化学大创新性实验计划项目申请书.pdf
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1、编号:编号:哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学大学生创新性实验计划项目申请书大学生创新性实验计划项目申请书哈尔滨工业大哈尔滨工业大以二氧化钛纳米管作为微反应器层结层自以二氧化钛纳米管作为微反应器层结层自学教务处制表学教务处制表填表日期:填表日期:月月 19 19 日日项目名称:项目名称:组装复合膜层及光催化性能研究组装复合膜层及光催化性能研究申请级别:申请级别:国家级国家级(国家级、(国家级、校级、校级、院系级)院系级)执行时间:执行时间:2011 2011年年 9 9 月至月至 2013 2013年年 9 9 月月负负 责责 人人:陈斌陈斌学学号号:2020联系电话:联系电话:院院系系及及专专业业
2、:化工学院化学工艺系化工学院化学工艺系指导教师:指导教师:姜兆华姜兆华职职称称:教授教授联系电话:联系电话:电子邮箱:电子邮箱:院院系系及及专专业业:化工学院化学工艺系化工学院化学工艺系20112011 年年 6 6项目名称:项目名称:以二氧化钛纳米管作为微反应器层结层自组装复合膜层及光催化性能研究以二氧化钛纳米管作为微反应器层结层自组装复合膜层及光催化性能研究申请经费:申请经费:10000 10000元元一、课题组成员:一、课题组成员:(包括项目负责人、按顺序)姓名陈斌性别男所在院化工学院年级10 级学号20身份证号67510本人签字胡车男化工学院10 级17二、指导教师意见:二、指导教师意
3、见:该小组成员对科学实验有浓厚的兴趣,并且该小组成员均有强烈的创新和实践意识。相信通过此次科技创新活动能培养该小组成员的动手能力、独立解决问题的能力以及团结协作精神。签名:年月日三、院(系)专家组意见:三、院(系)专家组意见:组长签名:(盖章)年月日四、学校专家组意见:四、学校专家组意见:批准经费:元组长签名:(盖章)年月日五、立项报告五、立项报告1 1、项目简介、项目简介以二氧化钛纳米管作为纳米容器,通过在其中装入更小的无机、有机金属或磁性纳米粒子扩展了 TiO2纳米管在各个领域中的应用。近年来发展起来的层结层自组装技术可以在不同物质表面通过引入功能基团及诱导功能基团取向,实现不同分子间特殊
4、形态与结构的组装体可以使其具有一定的结构和功能。通过层结层自组装技术在二氧化钛纳米管内部和表面交替沉积形貌和尺寸可控多层膜备还未见报道,故我们课题小组将尝试阳极氧化技术与层结层复合技术在纯钛表面制备高催化活性的膜层。本项目主要的研究内容为:1)阳极氧化技术处理钛合金得到二氧化钛纳米管阵列。2)以二氧化钛纳米管为容器,利用层接层技术在纳米管上构建多层膜。并用扫描电子显微镜、X 射线衍射仪、拉曼光谱仪等测其组成结构;(3)通过紫外可见漫反射测试方法考察膜层的光学性能、并通过 500w 氙灯照射射衡量膜层的光催化活性。2 2、申请理由、申请理由团队自身对光催化材料很感兴趣,希望通过科创这个平台来锻炼
5、和展示自己。成员的学习成绩优秀,基础知识扎实。我们认为科创活动对我们以后的学习有促进作用,还可以锻炼我们的动手能力和解决问题的能力,巩固我们所学知识,促进我们学习新的理论,提高我们的创新能力,让我们在走出校门后更好的适应社会。3 3、立项背景、立项背景太阳能作为一种洁净的新能源,具有取之不尽、用之不竭、又不会造成任何污染的优点。自 1972 年日本学者 Fujishima 和 Honda 发表二氧化钛 TiO2电极上光分解水的研究以来,二氧化钛作为一种重要的半导体材料(学性质稳定,价廉,无毒),被广泛的应用与光催化降解有机物和光分解水制氢领域。尤其随着纳米技术与材料科学的紧密结合,制备具有特定
6、形态和功能的纳米结构TiO2再次成为材料领域最基础、最活跃的研究内容之一,也是实施TiO2纳米功能材料性质研究与技术开发的前提。利用纳米材料独特的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应等物理化学特性,研究纳米TiO2在光催化制氢方面引起科学界的关注。对于粉体 TiO2来说,存在分离、回收困难等问题,而以太阳光作为光源时,由于只有占太阳光能量很少一部分(5%)的紫外光才能直接激发 TiO2,效率很低。这些因素限制了TiO2光催化技术的工业化应用。因此,如何提高TiO2可见光催化活性以及实现 TiO2的固定化是光催化研究领域最具挑战性的两大课题。阳极氧化法是近十年发展起来的一种制备 TiO2纳米管阵列
7、的新技术,可在钛表面原位生长 TiO2纳米薄膜,在含有不同成分的钛合金上通过调控电解液的组成、施加电压,和反应时间可以制备出不同结构的 TiO2纳米管,实现了 TiO2的固定化和纳米化,并且通过离子掺杂改性、负载重金属、半导体耦合等方法来提高 TiO2可见光的催化活性。与 TiO2纳米颗粒多孔膜相比,有序排列的TiO2纳米管阵列具有明显的量子限域效应、高度有序取向结构和大的比表面积,能有效地提高电子-空穴的界面分离和载流子的定向传输效率,使其在光催化还原制氢技术领域有着重要的应用前景。与 TiO2纳米颗粒多孔膜相比,有序排列的 TiO2纳米管阵列具有明显的量子限域效应、高度有序取向结构和大的比
8、表面积,能有效地提高电子-空穴的界面分离和载流子的定向传输效率,特别表面的开孔结构和孔内的空间使得纳米粒子容易与其表面结合。此外,当具有比二氧化钛禁带能级高的半导体与其耦合时,在两者间会发生有效的电子传输,减少光生电子-空穴对的复合几率,提高光催化剂的催化效率。因此,二氧化钛纳米管阵列也可以作为一种很好的载体材料。目前,人们致力于以二氧化钛纳米管作为纳米容器,通过在其中装入更小的无机、有机金属或磁性纳米粒子来扩展 TiO2纳米管在各个领域中的应用。其方法包括 1)电化学沉积方法。2)紫外光照氧化还原方法。3)磁控溅射方法。4)以有机分子为媒介的键合方法。5)水热合成方法,6)气相扩渗方法 7)
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