Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin fotogenerasiya olunmuş katodik qoruyucu xüsusiyyətləri

Nature.com saytına daxil olduğunuz üçün təşəkkür edirik. İstifadə etdiyiniz brauzer versiyasında məhdud CSS dəstəyi var. Ən yaxşı təcrübə üçün yenilənmiş brauzerdən istifadə etməyinizi (və ya Internet Explorer-də Uyğunluq Rejimini deaktiv etməyinizi) tövsiyə edirik. Bu vaxt ərzində davamlı dəstəyi təmin etmək üçün saytı stillər və JavaScript olmadan render edəcəyik.
TiO2 fotoelektrik çevrilmə üçün istifadə olunan yarımkeçirici materialdır. İşığın istifadəsini yaxşılaşdırmaq üçün TiO2 nanotellərinin səthində sadə bir batırma və fotoreduksiya metodu ilə nikel və gümüş sulfid nanopartikülləri sintez edilmişdir. Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin 304 paslanmayan polad üzərində katodik qoruyucu təsirinə dair bir sıra tədqiqatlar aparılmış və materialların morfologiyası, tərkibi və işığın udma xüsusiyyətləri əlavə edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, hazırlanmış Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri nikel sulfid hopdurma-çöküntü dövrlərinin sayı 6 və gümüş nitrat fotoreduksiya konsentrasiyası 0,1 M olduqda 304 paslanmayan polad üçün ən yaxşı katodik qoruma təmin edə bilər.
Son illərdə günəş işığından istifadə edərək fotokatod mühafizəsi üçün n-tipli yarımkeçiricilərin tətbiqi aktual mövzuya çevrilib. Günəş işığı ilə həyəcanlandıqda, yarımkeçirici materialın valentlik zolağından (VB) elektronlar fotogenerasiya olunmuş elektronlar yaratmaq üçün keçiricilik zolağına (CB) həyəcanlanacaq. Yarımkeçirici və ya nanokompozitin keçiricilik zolağı potensialı bağlı metalın öz-özünə aşınma potensialından daha mənfi olarsa, bu fotogenerasiya olunmuş elektronlar bağlı metalın səthinə keçəcək. Elektronların toplanması metalın katodik polyarizasiyasına səbəb olacaq və əlaqəli metalın katodik mühafizəsini təmin edəcək1,2,3,4,5,6,7. Yarımkeçirici material nəzəri olaraq qurban verilməyən fotoanod hesab olunur, çünki anod reaksiyası yarımkeçirici materialın özünü deyil, fotogenerasiya olunmuş dəliklər və ya adsorbsiya olunmuş üzvi çirkləndiricilər vasitəsilə suyun oksidləşməsini və ya fotogenerasiya olunmuş dəlikləri tutmaq üçün kollektorların mövcudluğunu pozur. Ən əsası, yarımkeçirici material qorunan metalın korroziya potensialından daha mənfi olan CB potensialına malik olmalıdır. Yalnız bundan sonra fotogenerasiya olunmuş elektronlar yarımkeçiricinin keçiricilik zolağından qorunan metala keçə bilər. Fotokimyəvi korroziyaya davamlılıq tədqiqatları, yalnız ultrabənövşəyi işığa (<400 nm) cavab verən və işığın mövcudluğunu azaldan geniş zolaqlı boşluqlara (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 malik qeyri-üzvi n-tipli yarımkeçirici materiallara yönəlmişdir. Fotokimyəvi korroziyaya davamlılıq tədqiqatları, yalnız ultrabənövşəyi işığa (<400 nm) cavab verən və işığın mövcudluğunu azaldan geniş zolaqlı boşluqlara (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 malik qeyri-üzvi n-tipli yarımkeçirici materiallara yönəlmişdir. Issledovaniya stoykosti k fotoximicheskoy korporativ bili sosredotochenы na neorganicheskix poluprovodnikovыx materialax n-tipa ilə shirokoy zapreshennoy zonoy (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, kotorыe reagiruyut 40 нм), уменьшение доступности света. Fotokimyəvi korroziyaya davamlılıq üzrə tədqiqatlar, yalnız ultrabənövşəyi şüalanmaya (<400 nm) reaksiya verən və işığın əlçatanlığını azaldan geniş zolaqlı (3.0–3.2 EV)1,2,3,4,5,6,7 n-tipli qeyri-üzvi yarımkeçirici materiallara yönəlmişdir.光化学耐腐蚀性研究主要集中在具有宽带隙(3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 的无机n型半导体材料上,这些材料仅对紫外光(< 400 nm)有响应,减少光的可。用光 化学 耐腐 蚀性 研究 主要 在 具有 宽带隙 宽带隙 宽带隙 (3.0–3.2ev) 1.2,6, 码, 1.2, 6, 4. n 型 材料 上 , 这些 材料 仅 对 (<400 nm) 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有有 有 有响应,减少光的可用性。 Issledovaniya stoykosti k fotoximicheskoy işlərini və əsaslı bir sosredotocheny na neorganicheskyh poluprovodnikovыx materiallara n-tipa ilə shirokoy zapreshennoy zonoy (3,0-3,2EV)1,2,3,4,5,6,7, kotorыe chuvchensttel- k< нм). Fotokimyəvi korroziyaya davamlılıq üzrə tədqiqatlar əsasən yalnız UB şüalanmasına həssas olan (<400 nm) geniş zolaqlı (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 n-tipli qeyri-üzvi yarımkeçirici materiallara yönəlmişdir.Buna cavab olaraq, işığın mövcudluğu azalır.
Dəniz korroziyasından mühafizə sahəsində fotoelektrokimyəvi katodik mühafizə texnologiyası əsas rol oynayır. TiO2 əla UB işığını udma və fotokatalitik xüsusiyyətlərə malik yarımkeçirici materialdır. Lakin, işığın istifadə sürətinin aşağı olması səbəbindən fotogenerasiya olunmuş elektron dəlikləri asanlıqla rekombinasiya olunur və qaranlıq şəraitdə qoruna bilmir. Ağlabatan və mümkün bir həll yolu tapmaq üçün əlavə tədqiqatlara ehtiyac var. TiO2-nin fotohəssaslığını artırmaq üçün Fe, N ilə aşqarlama və Ni3S2, Bi2Se3, CdTe və s. ilə qarışdırma kimi bir çox səth modifikasiyası metodlarından istifadə edilə biləcəyi bildirilib. Buna görə də, yüksək fotoelektrik çevrilmə səmərəliliyinə malik materiallarla TiO2 kompoziti fotogenerasiya olunmuş katodik mühafizə sahəsində geniş istifadə olunur.
Nikel sulfid, dar zolaq boşluğu cəmi 1,24 eV8,9 olan yarımkeçirici materialdır. Zolaq boşluğu nə qədər dar olarsa, işığın istifadəsi bir o qədər güclü olar. Nikel sulfid titan dioksid səthi ilə qarışdırıldıqdan sonra işığın istifadə dərəcəsi artırıla bilər. Titan dioksid ilə birləşdirildikdə, fotogenerasiya olunmuş elektronların və dəliklərin ayrılma səmərəliliyini effektiv şəkildə artıra bilər. Nikel sulfid elektrokatalitik hidrogen istehsalında, batareyalarda və çirkləndiricilərin parçalanmasında geniş istifadə olunur8,9,10. Lakin, onun fotokatod qorunmasında istifadəsi hələ bildirilməyib. Bu tədqiqatda, aşağı TiO2 işığının istifadə səmərəliliyi problemini həll etmək üçün dar zolaq boşluğu olan yarımkeçirici material seçilmişdir. Nikel və gümüş sulfid nanopartikulları TiO2 nanotellərinin səthinə müvafiq olaraq immersiya və fotoreduksiya üsulları ilə bağlanmışdır. Ag/NiS/TiO2 nanokompoziti işığın istifadə səmərəliliyini artırır və işığın udma diapazonunu ultrabənövşəyi bölgədən görünən bölgəyə qədər genişləndirir. Bu arada, gümüş nanopartikullarının çökməsi Ag/NiS/TiO2 nanokompozitinə əla optik stabillik və sabit katodik qoruma verir.
Əvvəlcə təcrübələr üçün 0,1 mm qalınlığında, 99,9% təmizlikli titan folqa 30 mm × 10 mm ölçüdə kəsildi. Daha sonra titan folqanın hər səthi 2500 qranul zımpara ilə 100 dəfə cilalandı və sonra aseton, mütləq etanol və distillə edilmiş su ilə ardıcıl olaraq yuyuldu. Titan lövhəni 85 °C (natrium hidroksid: natrium karbonat: su = 5:2:100) qarışığına 90 dəqiqə qoyun, çıxarın və distillə edilmiş su ilə yuyun. Səth 1 dəqiqə HF məhlulu (HF:H2O = 1:5) ilə aşındırıldı, sonra aseton, etanol və distillə edilmiş su ilə növbə ilə yuyuldu və nəhayət istifadə üçün quruduldu. Titan dioksid nanotelləri titan folqa səthində bir mərhələli anodlaşdırma prosesi ilə sürətlə istehsal edildi. Anodlaşdırma üçün ənənəvi iki elektrodlu sistem istifadə olunur, işçi elektrod titan təbəqəsi, əks elektrod isə platin elektrodudur. Titan lövhəni elektrod sıxacları ilə 400 ml 2 M NaOH məhluluna yerləşdirin. DC enerji təchizatı cərəyanı təxminən 1,3 A-da sabitdir. Sistemli reaksiya zamanı məhlulun temperaturu 180 dəqiqə ərzində 80°C-də saxlanılıb. Titan lövhəsi çıxarılıb, aseton və etanol ilə yuyulub, distillə edilmiş su ilə yuyulub və təbii şəkildə qurudulub. Daha sonra nümunələr 450°C-də (qızdırma sürəti 5°C/dəq) mufle sobasına yerləşdirilib, 120 dəqiqə sabit temperaturda saxlanılıb və qurutma qabına qoyulub.
Nikel sulfid-titan dioksid kompoziti sadə və asan batırma çökdürmə üsulu ilə əldə edilmişdir. Əvvəlcə nikel nitrat (0,03 M) etanolda həll edilmiş və nikel nitratın etanol məhlulu əldə etmək üçün 20 dəqiqə maqnit qarışdırma altında saxlanılmışdır. Daha sonra metanolun qarışıq məhlulu (metanol:su = 1:1) ilə natrium sulfid (0,03 M) hazırlanmışdır. Daha sonra titan dioksid tabletləri yuxarıda hazırlanmış məhlula yerləşdirilmiş, 4 dəqiqədən sonra çıxarılmış və metanol və suyun qarışıq məhlulu (metanol:su = 1:1) ilə 1 dəqiqə tez yuyulmuşdur. Səth quruduqdan sonra tabletlər mufle sobasına yerləşdirilmiş, 380°C-də 20 dəqiqə vakuumda qızdırılmış, otaq temperaturuna qədər soyudulmuş və qurudulmuşdur. Dövrlərin sayı 2, 4, 6 və 8.
Fotoreduksiya yolu ilə Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri modifikasiya edilmiş Ag nanopartikülləri12,13. Nəticədə yaranan Ag/NiS/TiO2 nanokompoziti təcrübə üçün lazım olan gümüş nitrat məhluluna yerləşdirildi. Sonra nümunələr 30 dəqiqə ərzində ultrabənövşəyi işıqla şüalandırıldı, səthləri deionlaşdırılmış su ilə təmizləndi və təbii qurutma yolu ilə Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri əldə edildi. Yuxarıda təsvir edilən təcrübə prosesi Şəkil 1-də göstərilmişdir.
Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri əsasən sahə emissiyası skanlama elektron mikroskopiyası (FESEM), enerji dispersiya spektroskopiyası (EDS), rentgen fotoelektron spektroskopiyası (XPS) və ultrabənövşəyi və görünən diapazonlarda diffuz əks olunma (UV-Vis) ilə xarakterizə edilmişdir. FESEM Nova NanoSEM 450 mikroskopu (FEI Corporation, ABŞ) istifadə edilərək həyata keçirilmişdir. Sürətləndirici gərginlik 1 kV, ləkə ölçüsü 2.0. Cihaz topoqrafiya təhlili üçün ikinci dərəcəli və arxa səpələnmiş elektronları qəbul etmək üçün CBS zondundan istifadə edir. EMF, sürətləndirici gərginlik 15 kV və ləkə ölçüsü 3.0 olan Oxford X-Max N50 EMF sistemi (Oxford Instruments Technology Co., Ltd.) istifadə edilərək həyata keçirilmişdir. Xarakterik rentgen şüalarından istifadə edərək keyfiyyət və kəmiyyət təhlili. Rentgen fotoelektron spektroskopiyası 150 Vt həyəcanlanma gücü və həyəcanlanma mənbəyi kimi monoxromatik Al Kα şüalanması (1486,6 eV) ilə sabit enerji rejimində işləyən Escalab 250Xi spektrometrində (Thermo Fisher Scientific Corporation, ABŞ) aparılmışdır. Bağlantı enerjisi yükünün korreksiyası istinadları kimi 0–1600 eV tam skan diapazonu, ümumi enerji 50 eV, addım eni 1,0 eV və təmiz olmayan karbon (~284,8 eV) istifadə edilmişdir. Dar skanlama üçün keçid enerjisi 0,05 eV addımla 20 eV idi. UB görünən bölgədə diffuz əksetmə spektroskopiyası 10–80° skanlama diapazonunda standart barium sulfat lövhəsi olan Cary 5000 spektrometrində (Varian, ABŞ) aparılmışdır.
Bu işdə 304 paslanmayan poladın tərkibi (çəki faizi) 0,08 C, 1,86 Mn, 0,72 Si, 0,035 P, 0,029 s, 18,25 Cr, 8,5 Ni, qalan hissəsi isə Fe-dir. 10mm x 10mm x 10mm 304 paslanmayan polad, epoksid qablarda 1 sm2 açıq səth sahəsi ilə örtülmüşdür. Səthi 2400 qrit silikon karbid zımpara ilə zımparalanmış və etanol ilə yuyulmuşdur. Daha sonra paslanmayan polad deionlaşdırılmış suda 5 dəqiqə ultrasəslə işlənmiş və sonra sobada saxlanılmışdır.
OCP təcrübəsində, 304 paslanmayan polad və Ag/NiS/TiO2 fotoanodu müvafiq olaraq korroziya kamerasına və fotoanod kamerasına yerləşdirilib (Şəkil 2). Korroziya kamerası 3,5% NaCl məhlulu ilə doldurulub və fotoanod kamerasına dəlik tələsi kimi 0,25 M Na2SO3 tökülüb. İki elektrolit qarışıqdan naftol membranı istifadə edərək ayrılıb. OCP elektrokimyəvi iş stansiyasında (P4000+, ABŞ) ölçülüb. İstinad elektrodu doymuş kalomel elektrodu (SCE) olub. İşıq mənbəyinin çıxışına işıq mənbəyi (ksenon lampa, PLS-SXE300C, Poisson Technologies Co., Ltd.) və kəsici lövhə 420 yerləşdirilib ki, bu da görünən işığın kvars şüşəsindən fotoanoda keçməsinə imkan verib. 304 paslanmayan polad elektrodu fotoanoda mis məftillə qoşulub. Təcrübədən əvvəl, 304 paslanmayan polad elektrod sabit vəziyyəti təmin etmək üçün 2 saat ərzində 3,5% NaCl məhlulunda isladıldı. Təcrübənin əvvəlində, işıq yandırılıb-söndürüldükdə, fotoanodun həyəcanlanmış elektronları məftil vasitəsilə 304 paslanmayan poladın səthinə çatdı.
Fotocərəyan sıxlığı üzrə təcrübələrdə 304SS və Ag/NiS/TiO2 fotoanodları müvafiq olaraq korroziya elementlərinə və fotoanod elementlərinə yerləşdirilib (Şəkil 3). Fotocərəyan sıxlığı OCP ilə eyni qurğuda ölçülüb. 304 paslanmayan polad və fotoanod arasındakı faktiki fotocərəyan sıxlığını əldə etmək üçün 304 paslanmayan poladı və fotoanodu qeyri-polyarizasiya olunmuş şəraitdə birləşdirmək üçün sıfır müqavimət ampermetri kimi potensiostat istifadə edilib. Bunun üçün təcrübə qurğusundakı istinad və əks elektrodlar qısaqapanmaya məruz qalıb ki, elektrokimyəvi iş stansiyası həqiqi cərəyan sıxlığını ölçə bilən sıfır müqavimət ampermetri kimi işləsin. 304 paslanmayan polad elektrod elektrokimyəvi iş stansiyasının torpağına, fotoanod isə işləyən elektrod sıxacına qoşulub. Təcrübənin əvvəlində, işıq yandırılıb-söndürüldükdə, fotoanodun həyəcanlanmış elektronları tel vasitəsilə 304 paslanmayan poladın səthinə çatır. Bu zaman 304 paslanmayan poladın səthindəki fotocərəyan sıxlığında dəyişiklik müşahidə edilə bilər.
304 paslanmayan polad üzərində nanokompozitlərin katodik mühafizə performansını öyrənmək üçün 304 paslanmayan poladın və nanokompozitlərin fotoionlaşma potensialındakı dəyişikliklər, eləcə də nanokompozitlər və 304 paslanmayan poladlar arasında fotoionlaşma cərəyan sıxlığındakı dəyişikliklər sınaqdan keçirilmişdir.
Şəkil 4-də görünən işıq şüalanması və qaranlıq şəraitdə 304 paslanmayan poladın və nanokompozitlərin açıq dövrə potensialındakı dəyişikliklər göstərilir. Şəkil 4a-da immersiya yolu ilə NiS çökmə müddətinin açıq dövrə potensialına təsiri, şəkil 4b-də isə fotoreduksiya zamanı gümüş nitrat konsentrasiyasının açıq dövrə potensialına təsiri göstərilir. Şəkil 4a-da 304 paslanmayan poladla birləşdirilmiş NiS/TiO2 nanokompozitinin açıq dövrə potensialının nikel sulfid kompozitinə nisbətən lampa yandırıldığı anda əhəmiyyətli dərəcədə azaldığı göstərilir. Bundan əlavə, açıq dövrə potensialı təmiz TiO2 nanotellərindən daha mənfidir, bu da nikel sulfid kompozitinin daha çox elektron istehsal etdiyini və TiO2-dən fotokatod qoruma effektini yaxşılaşdırdığını göstərir. Lakin, məruz qalmanın sonunda boşluq potensialı paslanmayan poladın boşluq potensialına sürətlə yüksəlir ki, bu da nikel sulfidin enerji saxlama effektinə malik olmadığını göstərir. İmmersiya çökmə dövrlərinin sayının açıq dövrə potensialına təsiri Şəkil 4a-da müşahidə edilə bilər. 6 çökmə vaxtında nanokompozitin həddindən artıq potensialı doymuş kalomel elektroduna nisbətən -550 mV-a çatır və digər şərtlərdə 6 dəfə çökdürülmüş nanokompozitin potensialı nanokompozitin potensialından xeyli aşağıdır. Beləliklə, 6 çökmə dövründən sonra əldə edilən NiS/TiO2 nanokompozitləri 304 paslanmayan polad üçün ən yaxşı katod mühafizəsini təmin etmişdir.
NiS/TiO2 nanokompozitləri (a) və Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri (b) ilə işıqlandırma ilə və işıqlandırmasız (λ > 400 nm) 304 paslanmayan polad elektrodların OCP-sində dəyişikliklər.
Şəkil 4b-də göstərildiyi kimi, 304 paslanmayan polad və Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin açıq dövrə potensialı işığa məruz qaldıqda əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Gümüş nanopartikullarının səthə çökdürülməsindən sonra, təmiz TiO2 nanotelləri ilə müqayisədə açıq dövrə potensialı əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. NiS/TiO2 nanokompozitinin potensialı daha mənfidir, bu da TiO2-nin katod qoruyucu təsirinin Ag nanopartikulları çökdürüldükdən sonra əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdığını göstərir. Açıq dövrə potensialı məruz qalmanın sonunda sürətlə artmışdır və doymuş kalomel elektrodu ilə müqayisədə açıq dövrə potensialı -580 mV-ə çata bilər ki, bu da 304 paslanmayan poladdan (-180 mV) daha aşağıdır. Bu nəticə göstərir ki, nanokompozitin səthinə gümüş hissəcikləri çökdürüldükdən sonra diqqətəlayiq enerji saxlama effekti var. Şəkil 4b-də həmçinin gümüş nitrat konsentrasiyasının açıq dövrə potensialına təsiri göstərilir. 0,1 M gümüş nitrat konsentrasiyasında doymuş kalomel elektroduna nisbətən məhdudlaşdırıcı potensial -925 mV-ə çatır. 4 tətbiq dövründən sonra potensial ilk tətbiqdən sonrakı səviyyədə qaldı ki, bu da nanokompozitin əla stabilliyini göstərir. Beləliklə, 0,1 M gümüş nitrat konsentrasiyasında əmələ gələn Ag/NiS/TiO2 nanokompoziti 304 paslanmayan polad üzərində ən yaxşı katod qoruyucu təsirə malikdir.
TiO2 nanotellərinin səthində NiS çökməsi, NiS çökmə müddətinin artması ilə tədricən yaxşılaşır. Görünən işıq nanotelin səthinə düşəndə, daha çox nikel sulfid aktiv mərkəzləri elektron yaratmaq üçün həyəcanlanır və fotoionlaşma potensialı daha çox azalır. Lakin, nikel sulfid nanopartikulları səthə həddindən artıq çökdükdə, həyəcanlanmış nikel sulfid azalır ki, bu da işığın udulmasına kömək etmir. Gümüş hissəcikləri səthə çökdükdən sonra, gümüş hissəciklərinin səth plazmon rezonans effekti səbəbindən, yaranan elektronlar tez bir zamanda 304 paslanmayan poladın səthinə köçürülür və bu da əla katodik qoruma effekti ilə nəticələnir. Səthə çoxlu gümüş hissəciyi çökdükdə, gümüş hissəcikləri fotoelektronlar və dəliklər üçün rekombinasiya nöqtəsinə çevrilir ki, bu da fotoelektronların yaranmasına kömək etmir. Nəticə olaraq, Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri 0,1 M gümüş nitrat altında 6 qat nikel sulfid çökməsindən sonra 304 paslanmayan polad üçün ən yaxşı katodik qoruma təmin edə bilər.
Fotocərəyan sıxlığı dəyəri fotogenerasiya olunmuş elektronların və dəliklərin ayırma gücünü təmsil edir və fotocərəyan sıxlığı nə qədər böyükdürsə, fotogenerasiya olunmuş elektronların və dəliklərin ayırma gücü də bir o qədər güclü olur. NiS-in materialların fotoelektrik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq və dəlikləri ayırmaq üçün fotokatalitik materialların sintezində geniş istifadə olunduğunu göstərən bir çox tədqiqat mövcuddur15,16,17,18,19,20. Chen və digərləri NiS15 ilə birlikdə modifikasiya edilmiş nəcib metalsız qrafen və g-C3N4 kompozitlərini araşdırdılar. Modifikasiya olunmuş g-C3N4/0.25%RGO/3%NiS-in fotocərəyanının maksimum intensivliyi 0.018 μA/sm2-dir. Chen və digərləri təxminən 10 µA/sm2 fotocərəyan sıxlığı olan CdSe-NiS-i araşdırdılar.16. Liu və digərləri 15 µA/sm218 fotocərəyan sıxlığı olan CdS@NiS kompozitini sintez etdilər. Lakin, fotokatod qorunması üçün NiS-in istifadəsi hələ bildirilməyib. Bizim tədqiqatımızda, TiO2-nin fotocərəyan sıxlığı NiS-in modifikasiyası ilə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Şəkil 5-də görünən işıq şəraitində və işıqlandırma olmadan 304 paslanmayan polad və nanokompozitlərin fotocərəyan sıxlığında dəyişikliklər göstərilir. Şəkil 5a-da göstərildiyi kimi, NiS/TiO2 nanokompozitinin fotocərəyan sıxlığı işıq yandırıldığı anda sürətlə artır və fotocərəyan sıxlığı müsbətdir, bu da nanokompozitdən elektrokimyəvi iş stansiyası vasitəsilə səthə elektronların axınını göstərir. 304 paslanmayan polad. Nikel sulfid kompozitlərinin hazırlanmasından sonra fotocərəyan sıxlığı təmiz TiO2 nanotellərindən daha böyükdür. NiS-in fotocərəyan sıxlığı 220 μA/sm2-ə çatır ki, bu da NiS 6 dəfə batırıldıqda və çökdürüldükdə TiO2 nanotellərindən (32 μA/sm2) 6,8 dəfə yüksəkdir. Şəkil 5-də göstərildiyi kimi. 5b-də, ksenon lampa altında yandırıldıqda Ag/NiS/TiO2 nanokompoziti və 304 paslanmayan polad arasındakı fotocərəyan sıxlığı təmiz TiO2 və NiS/TiO2 nanokompoziti arasındakı fotocərəyan sıxlığından xeyli yüksək idi. Şəkil 5b-də həmçinin fotoreduksiya zamanı AgNO konsentrasiyasının fotocərəyan sıxlığına təsiri göstərilir. 0,1 M gümüş nitrat konsentrasiyasında onun fotocərəyan sıxlığı 410 μA/sm2-yə çatır ki, bu da TiO2 nanotellərindən (32 μA/sm2) 12,8 dəfə və NiS/TiO2 nanokompozitlərindən 1,8 dəfə yüksəkdir. Ag/NiS/TiO2 nanokompozit sərhədində heterokeçid elektrik sahəsi yaranır ki, bu da fotogenerasiya olunmuş elektronların dəliklərdən ayrılmasını asanlaşdırır.
(a) NiS/TiO2 nanokompoziti və (b) işıqlandırma ilə və işıqlandırmasız (λ > 400 nm) Ag/NiS/TiO2 nanokompoziti ilə 304 paslanmayan polad elektrodun fotocərəyan sıxlığında dəyişikliklər.
Beləliklə, 0,1 M konsentratlı gümüş nitratına nikel sulfidin batırılmasının 6 dövründən sonra Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri ilə 304 paslanmayan polad arasındakı fotocərəyan sıxlığı 410 μA/sm2-ə çatır ki, bu da doymuş kalomel elektrodlarından daha yüksəkdir. Bu şərtlər altında 304 paslanmayan polad Ag/NiS/TiO2 ilə birləşdirildikdə ən yaxşı katodik qoruma təmin edə bilər.
Şəkil 6-da optimal şəraitdə təmiz titan dioksid nanotellərinin, kompozit nikel sulfid nanohissəciklərinin və gümüş nanohissəciklərinin səthi elektron mikroskop şəkilləri göstərilir. Şəkil 6a, d-də tək mərhələli anodizasiya yolu ilə əldə edilən təmiz TiO2 nanotelləri göstərilir. Titan dioksid nanotellərinin səth paylanması vahiddir, nanotellərin strukturları bir-birinə yaxındır və məsamə ölçüsü paylanması vahiddir. Şəkil 6b və e nikel sulfid kompozitlərinin 6 qat hopdurulmasından və çökdürülməsindən sonra titan dioksidin elektron mikroqraflarıdır. Şəkil 6e-də 200.000 dəfə böyüdülmüş elektron mikroskopik təsvirdən nikel sulfid kompozit nanohissəciklərinin nisbətən homogen olduğunu və diametri təxminən 100-120 nm olan böyük hissəcik ölçüsünə malik olduğunu görmək olar. Bəzi nanohissəciklər nanotellərin fəza mövqeyində müşahidə edilə bilər və titan dioksid nanotelləri aydın görünür. Şəkil 6-da 6c,f şəkillərində 0,1 M AgNO konsentrasiyasında NiS/TiO2 nanokompozitlərinin elektron mikroskopik təsvirləri göstərilir. Şəkil 6b və şəkil 6e ilə müqayisədə, şəkil 6c və şəkil 6f göstərir ki, Ag nanopartikulları kompozit materialın səthində çökür, Ag nanopartikulları isə təxminən 10 nm diametrində bərabər paylanır. Şəkil 7-də 0,1 M AgNO3 konsentrasiyasında 6 dövr NiS çöküntüsünə məruz qalan Ag/NiS/TiO2 nanofilmlərinin kəsişməsi göstərilir. Yüksək böyüdücü təsvirlərdən ölçülmüş təbəqə qalınlığı 240-270 nm idi. Beləliklə, nikel və gümüş sulfid nanopartikulları TiO2 nanotellərinin səthində yığılır.
TiO2 nanokompozitlərinin 0.1 M AgNO3 SEM görüntülərində (c, e) 6 dövr NiS çöküntüsü ilə təmiz TiO2 (a, d), NiS/TiO2 nanokompozitləri (b, e) və 6 dövr NiS çöküntüsü ilə Ag/NiS/NiS.
0,1 M AgNO3 konsentrasiyasında 6 dövr NiS çöküntüsünə məruz qalan Ag/NiS/TiO2 nanofilmlərinin en kəsiyi.
Şəkil 8-də 0,1 M gümüş nitrat konsentrasiyasında 6 dövr nikel sulfid çöküntüsündən əldə edilən Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin səthində elementlərin səth paylanması göstərilir. Elementlərin səth paylanması göstərir ki, Ti, O, Ni, S və Ag enerji spektroskopiyası istifadə edilərək aşkar edilmişdir. Tərkibi baxımından Ti və O paylanmada ən çox yayılmış elementlərdir, Ni və S isə təxminən eynidir, lakin onların tərkibi Ag-dən xeyli aşağıdır. Həmçinin sübut etmək olar ki, səth kompozit gümüş nanopartikullarının miqdarı nikel sulfidin miqdarından çoxdur. Elementlərin səthdə vahid paylanması göstərir ki, nikel və gümüş sulfid TiO2 nanotellərinin səthində vahid şəkildə birləşir. Maddələrin spesifik tərkibini və bağlanma vəziyyətini təhlil etmək üçün əlavə olaraq rentgen fotoelektron spektroskopik analizi aparılmışdır.
NiS çökməsinin 6 dövrü üçün 0,1 M AgNO3 konsentrasiyasında Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin elementlərinin (Ti, O, Ni, S və Ag) paylanması.
Şəkil 9-da 0,1 M AgNO3-ə batırmaqla 6 dövr nikel sulfid çöküntüsündən istifadə etməklə əldə edilən Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin XPS spektrləri göstərilir, burada şəkil 9a tam spektr, qalan spektrlər isə elementlərin yüksək dəqiqlikli spektrləridir. Şəkil 9a-dakı tam spektrdən göründüyü kimi, nanokompozitdə Ti, O, Ni, S və Ag-nin udma pikləri tapılmışdır ki, bu da bu beş elementin mövcudluğunu sübut edir. Test nəticələri EDS-ə uyğun idi. Şəkil 9a-dakı artıq pik nümunənin bağlanma enerjisini düzəltmək üçün istifadə edilən karbon pikidir. Şəkil 9b-də Ti-nin yüksək dəqiqlikli enerji spektri göstərilir. 2p orbitallarının udma pikləri 459,32 və 465 eV-də yerləşir ki, bu da Ti 2p3/2 və Ti 2p1/2 orbitallarının udulmasına uyğundur. İki udma zirvəsi titan-ın TiO2-dəki Ti-yə uyğun gələn Ti4+ valentliyinə malik olduğunu sübut edir.
Ag/NiS/TiO2 ölçmələrinin XPS spektrləri (a) və Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e) və Ag 3d(f)-nin yüksək dəqiqlikli XPS spektrləri.
Şəkil 9d-də Ni 2p orbital üçün dörd udma zirvəsi olan yüksək qətnaməli Ni enerji spektri göstərilir. 856 və 873.5 eV-dəki udma zirvələri Ni 2p3/2 və Ni 2p1/2 8.10 orbitallarına uyğundur, burada udma zirvələri NiS-ə aiddir. 881 və 863 eV-dəki udma zirvələri nikel nitrat üçündür və nümunənin hazırlanması zamanı nikel nitrat reaktivi tərəfindən yaranır. Şəkil 9e-də yüksək qətnaməli S-spektri göstərilir. S 2p orbitallarının udma zirvələri 161.5 və 168.1 eV-də yerləşir ki, bu da S 2p3/2 və S 2p1/2 orbitallarına 21, 22, 23, 24 uyğun gəlir. Bu iki zirvə nikel sulfid birləşmələrinə aiddir. 169.2 və 163.4 eV-dəki udma zirvələri natrium sulfid reaktivi üçündür. Şəkil 1-də. Şəkil 9f, gümüşün 3d orbital udma zirvələrinin müvafiq olaraq 368.2 və 374.5 eV-də yerləşdiyi və iki udma zirvəsinin Ag 3d5/2 və Ag 3d3/212,13-ün udma orbitlərinə uyğun olduğu yüksək qətnaməli Ag spektrini göstərir. Bu iki yerdəki zirvələr gümüş nanopartikullarının elementar gümüş vəziyyətində mövcud olduğunu sübut edir. Beləliklə, nanokompozitlər əsasən Ag, NiS və TiO2-dən ibarətdir ki, bu da rentgen fotoelektron spektroskopiyası ilə müəyyən edilmişdir ki, bu da nikel və gümüş sulfid nanopartikullarının TiO2 nanotellərinin səthində uğurla birləşdirildiyini sübut etmişdir.
Şəkil 10-da yeni hazırlanmış TiO2 nanotellərinin, NiS/TiO2 nanokompozitlərinin və Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin UB-VIS diffuz əksetmə spektrləri göstərilir. Şəkildən göründüyü kimi, TiO2 nanotellərinin udma həddi təxminən 390 nm-dir və udulmuş işıq əsasən ultrabənövşəyi bölgədə cəmləşmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, nikel və gümüş sulfid nanopartikullarının titan dioksid nanotellərinin 21, 22 səthində birləşməsindən sonra udulmuş işıq görünən işıq bölgəsinə yayılır. Eyni zamanda, nanokompozitdə UB udma artmışdır ki, bu da nikel sulfidin dar zolaq boşluğu ilə əlaqələndirilir. Zolaq boşluğu nə qədər dar olarsa, elektron keçidlər üçün enerji maneəsi bir o qədər aşağı olur və işığın istifadəsi dərəcəsi bir o qədər yüksək olur. NiS/TiO2 səthini gümüş nanopartikulları ilə birləşdirdikdən sonra, əsasən plazmon rezonansının gümüş nanopartikullarının səthinə təsiri səbəbindən udma intensivliyi və işığın dalğa uzunluğu əhəmiyyətli dərəcədə artmamışdır. TiO2 nanotellərinin udma dalğa uzunluğu, kompozit NiS nanohissəciklərinin dar zolaq boşluğu ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmır. Xülasə, kompozit nikel sulfid və gümüş nanohissəcikləri titan dioksid nanotellərinin səthində olduqdan sonra onun işığın udma xüsusiyyətləri xeyli yaxşılaşır və işığın udma diapazonu ultrabənövşəyi işığa qədər uzanır ki, bu da titan dioksid nanotellərinin istifadə nisbətini artırır. Bu, materialın fotoelektronlar yaratmaq qabiliyyətini yaxşılaşdıran işıqdır.
Təzə TiO2 nanotellərinin, NiS/TiO2 nanokompozitlərinin və Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin UB/Vis diffuz əksetmə spektrləri.
Şəkil 11-də görünən işıq şüalanması altında Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin fotokimyəvi korroziyaya davamlılıq mexanizmi göstərilir. Gümüş nanopartikullarının, nikel sulfidin və titan dioksidin keçiricilik zolağının potensial paylanmasına əsasən, korroziyaya davamlılıq mexanizminin mümkün xəritəsi təklif olunur. Nanogümüşün keçiricilik zolağı potensialı nikel sulfidə nisbətən mənfi, nikel sulfidin keçiricilik zolağı potensialı isə titan dioksidə nisbətən mənfi olduğundan, elektron axınının istiqaməti təxminən Ag→NiS→TiO2→304 paslanmayan poladdır. Nanogümüşün səthində işıq şüalandırıldıqda, nanogümüşün səth plazmon rezonansının təsiri səbəbindən, nanogümüş tez bir zamanda fotogenerasiya olunmuş dəliklər və elektronlar yarada bilər və fotogenerasiya olunmuş elektronlar həyəcanlanma səbəbindən valentlik zolağı mövqeyindən keçiricilik zolağı mövqeyinə sürətlə keçir. Titan dioksid və nikel sulfid. Gümüş nanopartikullarının keçiriciliyi nikel sulfidə nisbətən daha mənfi olduğundan, gümüş nanopartikullarının TS-dəki elektronlar sürətlə nikel sulfidin TS-nə çevrilir. Nikel sulfidin keçiricilik potensialı titan dioksiddən daha mənfidir, buna görə də nikel sulfidin elektronları və gümüşün keçiriciliyi titan dioksidin CB-sində sürətlə toplanır. Yaranan fotogenerasiya olunmuş elektronlar titan matrisi vasitəsilə 304 paslanmayan poladın səthinə çatır və zənginləşdirilmiş elektronlar 304 paslanmayan poladın katodik oksigen reduksiya prosesində iştirak edir. Bu proses katodik reaksiyanı azaldır və eyni zamanda 304 paslanmayan poladın anod həll reaksiyasını basdırır və bununla da paslanmayan polad 304-ün katodik qorunmasını həyata keçirir. Ag/NiS/TiO2 nanokompozitində heterokeçidin elektrik sahəsinin əmələ gəlməsi səbəbindən nanokompozitin keçiricilik potensialı daha mənfi mövqeyə keçir və bu da 304 paslanmayan poladın katodik qoruma təsirini daha effektiv şəkildə yaxşılaşdırır.
Görünən işıqda Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin fotoelektrokimyəvi antikorroziya prosesinin sxematik diaqramı.
Bu işdə TiO2 nanotellərinin səthində sadə immersiya və fotoreduksiya üsulu ilə nikel və gümüş sulfid nanopartikülləri sintez edilmişdir. 304 paslanmayan polad üzərində Ag/NiS/TiO2 nanokompozitlərinin katodik qorunması üzrə bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır. Morfoloji xüsusiyyətlərə, tərkibin təhlilinə və işığın udma xüsusiyyətlərinin təhlilinə əsasən aşağıdakı əsas nəticələr çıxarılmışdır:
Nikel sulfidin bir sıra hopdurma-çökmə dövrləri 6 və fotoreduksiya üçün gümüş nitrat konsentrasiyası 0,1 mol/l ilə, nəticədə yaranan Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri 304 paslanmayan polad üzərində daha yaxşı katodik qoruyucu təsir göstərmişdir. Doymuş kalomel elektrodu ilə müqayisədə qoruma potensialı -925 mV-ə, qoruma cərəyanı isə 410 μA/sm2-ə çatır.
Ag/NiS/TiO2 nanokompozit interfeysində heterokeçid elektrik sahəsi əmələ gəlir ki, bu da fotogenerasiya olunmuş elektronların və dəliklərin ayrılma gücünü artırır. Eyni zamanda, işığın istifadə səmərəliliyi artır və işığın udma diapazonu ultrabənövşəyi bölgədən görünən bölgəyə qədər uzanır. Nanokompozit 4 dövrdən sonra da yaxşı stabilliklə orijinal vəziyyətini qoruyub saxlayacaq.
Təcrübə yolu ilə hazırlanmış Ag/NiS/TiO2 nanokompozitləri vahid və sıx bir səthə malikdir. Nikel sulfid və gümüş nanopartikulları TiO2 nanotellərinin səthində vahid şəkildə birləşir. Kompozit kobalt ferrit və gümüş nanopartikulları yüksək təmizliyə malikdir.
Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl məhlullarında karbon polad üçün TiO2 təbəqələrinin fotokatod qoruyucu təsiri. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl məhlullarında karbon polad üçün TiO2 təbəqələrinin fotokatod qoruyucu təsiri. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Effekt fotokatodnoy zaщиты plenok TiO2 üçün 3% NaCl-də 3% rastvora. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl məhlullarında karbon polad üçün TiO2 təbəqələrinin fotokatod qoruyucu təsiri. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN TiO2 薄膜在3% NaCl 溶液中对碳钢的光阴极保护效果。 Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN TiO2 薄膜在3% NaCl 溶液中对碳钢的光阴极保护效果。 Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Fotoкатодная защита углеродисты стали тонкими пленками TiO2 ilə 3% NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl məhlulunda TiO2 nazik təbəqələri ilə karbon poladın fotokatod mühafizəsi.Elektrokimya. Acta 50, 3401–3406 (2005).
Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Paslanmayan polad üzərində çiçəkabənzər, nanostrukturlu, N-dopingli TiO2 filminin fotogenerasiya olunmuş katodik mühafizəsi. Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Paslanmayan polad üzərində çiçəkabənzər, nanostrukturlu, N-dopingli TiO2 filminin fotogenerasiya olunmuş katodik mühafizəsi.Li, J., Lin, SJ, Lai, YK və Du, RG Paslanmayan polad üzərində çiçək şəklində nanostrukturlu, azotla zənginləşdirilmiş TiO2 filminin fotogenerasiya olunmuş katodik mühafizəsi. Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG 花状纳米结构N 掺杂TiO2 薄膜在不锈钢上的光生阴极保护。 Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG.Li, J., Lin, SJ, Lai, YK və Du, RG Paslanmayan polad üzərində azotla zənginləşdirilmiş TiO2 çiçək formalı nanostrukturlu nazik təbəqələrin fotogenerasiya olunmuş katodik qorunması.sörf A palto. texnologiyası 205, 557–564 (2010).
Zhou, MJ, Zeng, ZO və Zhong, L. Nano ölçülü TiO2/WO3 örtüyünün fotogenerasiya olunmuş katod qoruyucu xüsusiyyətləri. Zhou, MJ, Zeng, ZO və Zhong, L. Nano ölçülü TiO2/WO3 örtüyünün fotogenerasiya olunmuş katod qoruyucu xüsusiyyətləri.Zhou, MJ, Zeng, ZO və Zhong, L. TiO2/WO3 nanoskal örtüyünün fotogenerasiya olunmuş katod qoruyucu xüsusiyyətləri. Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. 纳米TiO2/WO3 涂层的光生阴极保护性能。 Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. 纳米TiO2/WO3 涂层的光生阴极保护性能。Zhou MJ, Zeng ZO və Zhong L. Nano-TiO2/WO3 örtüklərinin fotogenerasiya olunmuş katod qoruyucu xüsusiyyətləri.Koros. elm. 51, 1386–1397 (2009).
Park, H., Kim, KY və Choi, W. Yarımkeçirici fotoanod istifadə edərək metal korroziyasının qarşısının alınması üçün fotoelektrokimyəvi yanaşma. Park, H., Kim, KY və Choi, W. Yarımkeçirici fotoanod istifadə edərək metal korroziyasının qarşısının alınması üçün fotoelektrokimyəvi yanaşma.Park, H., Kim, K.Yu. və Choi, V. Yarımkeçirici fotoanod istifadə edərək metal korroziyasının qarşısının alınmasına fotoelektrokimyəvi yanaşma. Park, H., Kim, KY & Choi, W. 使用半导体光阳极防止金属腐蚀的光电化学方法。 Park, H., Kim, KY və Çoy, V.Park H., Kim K.Yu. və Choi V. Yarımkeçirici fotoanodlardan istifadə edərək metalların korroziyasının qarşısının alınması üçün fotoelektrokimyəvi üsullar.J. Fizika. Kimya. C. 106, 4775–4781 (2002).
Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Hidrofob nano-TiO2 örtüyü və onun metalların korroziyadan qorunması üçün xüsusiyyətləri üzərində tədqiqat. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Hidrofob nano-TiO2 örtüyü və onun metalların korroziyadan qorunması üçün xüsusiyyətləri üzərində tədqiqat. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Nano-TiO2-dən hidrofob təmizlənmələr və metalların zədələnməsi üçün xüsusi mülkiyyətdir. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Hidrofob nano-TiO2 örtüyünün və onun metalların korroziyadan qorunması üçün xüsusiyyətlərinin tədqiqi. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. 疏水纳米二氧化钛涂层及其金属腐蚀防护性能的的砂砂 Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. 疵水 nano-titan dioksid örtüyünün və onun metal korroziyadan qoruma xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Nano-TiO2-dən Gidrofobnıe qoruyucuları və onların qorunub saxlanması metalları məhv edir. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Nano-TiO2-nin hidrofob örtükləri və onların metallar üçün korroziyadan qorunma xüsusiyyətləri.Elektrokimya. Acta 50, 5083–5089 (2005).
Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Paslanmayan poladın korroziyadan qorunması üçün N, S və Cl ilə modifikasiya olunmuş nano-TiO2 örtükləri üzərində aparılan tədqiqat. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Paslanmayan poladın korroziyadan qorunması üçün N, S və Cl ilə modifikasiya olunmuş nano-TiO2 örtükləri üzərində aparılan tədqiqat.Yun, H., Li, J., Chen, HB və Lin, SJ Paslanmayan poladın korroziyadan qorunması üçün azot, kükürd və xlorla modifikasiya edilmiş nano-TiO2 örtüklərinin tədqiqi. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ N、S 和Cl 改性纳米二氧化钛涂层用于不锈钢腐蚀防护的的研 Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ N、S和Cl Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Покрытия N, S və Cl, nano-TiO2 modifikasiyaları üçün, nerjaveyuschey sabitləri aradan qaldırmaq üçün. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Paslanmayan poladın korroziyadan qorunması üçün Nano-TiO2 modifikasiyalı N, S və Cl örtükləri.Elektrokimya. Cild 52, 6679–6685 (2007).
Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Birləşdirilmiş sol-gel və hidrotermal üsulla hazırlanmış üçölçülü titanat nanotel şəbəkə filmlərinin fotokatod mühafizə xüsusiyyətləri. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Birləşdirilmiş sol-gel və hidrotermal üsulla hazırlanmış üçölçülü titanat nanotel şəbəkə filmlərinin fotokatod mühafizə xüsusiyyətləri. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Fotoкатодные защитные свойства трехмерных сетчатых plenok titanatnıx nanoprovolok, qəbulu birləşmələri zol-gel və hidrotermicheskim metodları. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Birləşdirilmiş sol-gel və hidrotermal üsulla hazırlanmış titanat nanotellərinin üçölçülü tor təbəqələrinin fotokatod qoruyucu xüsusiyyətləri. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ溶胶-凝胶和水热法制备三维钛酸盐纳米线网络薄膜的光阴极保护性能。 Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ.消铺-铲和水热法发气小水小水化用线线电视电器电影电影电影电影电影电影电影. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Fotoкатодные защитные свойства трехмерных тонких пленок və setki nanoprovolok titanata, prigotovlennyx zol-gel və hidrotermicheskimi metodları. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Sol-gel və hidrotermal üsullarla hazırlanmış üçölçülü titanat nanotel şəbəkə nazik təbəqələrinin fotokatod mühafizə xüsusiyyətləri.Elektrokimya. ünsiyyət 12, 1626–1629 (2010).
Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Karbon qazının metana qədər səmərəli fotoreduksiyası üçün pn heterokeçidli NiS-həssas TiO2 fotokatalitik sistemi. Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Karbon qazının metana qədər səmərəli fotoreduksiyası üçün pn ​​heterokeçidli NiS-həssas TiO2 fotokatalitik sistemi.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM və Kang, M. Karbon qazının metana qədər səmərəli fotoreduksiyası üçün pn-heterokeçidli NiS həssaslaşdırılmış TiO2 fotokatalitik sistemi. Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. 一种pn 异质结NiS 敏化TiO2光催化系统,用于将二氧化碳高效光还原为甲烷。 Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM və Kang, M. Karbon qazının metana qədər səmərəli fotoreduksiyası üçün pn-heterokeçidli NiS həssaslaşdırılmış TiO2 fotokatalitik sistemi.Keramika. Şərh. 43, 1768–1774 (2017).
Wang, QZ və b. CuS və NiS TiO2 üzərində fotokatalitik hidrogen təkamülünü artırmaq üçün kokatalizator kimi çıxış edirlər. Şərh. J.Hydro. Energy 39, 13421–13428 (2014).
Liu, Y. və Tang, C. Səth yüklü NiS nanopartikülləri ilə TiO2 nano-vərəqli filmlər üzərində fotokatalitik H2 təkamülünün gücləndirilməsi. Liu, Y. və Tang, C. Səth yüklü NiS nanopartikülləri ilə TiO2 nano-vərəqli filmlər üzərində fotokatalitik H2 təkamülünün gücləndirilməsi.Liu, Y. və Tang, K. NiS nanopartikullarının səth yüklənməsi ilə TiO2 nanosərfəli filmlərində fotokatalitik H2 buraxılışının artırılması. Liu, Y. & Tang, C. 通过表面负载NiS 纳米颗粒增强TiO2 纳米片薄膜上的光催化产氢。 Liu, Y. və Tang, C.Liu, Y. və Tang, K. Səthə NiS nanopartiküllərini yerləşdirməklə TiO2 nanosərfələrinin nazik təbəqələrində fotokatalitik hidrogen istehsalını yaxşılaşdırdı.las. J. Fizika. Kimya. A 90, 1042–1048 (2016).
Huang, XW və Liu, ZJ Anodizasiya və kimyəvi oksidləşmə üsulları ilə hazırlanmış Ti–O əsaslı nanotel filmlərinin strukturu və xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi. Huang, XW və Liu, ZJ Anodizasiya və kimyəvi oksidləşmə üsulları ilə hazırlanmış Ti–O əsaslı nanotel filmlərinin strukturu və xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi. Huang, XW & Liu, ZJ Sravnitelnoe issledovanie strukturları və əsas Ti-O-da nanoprovodov, çoxlu metodlar və ximicheskogo oxunuşlar. Huang, XW və Liu, ZJ Anodlaşdırma və kimyəvi oksidləşmə üsulları ilə əldə edilən Ti-O nanotel filmlərinin strukturu və xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi. Huang, XW & Liu, ZJ 阳极氧化法和化学氧化法制备的Ti-O 基纳米线薄膜结构和性能结构和性能结构和性能结 Huang, XW & Liu, ZJ 阳极oksidləşmə 法和kimyəvi oksidləşmə 法hazırlanması的Ti-O基基基小线nazik film strukturu və xassələrin müqayisəli tədqiqatı. Huang, XW & Liu, ZJ Sravnitelnoe issledovanie strukturları və əsas Ti-O-da nanoprovoloki olan öz tonkix plenokları, mükəmməl anodizasiya və kimyəvi sistemlərdir. Huang, XW və Liu, ZJ Anodizasiya və kimyəvi oksidləşmə yolu ilə hazırlanmış Ti-O nanotel nazik təbəqələrinin strukturu və xüsusiyyətlərinin müqayisəli tədqiqi.J. Alma mater. elm texnologiyası 30, 878–883 (2014).
Li, H., Wang, XT, Liu, Y. və Hou, BR Ag və SnO2 görünən işıq altında 304SS-i qorumaq üçün TiO2 fotoanodlarını birgə həssaslaşdırdılar. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. və Hou, BR Ag və SnO2 görünən işıq altında 304SS-i qorumaq üçün TiO2 fotoanodlarını birgə həssaslaşdırdılar. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag və SnO2, 304SS və vidimom üçün 304SS üçün TiO2 sensibilizasiyalı fotoanodu. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. və Hou, BR Ag və SnO2, 304SS-i görünən işıqda qorumaq üçün TiO2 fotoanodlarını kosensitləşdirdilər. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag 和SnO2 共敏化TiO2 光阳极,用于在可见光下保护304SS。 Li, H., Wang, XT, Liu, Y. və Hou, BR Ag Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Фотоанод TiO2, 304SS və 304SS üçün səliqəli sensibilizasiya Ag və SnO2. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. və Hou, BR 304SS görünən işıqdan qorunmaq üçün Ag və SnO2 ilə birgə həssaslaşdırılmış TiO2 fotoanodu.Koros. elm. 82, 145–153 (2014).
Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag və CoFe2O4 görünən işıq altında 304 SS-nin fotokatod qorunması üçün TiO2 nanotelini birgə həssaslaşdırdılar. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag və CoFe2O4 görünən işıq altında 304 SS-nin fotokatod qorunması üçün TiO2 nanotelini birgə həssaslaşdırdılar.Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. və Howe, BR Ag və CoFe2O4 görünən işıqda 304 SS fotokatod qorunması üçün TiO2 nanotel ilə birgə həssaslaşdırılıb. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag 和CoFe2O4 共敏化TiO2 纳米线,用于在可见光下对304 SS 进下对敏化 Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR AgWen, ZH, Wang, N., Wang, J. və Howe, BR Ag və CoFe2O4 görünən işıqda 304 SS fotokatod qorunması üçün TiO2 nanotellərini birgə həssaslaşdırdılar.Şərh. J. Elektrokimya. elm. 13, 752–761 (2018).
Bu, YY və Ao, JP Metallar üçün fotoelektrokimyəvi katodik mühafizə yarımkeçirici nazik təbəqələrə dair icmal. Bu, YY və Ao, JP Metallar üçün yarımkeçirici nazik təbəqələrin fotoelektrokimyəvi katodik mühafizəsinə dair icmal. Bu, YY & Ao, JP Обзор фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок üçün металлов. Bu, YY və Ao, JP Metallar üçün Yarımkeçirici Nazik Filmlərin Fotoelektrokimyəvi Katodik Mühafizəsinin İcmalı. Bu, YY & Ao, JP 金属光电化学阴极保护半导体薄膜综述。 Bu, YY & Ao, JP metalizasiya 光电视光阴极电影电影电影电视设计。 Bu, YY & Ao, JP Обзор металлической фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок. Bu, YY və Ao, JP Nazik yarımkeçirici təbəqələrin metallik fotoelektrokimyəvi katodik mühafizəsinə dair icmal.Yaşıl enerji mühiti. 2, 331–362 (2017).


Yayımlanma vaxtı: 14 sentyabr 2022