在眾多納米材料和納米結構體系中,金屬氧化物一維納米結構因具有獨特的半導體特性、優(yōu)異的催化活性以及良好的化學穩(wěn)定性,而成為極具發(fā)展?jié)摿蛻们熬暗囊粋€方向。目前,如何實現金屬氧化物納米線的大面積平行生長及圖案化制備,在對納米線的生長過程進行有效調控的同時,自然完成其空間圖案化分布和器件化組裝,從而達到金屬氧化物納米線結構功能一體化制造的目的,仍是國際性難題。
激光材料加工研究中心所提出的超快激光微納加工復合化學生長制備新方法,結合了“自上而下”的超快激光金屬表面微納結構制造方法與“自下而上”的熱氧化納米線化學生長方法的優(yōu)勢。常規(guī)化學合成及生長方法,主要通過調控化學合成及生長過程本身的工藝條件及工藝參數,實現對目標結構的控制。本研究發(fā)現,氧化物納米線傾向于在具有微納前軀體結構的區(qū)域生長,并且微納米結構的形式與尺寸不同,所形成氧化物的形態(tài)和尺度會有明顯變化?;诖?,該團隊提出通過調控金屬表面微納米前驅體結構特征,實現對氧化物納米線的生長過程和形態(tài)尺度的調控的技術路徑。通過先期進行的前軀體設計,可在后續(xù)熱氧化過程中,實現氧化物納米線在金屬基體表面設定圖案化區(qū)域,以一定的尺度特征一次性大面積平行生長,形成獨特的“宏-微納-納米線”多維多級互聯空間結構體系。前軀體結構的存在對氧化物納米線具有支撐、釘扎和保護作用,避免了傳統(tǒng)熱氧化過程中面臨的剝落、開裂等問題。基于此技術路徑,有望發(fā)展出一種金屬表面微納米結構與金屬氧化物納米線原位生長、同步功能化組裝、及多維多級空間互聯的新方法,實現微納米結構金屬特性與氧化物納米線半導體特性的有機融合,推動金屬微納米結構以及金屬氧化物納米線在光電功能器件以及新能源領域中的應用。目前,針對Ti、Zn、W等金屬及其氧化物材料體系以及光吸收、光催化等其他性能的研究工作也正在進行中。
圖1.超快激光復合制備宏-微納-納米線技術路線
圖2超快激光復合制備宏-微納-納米線
圖3. 宏-微納-納米線結構優(yōu)異的紅外抗反性能(圖中綠色線和粉紅色線是兩種宏-微納-納米線的紅外抗反性能,粉紅線是優(yōu)化后的結果)
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