卢金龙
- 作品数:9 被引量:7H指数:2
- 供职机构:北京工业大学更多>>
- 发文基金:北京市科技新星计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:电子电信金属学及工艺环境科学与工程一般工业技术更多>>
- 飞秒激光刻蚀微结构对自支撑TiO2光催化性能的影响
- Ti基底自支撑微纳米TiO2具有比表面积大、光利用效率高、电荷传输阻抗小、可循环利用的优势,在光催化领域具有良好的应用前景。本文研究了Ti基底表面微结构对自支撑微纳米TiO2光催化性能的影响。首先,采用飞秒激光对Ti片进...
- 卢金龙黄婷肖荣诗
- 关键词:飞秒激光TIO2光催化
- 文献传递
- 基于飞秒激光加工的自支撑三维微纳米结构二氧化钛制备方法研究
- 二氧化钛(TiO2)凭借安全无毒、光电转换效率高、稳定性好等优点,被广泛应用于光催化、染料敏化太阳能电池、生物医疗等领域。论文采用飞秒激光加工与化学处理相结合的方法在Ti基底表面制备出自支撑三维微纳米结构TiO2,即先通...
- 卢金龙
- 关键词:飞秒激光化学处理锐钛矿TIO2
- 文献传递
- 一种自支撑二氧化钛三维微纳米结构制备方法
- 一种自支撑TiO<Sub>2</Sub>三维微纳米结构制备方法涉及表面微纳米功能结构的制备,在Ti基底上通过超快激光刻蚀与化学处理相结合制备结晶型TiO<Sub>2</Sub>三维微纳米结构的方法。首先采用超快激光对纯T...
- 黄婷卢金龙肖荣诗
- 文献传递
- 微纳米结构TiO_2的飞秒激光结合化学氧化复合制备及其光催化性能被引量:4
- 2016年
- 直接在Ti基底表面制备的三维微纳米复合结构TiO_2具有比表面积大、光利用效率高、电荷传输阻抗小的优势。采用飞秒激光对Ti片进行刻蚀制备微米结构,使用H_2O_2在微米结构表面氧化制备纳米多孔TiO_2。该复合方法制备的三维微纳米复合结构TiO_2在紫外波长范围内平均反射率低于5%。光催化降解甲基橙结果显示,飞秒激光制备的微米结构形状和尺寸特征对催化性能有显著影响。该复合结构性质稳定,多次降解循环速率保持不变。飞秒激光化学复合制备的方法可以充分发挥飞秒激光在Ti基底表面超精密、可控制备的优势,对实现金属表面金属氧化物功能材料的制备具有重要意义。
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- 关键词:激光技术飞秒激光TIO2光催化
- 一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法
- 本发明公开了一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法。其特征是:首先采用超快激光对纯钛片进行刻蚀,在纯钛片表面制备出微米结构;然后将刻蚀后的钛片放入H<Sub>2</Sub>O<Sub>2</Sub>中,对超快...
- 黄婷卢金龙张欣肖荣诗
- 文献传递
- 微纳米二氧化钛飞秒激光化学复合制备及其光催化性能研究
- 直接在钛基底表面制备的二氧化钛三维微纳米复合结构具有比表面积大、光利用效率高、电荷传输阻抗小的优势,可以有效提升其在光催化、光电转换等领域的应用性能。本研究采用飞秒激光对纯钛片进行刻蚀制备微米结构,使用H2O2 在微米结...
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- 关键词:飞秒激光二氧化钛光催化金属氧化物
- 飞秒激光刻蚀微结构对NaOH水热法制备TiO_2光催化性能的影响被引量:4
- 2017年
- Ti基底三维微纳米结构TiO_2(3D-TiO_2)具有比表面积大、光捕获能力强、电荷传输快、可循环利用的优点,在光催化领域具有重要的研究意义和应用前景。采用飞秒激光刻蚀复合Na OH水热法制造Ti基底3D-TiO_2,并研究飞秒激光刻蚀的微阵列结构对3D-TiO_2光催化性能的影响。采用激光共聚焦显微镜(LSCM)、SEM、TEM、XRD对3DTiO_2进行表征分析,并对3D-TiO_2在紫外光照下进行甲基橙降解性能测试。结果表明,复合方法制备的3D-TiO_2由飞秒激光刻蚀的微阵列和Na OH水热法制备的TiO_2纳米线组成。与采用Na OH水热法直接在平整Ti表面制备的TiO_2纳米线相比,3D-TiO_2的染料吸附能力提升100%,光催化性能提升37%。微阵列结构尺寸对3D-TiO_2的性能具有明显影响,随着微阵列宽度的减小或高度的增加,3D-TiO_2的比表面积增大、入射光反射率降低、光催化性能提高。
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- 关键词:飞秒激光水热法微纳米结构
- 一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法
- 本发明公开了一种在钛基底上制备锐钛矿型二氧化钛微纳米结构的方法。其特征是:首先采用超快激光对纯钛片进行刻蚀,在纯钛片表面制备出微米结构;然后将刻蚀后的钛片放入H<Sub>2</Sub>O<Sub>2</Sub>中,对超快...
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- 文献传递
- 一种自支撑二氧化钛三维微纳米结构制备方法
- 一种自支撑TiO<Sub>2</Sub>三维微纳米结构制备方法涉及表面微纳米功能结构的制备,在Ti基底上通过超快激光刻蚀与化学处理相结合制备结晶型TiO<Sub>2</Sub>三维微纳米结构的方法。首先采用超快激光对纯T...
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