利用反相微乳液法和高温去乳化作用,在微通道内表面上得到了分散可控的ZnO晶种,进而实现了分布密度可控的ZnO纳米棒花状簇的生长。研究发现,水与表面活性剂的摩尔比值w是影响晶种分散和纳米棒分布密度的主要因素。随着w值的增加,晶种的分散密度增大,得到的纳米棒的分布也越稠密,反之亦然。在ZnO纳米棒阵列的基础上,制备了TiO2/ZnO纳米棒阵列,并将修饰后的微通道用作光催化微反应器。以光催化降解亚甲基蓝(MB)为例,评价了其光催化活性。该反应器表现出了比纯的ZnO纳米棒阵列更强的光催化活性。设计出了基于TiO2/ZnO纳米棒阵列的磷酸肽分子富集器,表现出了对磷酸肽分子高的选择性吸附,且以连续流动的操作模式实现了蛋白酶解产物中磷酸肽的富集和洗脱。此外,还在微通道内表面上制备了ZnO@ZnS核壳结构纳米棒阵列。利用湿化学法实现了立方体In2O3和多孔纳米棒花状簇In2O3的可控制备。在Appl. Catal.B,J.Mater.Chem.,Crystengcomm等刊上发表论文8篇,申请中国发明专利4项。
英文主题词Crystal growth;microreactor;surface modification;catalysis reaction;nano-structure