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采用溶胶 -凝胶法在医用NiTi形状记忆合金表面制备了TiO2 与TiO2 -SiO2 薄膜 .用X射线 (XRD) ,红外光谱 (FT -IR) ,X射线光电子能谱 (XPS)和原子力显微镜 (AFM)对薄膜的表面组成、结构与形貌进行了研究 .将表面涂有薄膜的试样浸入模拟体液 (SBF) ,用XPS分析Ca ,P在薄膜表面的沉积情况 .结果表明 :TiO2 -SiO2 膜具有比TiO2 膜更高的生物活性 ,主要原因是TiO2 -SiO2 薄膜表面存在较多的羟基基团 ,在模拟体液中诱导磷灰石沉积的能力较高 ;此外 ,薄膜的表面形貌对其生物活性也有一定的影响 相似文献
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液相沉积法制备光催化TiO2/SiO2复合薄膜及其表征 总被引:8,自引:0,他引:8
通过液相沉积法在较低的温度下制备了TiO2/SiO2复合薄膜,利用UV-Vis、XRD和SEM等表征手段对薄膜的透明性、物相和表面形貌进行了表征;并在紫外光照下,通过薄膜对罗丹明B水溶液的光催化降解实验,评价了沉积薄膜的光催化活性。实验结果表明,在室温下制备的液相沉积膜具有较好的光催化活性。 相似文献
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采用溶胶-凝胶法分别制备了TiO2/ZrO2、TiO2/ZrTiO4、TiO2/SiO2等异质结构纳米薄膜.本文对形成溶胶的各成分配比、粘度以及薄膜样品的热处理工艺等进行了探讨,同时用喷涂法在瓷砖上成功制备光催化薄膜,用SEM对薄膜的外貌特征进行了表征,并利用紫外-可见分光光度计研究了薄膜吸收光谱的变化,用分光光度法研究了异质结构薄膜对甲基橙溶液的降解,探讨了过渡层对薄膜的光催化效率和抗失活稳定性的影响.结果表明,TiO2/ZrO2、TiO2/ZrTiO4薄膜中的晶粒尺寸减小,薄膜的光催化活性和抗失活稳定性均有较大提高,并可以用工厂方法制备大面积薄膜. 相似文献
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TiO2与TiO2—SiO2薄膜的表面性质及生物活性研究 总被引:8,自引:2,他引:6
采用溶胶-凝胶法在医用NiTi形状记忆合金表面制备了TiO2与TiO2-SiO2薄膜,用X射线(XRD),红外光谱(FT-IR),X射线光电子能谱(XPS)和原子力显微镜(AFM)对薄膜的表面组成,结构与形貌进行了研究,将表面涂有薄膜的试样浸入模拟体液(SBF),用XPS分析Ca,P在薄膜表面的沉积情况,结果表明:TiO2-SiO2人有比TiO2膜更高的生物活性,主要原因是TiO2-SiO2薄膜表面存在较多的羟基基团,在模拟体液中诱导磷灰石沉积的能力较高,此外,薄膜的表面形貌对其生物活性也有一定的影响。 相似文献
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TiO2具有无毒、物理化学性质稳定、廉价易得及光催化活性高等优点,已广泛应用于光催化和太阳能电池等领域。目前,研究和使用的TiO2多为粉体,虽然光催化活性很高,但悬浮体系光利用效率低、反应后催化剂难回收循环使用。固定化TiO2薄膜可以改善TiO2的光催化效率并易于重复使用。对纳米TiO2薄膜的固定化技术,包括溶胶-凝胶法、化学气相沉积法、液相沉积法、溅射法、电化学等方法进行了综述,并对以上技术的优缺点进行了分析。 相似文献
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回顾了液相沉积表面涂覆方法的历史起源。重点阐述了液相沉积方法制备具有光催化活性和紫外光诱导下的双亲性的TiO2薄膜材料的制备工艺,在光催化反应、自清洁材料、抗菌、防腐、防垢等领域的应用研究进展。提出了深化液相沉积微观机理研究,制备增强光催化活性和扩大可接收太阳辐射范围的功能薄膜,开发节能防垢等多功能表面以及从循环经济角度研究液相沉积过程等进一步研究的方向。 相似文献
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通过液相沉积法(LPD)在玻璃片表面制备TiO2薄膜,并以甲基橙溶液为污染液,通过探讨制备TiO2薄膜原料的摩尔比例、诱导晶、沉积温度及时间,以及热处理温度及光照时间等因素对甲基橙溶液降解率的影响,得出最佳的降解条件.研究得出:(NH4)2TiF6与H3BO3摩尔比例为1∶1~1∶6,TiO2诱导晶为0~0.1g,沉积温度为25~65℃和沉积时间24h范围内,最佳降解条件为:摩尔比为1∶6,诱导晶为0.06g,沉积温度为55℃,550℃热处理,适当的沉积及光照时间. 相似文献
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TiO2 薄膜光催化降解甲基橙和亚甲基蓝 总被引:5,自引:0,他引:5
常压气相沉积法镀出的二氧化钛薄膜为光催化剂的条件下,以紫外灯为光源,进行甲基橙和亚甲基蓝的光催化降解,实验表明,镀膜时基片种类、溶液初始浓度,底物温度、底物形状、染料结构的不同均对染料的转化率有影响,并且找到了高效催化活性的镀膜条件。 相似文献
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本文以钛酸丁酯[Ti(OC4H9)4]、去离子水、盐酸和聚乙二醇(PEG)1000为原料,采用溶胶-凝胶法和旋转涂膜工艺,在玻璃基底上制备纳米TiO2薄膜和TiO2多孔薄膜.利用原子力显微镜(AFM)、X射线衍射仪(XRD)和紫外-可见光谱仪(UV-Vis)对薄膜进行分析表征.结果表明,实验制备的TiO2粉体为锐钛矿晶型,纳米TiO2薄膜的平均粗糙度为17.2nm,TiO2多孔薄膜平均粗糙度为1.55 nm.TiO2多孔薄膜有较高的透射性和光催化活性,可直接用于光催化降解有机物等领域. 相似文献