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周环

作品数:6 被引量:6H指数:2
供职机构:温州大学更多>>
发文基金:浙江省自然科学基金国家自然科学基金浙江省科技计划项目更多>>
相关领域:理学电子电信更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇电子电信

主题

  • 2篇乙烯
  • 2篇塑料
  • 2篇无机非金属
  • 2篇氯乙烯
  • 2篇纳米
  • 2篇纳米抗菌
  • 2篇聚氯乙烯
  • 2篇聚氯乙烯塑料
  • 2篇抗菌
  • 2篇埃希氏菌
  • 2篇白假丝酵母
  • 2篇大肠埃希氏菌
  • 1篇电催化
  • 1篇电极
  • 1篇修饰
  • 1篇修饰电极
  • 1篇异质结
  • 1篇水热
  • 1篇水热法
  • 1篇酸盐

机构

  • 6篇温州大学

作者

  • 6篇周环
  • 5篇王舜
  • 3篇林大杰
  • 3篇林娟娟
  • 2篇关卫鹏
  • 1篇温海虹
  • 1篇杜彦如
  • 1篇黄少铭
  • 1篇陈锡安
  • 1篇张克军
  • 1篇常雪琴
  • 1篇蔡晓庆
  • 1篇蒋峰

传媒

  • 1篇中国科学(B...
  • 1篇化学学报
  • 1篇化学研究与应...

年份

  • 1篇2013
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2008
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
铟掺杂的竹节型钛酸盐纳米线的制备与表征被引量:1
2008年
自日本科学家Iijima^[1]于1991年发现碳纳米管以来,一维纳米结构的纳米棒、纳米线以及纳米管等由于在科学研究和工业应用方面的重要作用已引起了人们的广泛关注^[2]。其中一维纳米结构的钛氧化物由于具有无毒、高光催化和高光电转化等优良性能,目前已在光催化、光电电池、生物和化学传感器等方面得到广泛的应用^[3-6]。Kasuga等^[7]首次以金红石二氧化钛为原料,采用强碱水热法在110℃合成了直径在8nm左右的二氧化钛纳米管。
杜彦如关卫鹏周环张克军王舜
关键词:水热法异质结
抗菌聚氯乙烯塑料及其制备方法
本发明公开了一种抗菌聚氯乙烯塑料及其制备方法。所述抗菌聚氯乙烯塑料包括聚氯乙烯树脂基体、塑料助剂以及组装在聚氯乙烯树脂基体表面的纳米二氧化钛光触媒,其特征在于所述纳米二氧化钛光触媒掺杂有无机非金属阴离子。本发明的纳米抗菌...
王舜林娟娟林大杰周环
文献传递
三维贵金属微/纳米材料的模板法制备、表征及应用
周环
抗菌聚氯乙烯塑料及其制备方法
本发明公开了一种抗菌聚氯乙烯塑料及其制备方法。所述抗菌聚氯乙烯塑料包括聚氯乙烯树脂基体、塑料助剂以及组装在聚氯乙烯树脂基体表面的纳米二氧化钛光触媒,其特征在于所述纳米二氧化钛光触媒掺杂有无机非金属阴离子。本发明的纳米抗菌...
王舜林娟娟林大杰周环
文献传递
有机钌螯合物/TiO_2杂化膜修饰电极上Pt纳米团簇的光电流增强效应被引量:2
2010年
利用LB膜技术可控制备了纳米单层和多层的二氧化钛-有机钌螯合物杂化膜,并研究了上述无机-有机杂化膜修饰电极在Pt纳米团簇敏化后的光电流增强效应.实验结果表明:(1)纳米单层TiO2/[Ru(phen)2(dC18bpy)]2+(简称为TiO2-Ru)杂化膜的平均厚度为(3.6±0.5)nm;(2)在光照条件下TiO2-Ru杂化膜能有效催化还原[Pt(NH3)6]4+形成粒径位于20~160nm之间的Pt纳米团簇;(3)Pt纳米团簇的引入消除了金属钌螯合物中配体对电子传递的阻碍作用,改变了电子传递途径,从而有效减少了电子空穴对的复合,提高了Pt纳米团簇敏化的n层杂化膜修饰电极(ITO/(TiO2-Ru)n/Pt)在支持电解质中的光电流.与纳米单层TiO2-Ru杂化膜修饰的ITO电极(ITO/TiO2-Ru)相比,当工作电压为900mV时,ITO/TiO2-Ru/Pt在0.1mol·L-1的NaClO4电解质溶液中和光照(λ>360nm)条件下,单位面积的光电流提高了约5倍;(4)ITO/(TiO2-Ru)n/Pt电极光电流的大小与杂化膜的层数密切相关,当TiO2-Ru杂化膜的层数从一层、二层增加到四层时,光电流呈现先升高后下降行为,这表明ITO/(TiO2-Ru)n/Pt电极的电子传递过程直接通过非电活性的二氧化钛纳米单层进行.
周环王舜林娟娟陈锡安蔡晓庆温海虹蒋峰
关键词:修饰电极光电流
蒙脱土-钌(II)螯合物杂化膜修饰电极对单磷酸鸟苷的光电催化氧化行为被引量:3
2008年
研究了利用LB膜技术制备的蒙脱土-钌(Ⅱ)螯合物杂化膜(Clay-Ru)修饰电极对单磷酸鸟苷的光电催化氧化行为.实验结果表明:(1)蒙脱土-钌(II)螯合物的纳米单层杂化膜的平均厚度约为(3.4±0.5)nm;(2)紧密排列于ITO电极表面的非电活性蒙脱土的加入降低了电极的电化学活性,但有效提高了电极的稳定性;(3)具有供电子能力的单磷酸鸟苷(GMP)的加入,能大大提高ITO/Ru和ITO/Clay-Ru修饰电极的电子传递效率;(4)纳米单层蒙脱土-钌(II)螯合物杂化膜修饰电极的电子传递直接通过蒙脱土纳米单层进行.
常雪琴王舜林大杰周环关卫鹏黄少铭
关键词:光电催化
共1页<1>
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