二氧化钛纳米管的电子输运性能优于颗粒材料,在光伏、光催化、传感等领域有重要应用前景,备受学术界关注。近期,中科院合肥物质科学研究院固体物理所的尹亮亮博士等研究人员发明了一种新的高电压阳极氧化法,通过控制电解液中供氧物种(水)的扩散过程,实现二氧化钛纳米管的快速生长(生长速率高达130 微米每小时)。同时,研究发现二氧化钛纳米管的直径随着偏压的升高而出现极大值,纳米管的生长速度和管径可以分别调控。
目前二氧化钛纳米管通常采用较低电压(低于100伏)阳极氧化钛片的方法获得,生长速度较慢(一般小于10微米每小时,与电压成正比),而且由于其管径与电压呈线性相关导致生长速度与管径不能分别调控。以往的研究工作表明,高电压(高于100伏)下阳极氧化钛片导致过度腐蚀,不能用于制备二氧化钛纳米管。固体所发明的这种高压阳极氧化法操作简单,管的生长速度快,便于调控二氧化钛纳米管的长度,管径等参数,为二氧化钛纳米管的制备提供了一新的途径,也为后续组建太阳能电池器件奠定了基础。
传统的金属氧化理论可以解释低电压下纳米管的直径和电压成正比关系,却不能解释高电压下的极大值现象。尹亮亮等研究人员深入分析了金属阳极氧化过程中的动力学参数,在现有的理论基础上提出新的理论模型。该模型拟合结果与实验值非常符合,对于深入理解高电压下阀金属的反常氧化行为奠定了基础。
此项工作得到了国家自然科学基金、中国科学院“百人计划”和国家重大科学研究计划(973项目)的资助。上述研究结果发表在电化学通讯(Electrochemistry Communications 13 (2011) 454–457)上。

a), b), c)分别为二氧化钛纳米管的正面,背面和侧面的扫描电镜图片;d) 在水含量不同情况下制备的二氧化钛纳米管直径与偏压的关系。
a) 二氧化钛纳米管生长速率和直径与偏压的关系曲线;b), c), d) 分别为在150 伏电压下水的含量、局域温度和氟化铵的含量对纳米管生长速率和直径的影响。
金属薄膜、纳米片、纳米线等低维金属可同时呈现良好的弹性、强度、塑性等机械性能和功能性能(光、热、磁、电和催化等),是构建微纳米器件的重要候选材料。然而,相比于陶瓷、半导体等材料,大部分金属材料易因氧化......
金属薄膜、纳米片、纳米线等低维金属可同时呈现良好的弹性、强度、塑性等机械性能和功能性能(光、热、磁、电和催化等),是构建微纳米器件的重要候选材料。然而,相比于陶瓷、半导体等材料,大部分金属材料易因氧化......
中秋佳节是个举国欢庆,阖家团圆的日子。每年中秋节都会吃的传统美食——月饼,在最近的一次出口欧洲的过程中,被欧盟拒之门外,数量达1万多吨,按一个月饼重100克算,大概是10亿只月饼被退回。 &......
科学家们创造了一种光敏墨水,可以根据需要改变颜色。它由不同颜色的微珠组成,这些微珠在不同波长的光线下上升或下沉,从而使其表面呈现出特定的颜色,这可能对新的电子显示屏或主动伪装系统很有用。像章鱼和乌贼这......
美国约翰斯·霍普金斯大学(JHU)研究人员设计出由最小纳米管组成的无泄漏管道,可自我组装和自我修复,且可将自己连接到不同的生物结构,这是创建纳米管网络的重要一步,该网络将来有望用于向人体中的靶细胞提供......
美国约翰斯·霍普金斯大学(JHU)研究人员设计出由最小纳米管组成的无泄漏管道,可自我组装和自我修复,且可将自己连接到不同的生物结构,这是创建纳米管网络的重要一步,该网络将来有望用于向人体中的靶细胞提供......
美国科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文指出,他们利用DNA精确修改碳纳米管晶格,使晶格可以按需精确组装并按预期发挥作用,从而克服了室温超导体研制过程中此前被认为几乎无法逾越的障碍,有望催生出能彻底......
美国加利福尼亚州一位消费者近日向法院提起针对玛氏公司(Mars)的诉讼,称其彩虹糖(Skittles)中食品添加剂二氧化钛(E171)含量过高,“不适合人类食用”。该诉讼提到,欧洲食品安全局此前因不能......
莫比乌斯带状的碳纳米带模拟图像 一小段碳纳米管从零开始形成了一个微小的莫比乌斯带——由扭曲的带产生的一个单面表面。这一成果近日发表于《自然—合成》。人们可以想象,把一......
单手性碳纳米管是一种颇具前途的电子和光电子材料,具有确定的能带结构和近红外吸收发射特性,在碳基集成电路、红外光探测器与量子光源等方面有广泛的应用前景,有望成为下一代碳基电子的核心材料。已有较多方法(如......