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“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛作品申报书样本
附件3:
序号:
编码:
湘潭大学第届
作品申报书
作品名称: 申报:申报者姓名集体名称):类别:
□社会科学类社会调查报告和学术论文
□√ 科技发明制作A类
科技发明制作B类
明
申报者应在认真阅读此说明各项内容后按要求详细填写。申报者在填写申报作品情况时只需根据个人项目或集体项目填写A1或A2表,根据作品类别(自然科学类学术论文、社会科学类社会调查报告和学术论文、科技发明制作)分别填写B、C、D表。所有申报者可根据情况填写E表。
3、表内项目填写时一律打印,此申报书可复制。
4、序号、编码由竞赛组委会填写。
5、学术论文、社会调查报告及所附的有关材料必须是中文(若是外文,请附中文本),请以4号楷体打印在字数在8000字左右14.5×22cm左右。
6、作品申报书一式二份须按要求由各竞赛组织协调机构按组委会规定的时间统一至竞赛组委会办公室。
、有关参赛事宜请向各竞赛组织协调机构咨询。
A.申报者情况1、必须由申报者本人按要求填写申报者
3、本中的学籍管理部门签章视为申报者情况的确认。
申报者代表情况 姓 名 龙丝曦 性别 女 出生年月 1989年2月 学 院 土力院 专业、年级 07 建环 学 历 本科在读 学制 四年制 入学时间 2007.9 作品名称 基于单晶TiO2纳米棒阵列的太阳能连续光电污水处理装置 通讯地址 湖南省湘潭大学 邮政编码 411105 常住地
联系地址 湘潭大学 金瀚林1栋115室 邮政编码 411105 住宅电话 合
作者
情况 姓 名 性别 年龄 学历 所在单位 陈 烽 女 21 本科 湘潭大学 高丽慧 女 20 本科 湘潭大学 蔡立群 女 20 本科 湘潭大学 易 伟 男 20 本科 湘潭大学(兴湘学院) 廖辰阳 男 21 本科 湘潭大学 资
格认
定 学籍管理
部门意见 以上作者是否为2010年7月1日前正式注册在校的全日制非成人教育、非在职的本科生和硕士研究生或博士研究生。
□ 是 □否
学院盖章:
2010年 月 日 院系负责人或导师意见 本作品是否为课外学术科技或社会实践活动成果
□ 是 □否
负责人签名:
2010年 月 日 D.申报作品情况(科技发明制作)
1、必须由申报者本人填写;
2、
3、
4、作品分类请按照作品发明点或创新点所在类别填报。 基于单晶TiO2纳米棒阵列的太阳能连续光电污水处理装置 作品分类 ( E )A.机械与控制(包括机械、仪器仪表、自动化控
B.信息技术(包括计算机、电信、通讯、电子等)
C.数理(包括数学、物理、地球与空间科学等)
D.生命科学(包括生物、农学、药学、医学、健康、卫生、食品等)
E.能源化工(包括能源、材料、石油、化学、化 作品设计、发明的目的和基本思路,创新点,技术关键和主要技术指标 1 目的和基本思路
随着人口的迅速增长,能源短缺和环境污染问题日益严重,已成为全球共同面对的最为严峻两大挑战(/ricksmalley/ top10problems)。太阳能辐射能量巨大,据研究表明:太阳光40分钟辐照到地球的能量即可满足人类社会一年的能量总需求。此外,太阳能清洁无污染,是国际社会公认的理想替代能源。
工业污水常常含有大量有毒难降解的有机污染物,这类难降解的有机污染物可使生态环境遭受严重的破坏。TiO2光催化氧化技术,由于具有反应条件温和、反应设备简单、二次污染小、易于操作控制、对低浓度污染物有很好的去除效果、运行成本低等突出优点,同时还具有利用清洁廉价的太阳能的巨大潜力,迅速受到各国研究者的普遍关注。但在实际应用过程中,TiO2光催化氧化技术主要存在:太阳能利用率低,量子产率低及光催化剂固载及分离困难等难题,限制了光催化氧化技术的实际应用。
针对上述问题,我们发明了一种在FTO导电玻璃上制备取向生长的单晶TiO2纳米棒阵列的简便方法。一维TiO2纳米棒阵列由于晶体结构存在长程有序性,与传统TiO2的纳米粒子相比,能更为有效地促使光生电荷的分离、延长光生电荷的寿命、抑制电荷复合,同时加速光生电荷的传输,从而提高量子产率,因此也被形象地称为“电子高速公路”,其在光伏器件、光解水制以及光催化氧化污染物等方面具有非常良好的应用前景。
与纳米粒子体系相比,TiO2纳米棒阵列的比表面积较小,因此,我们进一步对其进行石墨碳包覆改性,有效增大了比表面积,提高了污染物的吸附能力:即通过光化学反应及高温煅烧,巧妙地在单晶TiO2纳米棒的表面均匀包覆石墨化的碳层,构筑了TiO2@石墨碳核壳纳米
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