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文檔簡介

《多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的研究》一、引言近年來,多孔TiO2薄膜在光催化領(lǐng)域的研究逐漸受到了廣泛關(guān)注。由于TiO2具有良好的光催化性能和穩(wěn)定的化學性質(zhì),因此它在光解水制氫、污染物降解以及環(huán)境治理等領(lǐng)域有重要應(yīng)用價值。本篇文章主要介紹多孔TiO2薄膜的制備方法及其光催化性能的研究進展。二、多孔TiO2薄膜的制備方法目前,多孔TiO2薄膜的制備方法主要有溶膠-凝膠法、水熱法、模板法等。其中,溶膠-凝膠法因其操作簡便、成本低廉等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用。1.溶膠-凝膠法溶膠-凝膠法是通過將鈦醇鹽或無機鈦鹽溶解在有機溶劑中,形成均一的溶膠體系,再經(jīng)過熱處理得到凝膠狀的多孔TiO2薄膜。此過程中,可通過調(diào)節(jié)鈦鹽的濃度、溶液的pH值以及熱處理溫度等參數(shù)來控制多孔薄膜的孔徑和孔隙率。2.其他方法水熱法是在密閉的高壓反應(yīng)釜中,以水為介質(zhì)進行反應(yīng)。通過控制反應(yīng)條件,可制備出具有不同孔結(jié)構(gòu)和晶型的TiO2薄膜。模板法則通過在模板上合成納米級粒子,并經(jīng)過后處理將模板去除,得到多孔TiO2薄膜。這些方法具有各自的特點和優(yōu)勢,可適用于不同領(lǐng)域的需求。三、多孔TiO2薄膜的光催化性能研究多孔TiO2薄膜的光催化性能主要取決于其結(jié)構(gòu)、晶型和表面性質(zhì)等因素。研究表明,多孔結(jié)構(gòu)可以增加薄膜的比表面積,提高光子的吸收效率;而晶型則影響電子-空穴對的分離效率。此外,表面性質(zhì)如表面缺陷和雜質(zhì)等也會影響光催化性能。1.結(jié)構(gòu)與光催化性能的關(guān)系多孔TiO2薄膜的孔徑和孔隙率對光催化性能具有重要影響。適當?shù)目讖胶涂紫堵士梢蕴峁└嗟幕钚晕稽c,有利于光子的吸收和反應(yīng)物的擴散。此外,多孔結(jié)構(gòu)還可以提高薄膜的比表面積,從而提高光催化效率。2.晶型與光催化性能的關(guān)系TiO2具有多種晶型,如銳鈦礦型和金紅石型等。其中,銳鈦礦型具有較高的光催化活性。因此,通過控制制備條件,可獲得高比例的銳鈦礦型結(jié)構(gòu),從而提高多孔TiO2薄膜的光催化性能。3.表面性質(zhì)與光催化性能的關(guān)系表面性質(zhì)如表面缺陷和雜質(zhì)等也會影響多孔TiO2薄膜的光催化性能。表面缺陷可以提供更多的活性位點,有利于反應(yīng)物的吸附和光子的激發(fā);而雜質(zhì)則可能作為光生電子和空穴的復(fù)合中心,降低光催化效率。因此,在制備過程中需注意控制表面性質(zhì),以提高多孔TiO2薄膜的光催化性能。四、結(jié)論多孔TiO2薄膜作為一種具有廣泛應(yīng)用前景的光催化劑,其制備方法和光催化性能的研究具有重要意義。通過研究不同制備方法對多孔結(jié)構(gòu)、晶型和表面性質(zhì)的影響,可以優(yōu)化制備工藝,提高多孔TiO2薄膜的光催化性能。此外,還需進一步研究多孔TiO2薄膜在實際應(yīng)用中的性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性等問題,為其在光解水制氫、污染物降解以及環(huán)境治理等領(lǐng)域的應(yīng)用提供有力支持。五、多孔TiO2薄膜的制備方法及其影響多孔TiO2薄膜的制備方法多種多樣,每一種方法都會對其結(jié)構(gòu)和性能產(chǎn)生深遠影響。以下是幾種常見的制備方法及其對多孔TiO2薄膜的影響。5.1溶膠-凝膠法溶膠-凝膠法是一種常用的制備多孔TiO2薄膜的方法。在此過程中,前驅(qū)體溶液通過水解和縮聚反應(yīng)形成溶膠,然后通過干燥和熱處理轉(zhuǎn)化為凝膠,最終形成多孔TiO2薄膜。該方法可以控制薄膜的孔徑和孔隙率,從而影響其光催化性能。5.2水熱法水熱法是在高溫高壓的水溶液中制備多孔TiO2薄膜的方法。該方法可以制備出結(jié)晶度高、粒徑均勻的多孔TiO2薄膜。此外,通過調(diào)整反應(yīng)條件,可以控制薄膜的晶型和表面性質(zhì),進而影響其光催化性能。5.3模板法模板法是利用模板制備具有特定結(jié)構(gòu)和形貌的多孔TiO2薄膜的方法。通過選擇合適的模板和制備條件,可以控制薄膜的孔結(jié)構(gòu)、孔徑和連通性,從而提高其比表面積和光催化性能。六、光催化性能的評價方法為了全面評價多孔TiO2薄膜的光催化性能,需要采用多種評價方法。其中包括光催化降解有機物、光解水制氫、量子效率測定等。通過這些評價方法,可以了解多孔TiO2薄膜對不同類型污染物的降解能力、光解水的效率以及光生電子和空穴的分離效率等。七、提高多孔TiO2薄膜光催化性能的策略為了提高多孔TiO2薄膜的光催化性能,可以采取以下策略:7.1優(yōu)化制備工藝:通過調(diào)整制備方法、反應(yīng)條件、原料配比等,控制多孔TiO2薄膜的晶型、孔結(jié)構(gòu)、比表面積等,從而提高其光催化性能。7.2表面修飾:通過在多孔TiO2薄膜表面負載貴金屬、氧化物、硫化物等材料,提高其表面活性位點數(shù)量和光生電子的傳輸效率,從而提高其光催化性能。7.3摻雜改性:通過在TiO2晶格中引入雜質(zhì)元素,如氮、碳、鐵等,擴大其光響應(yīng)范圍,提高光生載流子的數(shù)量和分離效率,從而增強其光催化性能。八、實際應(yīng)用及前景展望多孔TiO2薄膜作為一種高效的光催化劑,在光解水制氫、污染物降解、環(huán)境治理等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。未來,隨著制備技術(shù)的不斷發(fā)展和改進,多孔TiO2薄膜的光催化性能將得到進一步提高。同時,結(jié)合其他材料和技術(shù),如納米技術(shù)、光電化學技術(shù)等,多孔TiO2薄膜在太陽能利用、自清潔材料、光電器件等領(lǐng)域也將展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。九、多孔TiO2薄膜的制備方法多孔TiO2薄膜的制備方法多種多樣,以下是其中幾種常用的制備方法:9.1溶膠-凝膠法:此方法是通過將鈦的前驅(qū)體溶解在溶劑中,形成溶膠,再通過凝膠化過程和后續(xù)的熱處理得到多孔TiO2薄膜。這種方法可以控制薄膜的孔徑和孔隙率,同時可以通過調(diào)整溶膠的組成和濃度來控制薄膜的厚度和結(jié)構(gòu)。9.2噴霧熱解法:該方法是通過將含有鈦源的溶液通過噴霧器噴涂到基底上,然后通過熱解過程得到多孔TiO2薄膜。這種方法可以快速制備大面積的薄膜,并且可以通過調(diào)整噴涂條件和熱解溫度來控制薄膜的形態(tài)和性能。9.3水熱法:水熱法是在高溫高壓的水溶液中,通過鈦源的水解和縮合反應(yīng)制備多孔TiO2薄膜。這種方法可以制備出具有特殊形態(tài)和結(jié)構(gòu)的TiO2薄膜,如納米片、納米線等。十、多孔TiO2薄膜的光催化性能研究關(guān)于多孔TiO2薄膜的光催化性能,近年來已有大量研究。其中,對不同類型污染物的降解能力、光解水的效率以及光生電子和空穴的分離效率等是研究的重點。10.1污染物降解:多孔TiO2薄膜對有機污染物、重金屬離子等具有很好的降解效果。其光催化作用可以有效地將污染物分解為無害的物質(zhì),如CO2和H2O等。10.2光解水:多孔TiO2薄膜具有光解水的性能,可以將太陽能轉(zhuǎn)化為氫能等清潔能源。其光解水的效率受到多種因素的影響,如TiO2的晶型、表面修飾等。10.3光生電子和空穴的分離效率:多孔TiO2薄膜在光催化過程中會產(chǎn)生光生電子和空穴,其分離效率直接影響光催化的效果。研究表明,通過摻雜、表面修飾等方法可以提高光生電子和空穴的分離效率。十一、未來研究方向及展望未來,多孔TiO2薄膜的光催化性能研究將朝著更高的效率和更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展。一方面,需要進一步研究TiO2的制備方法和改性技術(shù),以提高其光響應(yīng)范圍、光生載流子的數(shù)量和分離效率等。另一方面,需要探索多孔TiO2薄膜在其他領(lǐng)域的應(yīng)用,如太陽能電池、自清潔材料、光電器件等。此外,還需要加強多孔TiO2薄膜在實際應(yīng)用中的穩(wěn)定性和耐久性的研究??傊?,多孔TiO2薄膜作為一種高效的光催化劑,在環(huán)境保護、能源利用等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。隨著制備技術(shù)的不斷發(fā)展和改進,以及與其他材料和技術(shù)的結(jié)合,多孔TiO2薄膜的光催化性能將得到進一步提高,為人類創(chuàng)造更多的價值。一、引言多孔TiO2薄膜,以其出色的物理化學性質(zhì)和光催化性能,正逐漸成為科學研究領(lǐng)域的熱點。它不僅能夠高效地分解水以生產(chǎn)清潔能源,還在環(huán)境治理、自清潔材料和光電轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域展現(xiàn)出了巨大的應(yīng)用潛力。本篇文章將詳細介紹多孔TiO2薄膜的制備方法、光催化性能及其影響因素,并對未來的研究方向進行展望。二、多孔TiO2薄膜的制備多孔TiO2薄膜的制備方法多種多樣,常見的包括溶膠-凝膠法、化學氣相沉積法、水熱法等。其中,溶膠-凝膠法因其操作簡便、成本低廉等優(yōu)點而被廣泛應(yīng)用。1.溶膠-凝膠法:該方法首先需要制備出TiO2的前驅(qū)體溶膠,然后通過旋涂、浸漬或噴涂等方式將其涂覆在基底上,最后進行熱處理得到多孔TiO2薄膜。在這個過程中,可以通過調(diào)整溶膠的濃度、涂覆方式和熱處理溫度等參數(shù)來控制薄膜的形貌和性能。2.化學氣相沉積法:該方法利用氣態(tài)前驅(qū)體在基底上發(fā)生化學反應(yīng),生成TiO2并沉積成薄膜。這種方法可以制備出高質(zhì)量的TiO2薄膜,但設(shè)備成本較高,操作復(fù)雜。3.水熱法:該方法在高溫高壓的水溶液中制備TiO2,通過控制反應(yīng)條件可以得到不同形貌和性能的TiO2薄膜。三、光催化性能研究多孔TiO2薄膜的光催化性能主要表現(xiàn)在對光的吸收、電子-空穴對的產(chǎn)生以及光生載流子的傳輸?shù)确矫?。其中,光解水是其重要?yīng)用之一。1.光吸收:多孔TiO2薄膜具有較大的比表面積和豐富的表面態(tài),能夠有效地吸收太陽光。其光吸收邊與TiO2的晶型、顆粒大小、表面修飾等因素有關(guān)。2.電子-空穴對的產(chǎn)生:當TiO2吸收光能后,會激發(fā)出電子和空穴對。這些電子和空穴對具有強氧化還原性,可以參與光催化反應(yīng)。3.光生載流子的傳輸:光生電子和空穴在TiO2內(nèi)部和表面的傳輸過程中會發(fā)生復(fù)合,導致光催化效率降低。因此,如何提高光生載流子的傳輸效率是提高TiO2光催化性能的關(guān)鍵。四、影響因素及改進措施多孔TiO2薄膜的光催化性能受到多種因素的影響,如TiO2的晶型、顆粒大小、表面修飾等。為了提高其光催化性能,可以采取以下措施:1.晶型調(diào)控:不同晶型的TiO2具有不同的光催化性能。通過調(diào)控晶型比例和相結(jié)構(gòu),可以提高其光響應(yīng)范圍和光生載流子的數(shù)量。2.顆粒大小控制:減小TiO2顆粒大小可以增加其比表面積和表面態(tài)密度,從而提高光吸收和光催化性能。3.表面修飾:通過摻雜、表面涂覆等方法可以改善TiO2的表面性質(zhì)和電子結(jié)構(gòu),提高光生電子和空穴的分離效率。例如,摻雜貴金屬可以形成Schottky勢壘,抑制電子和空穴的復(fù)合;表面涂覆可以減少表面缺陷和活性中心的數(shù)量,提高光催化活性。五、應(yīng)用領(lǐng)域及展望多孔TiO2薄膜作為一種高效的光催化劑,在環(huán)境保護、能源利用等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。未來研究方向及展望如下:1.提高光響應(yīng)范圍和光生載流子數(shù)量:通過研究新型的制備方法和改性技術(shù),進一步提高多孔TiO2薄膜的光響應(yīng)范圍和光生載流子數(shù)量,以提高其光催化性能。2.拓展應(yīng)用領(lǐng)域:探索多孔TiO2薄膜在其他領(lǐng)域的應(yīng)用,如太陽能電池、自清潔材料、光電器件等。通過與其他材料和技術(shù)的結(jié)合,開發(fā)出更多具有實際應(yīng)用價值的光催化材料。3.提高穩(wěn)定性和耐久性:加強多孔TiO2薄膜在實際應(yīng)用中的穩(wěn)定性和耐久性的研究,以延長其使用壽命和提高經(jīng)濟效益。例如,研究如何通過表面修飾和改性技術(shù)來提高其抗污染和抗老化性能。4.結(jié)合其他技術(shù):將多孔TiO2薄膜與其他技術(shù)(如生物技術(shù)、納米技術(shù)等)相結(jié)合,開發(fā)出更多具有創(chuàng)新性的光催化材料和技術(shù)體系總之在當今時代綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展已成為全球關(guān)注的焦點而多孔TiO2薄膜作為一種高效的光催化劑在環(huán)境保護能源利用等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景隨著制備技術(shù)的不斷發(fā)展和改進以及與其他材料和技術(shù)的結(jié)合多孔TiO2薄膜的光催化性能將得到進一步提高為人類創(chuàng)造更多的價值。除了上述提到的研究方向,多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的研究還可以從以下幾個方面進行深入探討:5.深入研究制備工藝:多孔TiO2薄膜的制備工藝對其性能有著至關(guān)重要的影響。因此,需要進一步研究制備過程中的各種參數(shù),如溫度、壓力、時間、原料比例等,以優(yōu)化制備工藝,提高薄膜的質(zhì)量和性能。同時,探索新的制備方法,如溶膠-凝膠法、水熱法、原子層沉積法等,以提高生產(chǎn)效率和降低成本。6.光催化機理研究:多孔TiO2薄膜的光催化性能與其光吸收、電子傳輸、表面反應(yīng)等過程密切相關(guān)。因此,需要深入研究其光催化機理,包括光生載流子的產(chǎn)生、遷移、分離和表面反應(yīng)等過程,以揭示其光催化性能的本質(zhì),為進一步提高其性能提供理論依據(jù)。7.界面工程研究:多孔TiO2薄膜與其他材料之間的界面性質(zhì)對其光催化性能有著重要影響。因此,需要研究界面工程,包括界面結(jié)構(gòu)、能級匹配、界面?zhèn)鬏數(shù)龋詢?yōu)化界面性質(zhì),提高多孔TiO2薄膜的光催化性能。8.環(huán)境適應(yīng)性研究:多孔TiO2薄膜在實際應(yīng)用中需要適應(yīng)不同的環(huán)境條件,如溫度、濕度、光照強度等。因此,需要研究其在不同環(huán)境條件下的性能變化規(guī)律,以及如何通過改性技術(shù)提高其環(huán)境適應(yīng)性,以擴大其應(yīng)用范圍。9.綠色合成與回收:在多孔TiO2薄膜的制備過程中,需要考慮環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的問題。因此,需要研究綠色合成技術(shù),如利用可再生能源、減少有害物質(zhì)的使用等。同時,需要研究薄膜的回收和再利用技術(shù),以降低資源消耗和環(huán)境污染??傊?,多孔TiO2薄膜作為一種高效的光催化劑,在環(huán)境保護、能源利用等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。未來研究方向?qū)ㄌ岣吖忭憫?yīng)范圍和光生載流子數(shù)量、拓展應(yīng)用領(lǐng)域、提高穩(wěn)定性和耐久性、結(jié)合其他技術(shù)等方面。同時,還需要深入研究制備工藝、光催化機理、界面工程、環(huán)境適應(yīng)性以及綠色合成與回收等技術(shù),以進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能,為人類創(chuàng)造更多的價值。在研究多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的過程中,以下內(nèi)容是進一步深入探討的重要方向:10.薄膜的制備技術(shù)優(yōu)化:制備技術(shù)的選擇對多孔TiO2薄膜的質(zhì)量和性能有著直接的影響。為了獲得具有優(yōu)異光催化性能的薄膜,需要深入研究并優(yōu)化制備技術(shù),如溶膠-凝膠法、噴霧熱解法、原子層沉積法等。這些技術(shù)能夠影響薄膜的孔隙結(jié)構(gòu)、比表面積、結(jié)晶度等關(guān)鍵參數(shù),從而影響其光催化性能。11.摻雜與表面修飾:通過摻雜其他元素或進行表面修飾可以改變TiO2的電子結(jié)構(gòu)和表面性質(zhì),從而提高其光催化性能。例如,可以通過摻雜氮、硫等元素來擴展TiO2的光響應(yīng)范圍,使其能夠響應(yīng)可見光。此外,還可以通過負載貴金屬納米顆粒、使用紅光敏化劑等方法進一步提高其光催化性能。12.光響應(yīng)范圍和光生載流子數(shù)量的提升:為了進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能,需要研究如何擴展其光響應(yīng)范圍并增加光生載流子數(shù)量。這可以通過調(diào)控薄膜的能帶結(jié)構(gòu)、引入缺陷能級、設(shè)計異質(zhì)結(jié)等方式實現(xiàn)。此外,還可以通過引入助催化劑、構(gòu)建三維光子晶體等手段提高光生載流子的分離和傳輸效率。13.光催化反應(yīng)機理研究:深入研究多孔TiO2薄膜的光催化反應(yīng)機理有助于更好地理解其光催化性能。這包括研究光激發(fā)過程、電荷分離與傳輸、表面反應(yīng)等基本過程。通過理論計算和實驗手段相結(jié)合,可以揭示影響光催化性能的關(guān)鍵因素和反應(yīng)路徑,為進一步優(yōu)化性能提供理論依據(jù)。14.協(xié)同效應(yīng)研究:將多孔TiO2薄膜與其他材料(如石墨烯、碳納米管等)進行復(fù)合,可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),提高其光催化性能。這需要研究不同材料之間的相互作用、界面性質(zhì)以及復(fù)合后的性能變化規(guī)律。通過優(yōu)化復(fù)合比例和制備工藝,可以實現(xiàn)多孔TiO2薄膜性能的進一步提升。15.實際應(yīng)用與市場推廣:在研究多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的同時,還需要關(guān)注其實際應(yīng)用和市場需求。通過與產(chǎn)業(yè)界合作,將研究成果轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品并推向市場,實現(xiàn)科技成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。這有助于推動多孔TiO2薄膜的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,為環(huán)境保護、能源利用等領(lǐng)域提供更多的解決方案。綜上所述,多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的研究是一個涉及多個方面的復(fù)雜課題。通過深入研究制備技術(shù)、光催化機理、界面工程、環(huán)境適應(yīng)性以及綠色合成與回收等技術(shù),可以進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能,為人類創(chuàng)造更多的價值。當然,以下是對多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的研究的進一步詳細描述和探討:16.新型制備技術(shù)的研究除了傳統(tǒng)的溶膠-凝膠法、水熱法等制備多孔TiO2薄膜的技術(shù),研究者們還在探索新的制備技術(shù),如原子層沉積(ALD)、化學氣相沉積(CVD)等。這些新技術(shù)可以更精確地控制薄膜的厚度、孔徑大小和分布,從而提高其光催化性能。17.摻雜與改性研究通過摻雜其他元素(如氮、硫、鐵等)或采用表面修飾等方法,可以改變TiO2的電子結(jié)構(gòu),提高其光吸收能力和光生電子-空穴對的分離效率。這需要深入研究摻雜元素的選擇、摻雜量的控制以及摻雜后TiO2的光催化性能變化規(guī)律。18.光催化反應(yīng)器設(shè)計為了提高光催化反應(yīng)的效率,研究者們正在設(shè)計更為合理的光催化反應(yīng)器。這包括對光源的選擇、光照角度和強度的控制、反應(yīng)器的結(jié)構(gòu)和材料選擇等方面的研究。通過優(yōu)化反應(yīng)器的設(shè)計,可以更好地利用光源,提高光生電子和空穴的分離效率,從而提高多孔TiO2薄膜的光催化性能。19.環(huán)境適應(yīng)性研究多孔TiO2薄膜在實際應(yīng)用中需要面對各種環(huán)境條件,如溫度、濕度、pH值等。因此,研究多孔TiO2薄膜在不同環(huán)境條件下的光催化性能變化規(guī)律,以及如何提高其環(huán)境適應(yīng)性,是當前研究的重點之一。20.協(xié)同效應(yīng)的深入研究除了與石墨烯、碳納米管等材料的復(fù)合,還可以探索與其他類型的光催化劑、催化劑載體等材料的協(xié)同效應(yīng)。這需要深入研究不同材料之間的相互作用機制、界面性質(zhì)以及協(xié)同效應(yīng)的產(chǎn)生機理,從而為進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能提供理論依據(jù)。21.理論模擬與實驗驗證相結(jié)合通過理論模擬和實驗驗證相結(jié)合的方法,可以更深入地理解多孔TiO2薄膜的光催化反應(yīng)機理和性能變化規(guī)律。這包括利用量子化學計算、分子動力學模擬等方法,研究光激發(fā)過程、電荷分離與傳輸?shù)然具^程,以及不同因素對光催化性能的影響。通過將理論模擬結(jié)果與實驗結(jié)果進行比較和驗證,可以更準確地揭示影響光催化性能的關(guān)鍵因素和反應(yīng)路徑。22.結(jié)合實際應(yīng)用進行性能優(yōu)化在研究多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的同時,還需要關(guān)注其在實際應(yīng)用中的性能表現(xiàn)。通過與實際使用環(huán)境相結(jié)合,研究多孔TiO2薄膜在各種環(huán)境條件下的性能變化規(guī)律,從而為優(yōu)化其性能提供更為準確的指導。例如,針對不同領(lǐng)域的應(yīng)用需求,可以研究如何提高多孔TiO2薄膜的穩(wěn)定性、耐久性、回收利用率等性能指標。綜上所述,多孔TiO2薄膜的制備及其光催化性能的研究是一個涉及多個方面的復(fù)雜課題。通過深入研究各個方面的問題和技術(shù)手段,可以進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能和應(yīng)用價值,為環(huán)境保護、能源利用等領(lǐng)域提供更多的解決方案。23.開發(fā)新型制備技術(shù)目前,多孔TiO2薄膜的制備方法多種多樣,但各種方法都有其優(yōu)缺點。為了進一步提高多孔TiO2薄膜的光催化性能,需要開發(fā)新型的制備技術(shù)。這些技術(shù)應(yīng)該能夠更好地控制薄膜的孔隙結(jié)構(gòu)

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