CN101786026A - n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法 - Google Patents

n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101786026A
CN101786026A CN 201010131050 CN201010131050A CN101786026A CN 101786026 A CN101786026 A CN 101786026A CN 201010131050 CN201010131050 CN 201010131050 CN 201010131050 A CN201010131050 A CN 201010131050A CN 101786026 A CN101786026 A CN 101786026A
Authority
CN
China
Prior art keywords
diamond
type
nanotube
shaped
tio
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN 201010131050
Other languages
English (en)
Other versions
CN101786026B (zh
Inventor
李红东
苑举君
吕宪义
高世勇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CN2010101310505A priority Critical patent/CN101786026B/zh
Publication of CN101786026A publication Critical patent/CN101786026A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101786026B publication Critical patent/CN101786026B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法,属于光催化材料及其制备领域。本发明光催化材料是锐钛矿结构的n型TiO2纳米管生长在p型金刚石上。制备方法的第1步,生长硼掺杂的p-型多晶金刚石膜或硼掺杂的p型金刚石单晶;第2步,在p型金刚石溅射ZnO籽晶层;第3步,在乙酸锌和六次甲基四胺的混合水溶液中,在ZnO籽晶层上生长ZnO纳米棒;第4步,在氟钛酸氨和硼酸的混合溶液中,以ZnO纳米棒为模板在p型金刚石生长n型TiO2纳米管。本发明利用液相合成法在金刚石上制备了TiO2纳米管,获得光催化性能优越的异质结;方法简单成本低,适合大规模生产及应用。

Description

n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法
技术领域
本发明属于光催化材料及其制备的技术领域。具体涉及一种以锐钛矿结构二氧化钛(TiO2)纳米管(TiNT)为n型半导体材料、掺硼金刚石为p型半导体材料的p-n异质结光催化材料及其制备方法。
技术背景
TiO2材料由于具有独特的物理性质及化学性质,使其在光催化降解有机污染物、光电催化水产氢、太阳能电池等领域有潜在的应用价值。但是由于光生电子-空穴对复合较快,使得TiO2的量子产额较低,从而在光催化降解有机污染物领域应用受到了限制。为了提高TiO2光催化材料的性能,与TiO2相关的异质结材料和器件得到广泛的关注。异质结材料可以利用自身的内建电场,使光生电子-空穴对得到有效的分离,从而提高量子产额。另外,硼掺杂金刚石(BDD)是一种环境友好的p型半导体材料,具有宽的电化学窗口、化学性质稳定、机械强度高和耐腐蚀等众多优异性质,因此可以成为与n型TiO2组成异质结的理想材料。为获得高的光催化效率,结合二氧化钛纳米材料和掺硼金刚石形成异质结结构具有很高的应用价值。但是,制备锐钛矿结构的n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化剂的研究及方法,尚未见报道。
与本专利比较接近的现有技术是文献Environ.Scice.Technol 42,3791(2008)。文献主要报道了用金属有机物化学气相沉积在硼掺杂微米多晶金刚石薄膜上制备了TiO2多晶膜,并研究其在光催化方面的应用。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,利用液相合成法以氧化锌(ZnO)纳米棒为模板,在化学气相沉积(CVD)多晶金刚石膜或化学气相沉积(CVD)金刚石单晶上生长TiO2纳米结构,当金刚石是p型掺杂时,制备出优异光催化特性的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结结构,并应用于光催化领域。
本发明利用液相合成法以ZnO纳米棒为模板,在硼掺杂的CVD多晶金刚石膜或CVD单晶金刚石上生长TiO2纳米管,制备出TiO2纳米结构和金刚石基的异质结,对其光催化性能进行测试,表明在光催化降解有机物方面具有很好的应用前景。
本发明的具体技术方案是:
一种n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料,其特征在于,在p型金刚石材料上生长有n型TiO2纳米管材料;所述的p型金刚石是硼掺杂的多晶微米(纳米)金刚石膜或硼掺杂的单晶金刚石,n型TiO2纳米管竖直取向生长在p型金刚石上。
本发明利用液相法合成n型TiO2纳米管,并制备n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料,具体技术方案如下。
一种n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料的制备方法,
步骤1以硅片或金刚石单晶作衬底,以硼烷或硼酸三甲酯作硼源,由氢气将硼源携带流入反应室,使用现有的微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)、热灯丝化学气相沉积(HFCVD)、直流热阴极化学气相沉积或直流喷射化学气相沉积的方法生长硼掺杂的p型多晶金刚石膜或硼掺杂的p型金刚石单晶。
步骤2用磁控溅射法在p型金刚石表面沉积厚度为10~50nm氧化锌(ZnO)籽晶层。
步骤3将配制好的0.025mol/L的乙酸锌(Zn(Ac))和0.025mol/L六次甲基四胺(HMT)的混合液倒入反应釜的聚四氟乙烯内衬中,填充度控制在60~80%;将有ZnO籽晶层的p型金刚石浸入反应釜的溶液中,密封反应釜并放入恒温加热干燥箱中,在80~100℃下保温3~6h;降至室温,将长有ZnO纳米棒阵列的p型金刚石取出,用蒸馏水冲洗,在空气中自然晾干。
步骤4把生长ZnO纳米棒阵列的p型金刚石作为模板浸没在装有0.03~0.05mol/L氟钛酸氨和0.09~0.15mol/L硼酸混合液的容器中,在室温下放置3~5小时后,将长有TiO2纳米管的p型金刚石用蒸馏水冲洗,在空气中自然晾干;将得到的样品在空气气氛下450~550℃退火1.5~2.5小时。
可以对制备好的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化剂进行电学性质电流-电压(I-V)性能测试、光催化测试。
本发明利用液相法,以ZnO纳米棒作为模板,在金刚石上合成了n型TiO2纳米管,制备了n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化剂,方法简单,成本低,适用于大面积生长。制备的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及器件的比表面积远大于纳米结构的二氧化钛薄膜的比表面积,显著改善了光生载流子的分离,大大提高了材料的光催化性能。并且TiO2和掺硼金刚石物理性质和化学性质都非常稳定,可以在降解有机污染物时保持稳定的光催化性能。
附图说明
图1为合成的TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结的X光衍射(XRD)图。
图2为合成TiO2多晶纳米管的扫描电镜(SEM)图。
图3为合成TiO2多晶纳米管的透射电镜(TEM)图。
图4为n型TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结结构示意图。
图5为n型TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结的电流-电压(I-V)曲线。
图6为n型TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结催化材料在紫外光照射下对活性黄15(RY15)分解率的曲线图。
图7为n型TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结光催化稳定性试验曲线图。
具体实施方式
实施例1硼掺杂多晶金刚石膜上生长TiO2纳米管制备。
使用微波等离子体CVD方法制备硼掺杂p型多晶金刚石膜,衬底采用本征硅Si,微波功率400~600W,压强7.5~8.5kPa,氢气流量200~300sccm,甲烷气体流量4~6sccm,硼源使用硼烷或硼酸三甲酯,硼烷或硼酸三甲酯由氢气携带流入反应室,流量为5~15sccm,衬底温度保持在700~900℃,薄膜的生长时间为3~6h。
生长硼掺杂的p型CVD多晶微米金刚石膜,还可以使用热灯丝CVD、直流热阴极CVD或直流喷射CVD方法。
将30ml配有等摩尔(0.025mol/L)Zn(Ac)和HMT混合液搅拌10min后倒入40ml的反应釜的内衬中。将在上述p型金刚石膜垂直放入其中,密封后将其放入干燥箱中,以3℃/min加热到到95℃,恒温保持4小时后自然冷却至室温,然后将样品取出,并用蒸馏水冲洗表面。获得直径约为70~100nm,平均长度约2.5μm的ZnO纳米棒。
把生长ZnO纳米棒阵列的p型多晶金刚石膜作为模板浸入到装有0.05mol/L氟钛酸氨和0.15mol/L硼酸混合液的烧杯中,在室温下放置4h后,将长有TiO2纳米管的p型金刚石多晶薄膜用去离子水冲洗,在空气中自然晾干。将得到的异质结结构的样品在空气气氛下500℃退火2h,得到n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结,并可作为光催化材料。
合成的TiO2纳米管/p型金刚石膜异质结的XRD谱图见图1,TiO2纳米管结构为锐钛矿结构,图1中,除了TiO2和金刚石的衍射峰,没有发现ZnO的衍射峰,说明ZnO已经完全被除掉,TiO2直接生长在金刚石膜上。生成的氧化钛纳米管的SEM形貌图、TEM如图2、图3所示。由图2可知,TiO2纳米管均匀的生长在p型金刚石表面。由图3可知,纳米管直径约为100-150nm,壁厚35-40nm平均长度2μm。
实施例2n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结电学性质进行测试
将实例1中得到的n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结进行电学性质进行研究。n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结结构示意图如图4所示。将导电玻璃(ITO)的导电面向下压在TiO2纳米管阵列上作为导电阴极;p型金刚石做阳极。使用银浆连接铜导线,做欧姆电极。用导线将其与Keithley 2400数字源表连接进行测试。I-V测试结果如图5示,该异质结具有明显的整流特性。
实施例3
将实例1中得到的n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结在自制的反应器中进行光催化降解有机染料活性黄15(RY15)研究。实验中,照射灯源为500W高压汞光灯,活性黄15染料的浓度为10mg/L,体积为4ml,样品的光照面积为2cm2。为了比较该异质结光催化材料的光催化效果,此外还对长有TiO2纳米管的本征金刚石多晶薄膜进行的光催化测试。比较结果如图6所示。通过比较得到,n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结呈现出更优异的光催化性能。
为了测定n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料的光催化稳定性,对实施例1得到的异质结光催化材料降解RY15进行了重复实验,结果如图7所示。结果表明,经过4次重复实验,该异质结光催化材料的光催化性能基本保持一致,表现出较高的光催化性能稳定性。
实施例4CVD金刚石单晶生长TiO2纳米管制备
将实施例1中的本征硅衬底替换为金刚石单晶衬底,其他具体步骤同实施例1和实施例2。获得直径约为100-150nm,平均长度2μm的TiO2纳米管。金刚石单晶衬底可以是天然金刚石单晶或高温高压合成金刚石单晶或CVD金刚石单晶的衬底,生长时引入硼源。

Claims (2)

1.一种n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料,其特征在于,在p型金刚石材料上生长有n型TiO2纳米管材料;所述的p型金刚石是硼掺杂的多晶金刚石膜或硼掺杂的单晶金刚石,n型TiO2纳米管竖直取向生长在p型金刚石上。
2.一种权利要求1的n型TiO2纳米管/p型金刚石异质结光催化材料的制备方法,有4个步骤:
步骤1以硅片或金刚石单晶作衬底,以硼烷或硼酸三甲酯作硼源,由氢气将硼源携带流入反应室,使用微波等离子体化学气相沉积、热灯丝化学气相沉积、直流热阴极化学气相沉积或直流喷射化学气相沉积的方法生长硼掺杂的p型多晶金刚石膜或硼掺杂的p型金刚石单晶;
步骤2用磁控溅射法在p型金刚石表面沉积厚度为10~50nm氧化锌籽晶层;
步骤3将配制好的0.025mol/L的乙酸锌和0.025mol/L六次甲基四胺的混合液倒入反应釜的聚四氟乙烯内衬中,填充度控制在60~80%;将有氧化锌籽晶层的p型金刚石浸入反应釜的溶液中,密封反应釜,在80~100℃下保温3~6小时;降至室温,将长有氧化锌纳米棒阵列的p型金刚石取出,用蒸馏水冲洗,在空气中自然晾干;
步骤4把生长氧化锌纳米棒阵列的p型金刚石作为模板浸没在装有0.03~0.05mol/L氟钛酸氨和0.09~0.15mol/L硼酸混合液的容器中,在室温下放置3~5小时后,将长有TiO2纳米管的p型金刚石用蒸馏水冲洗,在空气中自然晾干;将得到的样品在空气气氛下450~550℃退火1.5~2.5小时。
CN2010101310505A 2010-03-24 2010-03-24 n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法 Expired - Fee Related CN101786026B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101310505A CN101786026B (zh) 2010-03-24 2010-03-24 n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010101310505A CN101786026B (zh) 2010-03-24 2010-03-24 n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101786026A true CN101786026A (zh) 2010-07-28
CN101786026B CN101786026B (zh) 2011-07-20

Family

ID=42529486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010101310505A Expired - Fee Related CN101786026B (zh) 2010-03-24 2010-03-24 n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101786026B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102417201A (zh) * 2011-08-31 2012-04-18 北京大学 一种以ZnO纳米棒阵列为模板制备一维自组装材料的方法
CN103357443A (zh) * 2012-04-10 2013-10-23 中国科学院金属研究所 一种氧化钛涂层/泡沫碳化硅结构催化载体及其制备方法
CN104047019A (zh) * 2013-03-11 2014-09-17 同济大学 人工抗体型二氧化钛/掺硼金刚石膜电极及其制备方法
CN105401150A (zh) * 2015-11-09 2016-03-16 郑州大学 一种TiO2纳米束/掺硼金刚石薄膜复合光电催化电极、制备方法及应用
CN105543960A (zh) * 2015-12-16 2016-05-04 天津大学 一种单晶多孔氧化亚钴纳米棒阵列的制备方法
TWI551543B (zh) * 2014-05-02 2016-10-01 國立成功大學 二極體碳奈米顆粒之製備與應用
CN107589168A (zh) * 2017-07-24 2018-01-16 四川大学 一种球形掺硼金刚石膜电极的制备方法
CN108193229A (zh) * 2017-12-20 2018-06-22 深圳先进技术研究院 一种多孔掺硼金刚石电极及其制备方法和应用
JP2019005709A (ja) * 2017-06-26 2019-01-17 学校法人東京理科大学 浄化装置、浄化方法、炭素材の製造方法および炭素材
CN110586063A (zh) * 2019-10-24 2019-12-20 西南交通大学 一种碳纤维负载氧化锌光催化复合材料及其制备方法
CN111229287A (zh) * 2020-03-25 2020-06-05 吉林师范大学 一种碳纤维布负载管状g-C3N4光催化材料及其制备方法
CN111254434A (zh) * 2020-01-11 2020-06-09 吕梁学院 一种掺硼金刚石电极及其制备方法
CN112973669A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 南京大学 三氧化钨包覆金刚石的制备方法及其在染料废水光降解中的应用
CN113463127A (zh) * 2021-06-21 2021-10-01 深圳技术大学 金刚石基光电催化电极及其制备方法和光电催化装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101037793A (zh) * 2007-02-07 2007-09-19 吉林大学 高速生长金刚石单晶的装置和方法
CN101555050A (zh) * 2008-04-08 2009-10-14 中国科学院生态环境研究中心 P-N结特性BDD-TiO2电极的制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101037793A (zh) * 2007-02-07 2007-09-19 吉林大学 高速生长金刚石单晶的装置和方法
CN101555050A (zh) * 2008-04-08 2009-10-14 中国科学院生态环境研究中心 P-N结特性BDD-TiO2电极的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《Electrochemistry Communications》 20050825 D.V. Bavykin,et al. A novel cation-binding TiO2 nanotube substrate for electro- and bioelectro-catalysis 1050-1058 1 第7卷, 2 *

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102417201B (zh) * 2011-08-31 2014-06-11 北京大学 一种以ZnO纳米棒阵列为模板制备一维自组装材料的方法
CN102417201A (zh) * 2011-08-31 2012-04-18 北京大学 一种以ZnO纳米棒阵列为模板制备一维自组装材料的方法
CN103357443A (zh) * 2012-04-10 2013-10-23 中国科学院金属研究所 一种氧化钛涂层/泡沫碳化硅结构催化载体及其制备方法
CN103357443B (zh) * 2012-04-10 2015-06-03 中国科学院金属研究所 一种氧化钛涂层/泡沫碳化硅结构催化载体及其制备方法
CN104047019A (zh) * 2013-03-11 2014-09-17 同济大学 人工抗体型二氧化钛/掺硼金刚石膜电极及其制备方法
TWI551543B (zh) * 2014-05-02 2016-10-01 國立成功大學 二極體碳奈米顆粒之製備與應用
CN105401150B (zh) * 2015-11-09 2018-01-05 郑州大学 一种TiO2纳米束/掺硼金刚石薄膜复合光电催化电极、制备方法及应用
CN105401150A (zh) * 2015-11-09 2016-03-16 郑州大学 一种TiO2纳米束/掺硼金刚石薄膜复合光电催化电极、制备方法及应用
CN105543960A (zh) * 2015-12-16 2016-05-04 天津大学 一种单晶多孔氧化亚钴纳米棒阵列的制备方法
JP2019005709A (ja) * 2017-06-26 2019-01-17 学校法人東京理科大学 浄化装置、浄化方法、炭素材の製造方法および炭素材
JP7012951B2 (ja) 2017-06-26 2022-01-31 学校法人東京理科大学 浄化装置、浄化方法、炭素材の製造方法および炭素材
CN107589168A (zh) * 2017-07-24 2018-01-16 四川大学 一种球形掺硼金刚石膜电极的制备方法
CN107589168B (zh) * 2017-07-24 2020-01-07 四川大学 一种球形掺硼金刚石膜电极的制备方法
CN108193229A (zh) * 2017-12-20 2018-06-22 深圳先进技术研究院 一种多孔掺硼金刚石电极及其制备方法和应用
CN110586063A (zh) * 2019-10-24 2019-12-20 西南交通大学 一种碳纤维负载氧化锌光催化复合材料及其制备方法
CN111254434A (zh) * 2020-01-11 2020-06-09 吕梁学院 一种掺硼金刚石电极及其制备方法
CN111229287A (zh) * 2020-03-25 2020-06-05 吉林师范大学 一种碳纤维布负载管状g-C3N4光催化材料及其制备方法
CN111229287B (zh) * 2020-03-25 2022-10-21 吉林师范大学 一种碳纤维布负载管状g-C3N4光催化材料及其制备方法
CN112973669A (zh) * 2021-02-25 2021-06-18 南京大学 三氧化钨包覆金刚石的制备方法及其在染料废水光降解中的应用
CN113463127A (zh) * 2021-06-21 2021-10-01 深圳技术大学 金刚石基光电催化电极及其制备方法和光电催化装置
CN113463127B (zh) * 2021-06-21 2022-06-10 深圳技术大学 金刚石基光电催化电极及其制备方法和光电催化装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN101786026B (zh) 2011-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101786026B (zh) n型氧化钛纳米管/p型金刚石异质结光催化材料及制备方法
Hong et al. Efficient photoelectrochemical water splitting over Co3O4 and Co3O4/Ag composite structure
Hu et al. Assembly of TiO2 ultrathin nanosheets with surface lattice distortion for solar-light-driven photocatalytic hydrogen evolution
CN102886270B (zh) SiC纳米晶/石墨烯异质结及制备方法和应用
Zhu et al. Construction of 2D/2D TiO2/g-C3N4 nanosheet heterostructures with improved photocatalytic activity
Guo et al. Hierarchical TiO 2–CuInS 2 core–shell nanoarrays for photoelectrochemical water splitting
Xu et al. Nanoconfined fusion of g-C3N4 within edge-rich vertically oriented graphene hierarchical networks for high-performance photocatalytic hydrogen evolution utilizing superhydrophillic and superaerophobic responses in seawater
Guo et al. Fabrication of TiO2 nano-branched arrays/Cu2S composite structure and its photoelectric performance
Liu et al. Electrodeposition of ZnO nanoflake-based photoanode sensitized by carbon quantum dots for photoelectrochemical water oxidation
CN108409157A (zh) 一种ZnIn2S4纳米薄片阵列结构及其制备方法
Chen et al. Two-dimensional SnS2 nanosheets arrays as photoelectrode by low temperature CVD method for efficient photoelectrochemical water splitting
Ma et al. Direct Z-scheme Sn-In 2 O 3/In 2 S 3 heterojunction nanostructures for enhanced photocatalytic CO 2 reduction activity
Umar et al. Growth, properties and dye-sensitized solar cells (DSSCs) applications of ZnO Nanocones and small nanorods
Ye et al. A facile way to synthesize Er2O3@ ZnO core-shell nanorods for photoelectrochemical water splitting
Han et al. A ZnO@ CuO core–shell heterojunction photoanode modified with ZnFe-LDH for efficient and stable photoelectrochemical performance
DU et al. Interface effect of C3N4-Ti4O7-MoS2 composite toward enhanced electrocatalytic hydrogen evolution reaction
CN101789463B (zh) n型氧化锌纳米棒/p型金刚石异质结光电器件及制备方法
Padmanathan et al. Design and fabrication of hybrid carbon dots/titanium dioxide (CDs/TiO2) photoelectrodes for highly efficient dye-sensitized solar cells
CN110350053B (zh) CuO纳米颗粒修饰ZnO纳米线阵列的光电材料、制备及应用
Chen et al. Morphology selective electrodeposition of Cu2O microcrystals on ZnO nanotube arrays as efficient visible-light-driven photo-electrode
Wan et al. A novel approach for high-yield solid few-layer MoS2 nanosheets with effective photocatalytic hydrogen evolution
Ma et al. Synergetic effect of carbon self-doping and TiO2 deposition on boosting the visible-light photocatalytic hydrogen production efficiency of carbon nitride
Meng et al. Controllable (Ga1− xZnx)(N1− xOx) nanorods grown on black silicon as anodes for water splitting
Han et al. Epitaxial Cubic Silicon Carbide Photocathodes for Visible‐Light‐Driven Water Splitting
CN105236472A (zh) 一种SnO2纳米线阵列的制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110720

Termination date: 20150324

EXPY Termination of patent right or utility model