1.一种激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)基体材料预处理
对基体钛合金进行表面打磨并清洗、风干;
(2)微弧氧化处理
将经过步骤(1)预处理的钛合金放入含有电解液的不锈钢电解槽中,向电解液中持续通入氩气,以钛合金作为阳极,不锈钢电解槽作为阴极,在室温下施加电压进行微弧氧化处理5min~10min,之后取出钛合金,冲洗,室温下自然干燥;
微弧氧化的电参数:单向脉冲恒压模式,电压400V~600V,脉冲频率400Hz~600Hz,占空比10%~30%;
微弧氧化的电解液组成:溶质为Na2B4O7、Na2HPO4·12H2O、C10H14N2Na2O8、(CH3COO)2Zn·
2H2O和KOH,溶剂为去离子水;电解液中Na2B4O7的浓度为15g/L~25g/L,Na2HPO4·12H2O的浓度为4g/L~10g/L,C10H14N2Na2O8的浓度为20g/L~40g/L,(CH3COO)2Zn·2H2O的浓度为10g/L~20g/L,KOH的浓度为3g/L;
(3)激光织构
使用振镜激光器在经过步骤(2)处理的钛合金表面刻蚀出矩形阵列的织构,然后进行超声波清洗,室温下自然干燥;
所述振镜激光器为纳秒激光器,输出光斑直径为115μm;
激光织构的工艺参数为:激光功率100W~180W,激光扫描速度500~1000mm/s,频率
80KHz~100KHz,扫描次数5次~15次;
(4)导电聚合物与微生物沉积
采用电化学沉积的方法,电化学工作站为电沉积提供电流,在三电极体系下,以经过步骤(3)处理的钛合金为工作电极,Ag/AgCl电极为参比电极,铂丝电极为对电极,在电沉积溶
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液中采用恒电流法,设置电流为0.5mA/cm ~3mA/cm,时间为2000s~4000s进行电沉积,之后将钛合金用蒸馏水冲洗,在室温下自然干燥,得到所述的生物‑光电化学复合系统;
所述电沉积溶液的组成为:0.1mol/L Na2SO4、0.1mol/L导电聚合物单体,同时在每
100mL电沉积溶液中加入5mL自养型微生物悬液,溶剂为去离子水。
2.如权利要求1所述的激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,步骤(1)中,所述钛合金为TA2钛合金。
3.如权利要求1所述的激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,步骤(2)中,向电解液中持续通入氩气的流速为0.3~0.6L/min。
4.如权利要求1所述的激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,步骤(3)中,织构的形状为圆形或槽,织构尺寸为150μm~300μm,各织构之间的间隔为
1~5个织构结构的尺寸。
5.如权利要求1所述的激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述导电聚合物单体为:3,4‑乙烯二氧噻吩。
6.如权利要求1所述的激光复合微弧氧化制备生物‑光电化学复合系统的方法,其特征在于,步骤(4)中,所述自养型微生物为实验室驯化和培养的乙酸微生物。
7.如权利要求1~6任一项所述的方法制备的生物‑光电化学复合系统。
8.如权利要求7所述的生物‑光电化学复合系统在催化还原CO2中的应用。