研究目的
研究氧化镁修饰的二氧化钛纳米管阵列对304不锈钢的光电化学阴极?;ば阅?。
研究成果
氧化镁修饰的TiO?纳米管(尤其是600°C退火处理的样品)对304不锈钢表现出显著增强的光电化学阴极?;ば阅?,这归因于光生载流子的有效分离、载流子浓度的提高以及导带电位的负移。改性电极随时间展现出优异的稳定性,使其有望成为环境友好型腐蚀防护技术。
研究不足
EIS结果表明,通过MgO对TiO2纳米管进行改性可能无法有效改善光生载流子的传输,这可能是由于仅进行了表面改性。该研究局限于特定的退火温度和材料,若要实现更广泛的应用,可能需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过阳极氧化法制备TiO?纳米管阵列,并采用电化学沉积法负载氧化镁,经不同温度退火处理以增强光电化学阴极?;ば阅?。
2:样品选择与数据来源:
以钛片为基底,制备不同退火温度(400°C、500°C、600°C、700°C)的样品。
3:实验设备与材料清单:
设备包括CHI660D电化学工作站、马弗炉、X射线衍射仪(D/max-500)、场发射扫描电镜(ZEISS ULTRA 55)、能谱仪(Oxford)、紫外-可见分光光度计(UV-2600、TU-1901)、拉曼荧光光谱仪(Fluoro Max-4)、300W氙弧灯(PLSSXE300)及Ag/AgCl参比电极。材料包含乙二醇、NH?F、H?O、HCl、Mg(NO?)?、Na?SO?、NaCl及国药集团化学试剂有限公司提供的试剂。
4:0)、场发射扫描电镜(ZEISS ULTRA 55)、能谱仪(Oxford)、紫外-可见分光光度计(UV-TU-1901)、拉曼荧光光谱仪(Fluoro Max-4)、300W氙弧灯(PLSSXE300)及Ag/AgCl参比电极。材料包含乙二醇、NH?F、H?O、HCl、Mg(NO?)?、Na?SO?、NaCl及国药集团化学试剂有限公司提供的试剂。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过阳极氧化制备TiO?纳米管,继而电化学沉积氧化镁并退火处理。表征手段包括XRD、SEM、EDS、UV-vis、光致发光(PL)、电化学阻抗谱(EIS)及莫特-肖特基测试。光电化学阴极?;な笛樵谀D馓艄庹丈湎?,将样品与304不锈钢耦合于NaCl溶液中进行。
5:数据分析方法:
采用XPS峰拟合、EIS奈奎斯特图、莫特-肖特基分析载流子浓度,以及光电流与电位偏移测量等技术进行数据分析。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
X-ray diffractometer
D/max-500
Rigaku
Characterization of crystal structures.
-
field emission scanning electron microscopy
ULTRA 55
ZEISS
Characterization of surface morphology.
-
Raman fluorescence spectrometer
Fluoro Max-4
HORIBA Jobin Yvon
Measurement of fluorescence spectra.
-
electrochemical workstation
CHI660D
Chenhua
Used for electrochemical deposition and electrochemical performance tests.
-
X-ray energy dispersive spectrometer
Oxford
Analysis of elemental composition.
-
UV-vis spectrophotometer
UV-2600, TU-1901
Purkinje General
Characterization of light absorption properties.
-
Xe arc lamp
PLSSXE300
Changtuo
Light source for simulated solar irradiation.
-
saturated calomel electrode
SCE
Reference electrode in electrochemical tests.
-
Ag/AgCl reference electrode
Reference electrode for potential measurements.
-
Pt electrode
Counter electrode in electrochemical systems.
-
muffle furnace
Annealing treatment of samples.
-
登录查看剩余9件设备及参数对照表
查看全部