Salamat sa pagbisita sa Nature.com. Ang bersyon sa browser nga imong gigamit adunay limitado nga suporta sa CSS. Para sa pinakamaayong kasinatian, among girekomendar nga mogamit ka og updated nga browser (o i-disable ang Compatibility Mode sa Internet Explorer). Samtang, aron masiguro ang padayon nga suporta, among i-render ang site nga walay mga style ug JavaScript.
Ang TiO2 usa ka semiconductor nga materyal nga gigamit alang sa photoelectric conversion. Aron mapauswag ang ilang paggamit sa kahayag, ang nickel ug silver sulfide nanoparticles gi-synthesize sa ibabaw sa TiO2 nanowires pinaagi sa usa ka yano nga pamaagi sa dipping ug photoreduction. Usa ka serye sa mga pagtuon sa cathodic protective action sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites sa 304 stainless steel ang gihimo, ug ang morphology, komposisyon, ug light absorption characteristics sa mga materyales gidugangan. Ang mga resulta nagpakita nga ang giandam nga Ag/NiS/TiO2 nanocomposites makahatag sa labing maayo nga cathodic protection alang sa 304 stainless steel kung ang gidaghanon sa nickel sulfide impregnation-precipitation cycles kay 6 ug ang silver nitrate photoreduction concentration kay 0.1M.
Ang paggamit sa n-type semiconductors para sa photocathode protection gamit ang kahayag sa adlaw nahimong init nga hilisgutan sa bag-ohay nga mga tuig. Kung ma-excite sa kahayag sa adlaw, ang mga electron gikan sa valence band (VB) sa usa ka semiconductor material ma-excite ngadto sa conduction band (CB) aron makamugna og photogenerated electrons. Kung ang conduction band potential sa semiconductor o nanocomposite mas negatibo kay sa self-etching potential sa bound metal, kini nga mga photogenerated electron mobalhin ngadto sa ibabaw sa bound metal. Ang pagtapok sa mga electron mosangpot sa cathodic polarization sa metal ug maghatag og cathodic protection sa kaubang metal1,2,3,4,5,6,7. Ang semiconductor material sa teorya giisip nga non-sacrificial photoanode, tungod kay ang anodic reaction wala magdaot sa semiconductor material mismo, apan ang oksihenasyon sa tubig pinaagi sa photogenerated holes o adsorbed organic pollutants, o ang presensya sa mga collector aron ma-trap ang photogenerated holes. Labaw sa tanan, ang semiconductor material kinahanglan adunay CB potential nga mas negatibo kay sa corrosion potential sa metal nga gipanalipdan. Nianang panahona lamang nga ang mga photogenerated electron makaagi gikan sa conduction band sa semiconductor ngadto sa protektadong metal. Ang mga pagtuon sa photochemical corrosion resistance naka-focus sa inorganic n-type semiconductor materials nga adunay lapad nga band gaps (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, nga motubag lamang sa ultraviolet light (< 400 nm), nga makapakunhod sa availability sa kahayag. Ang mga pagtuon sa photochemical corrosion resistance naka-focus sa inorganic n-type semiconductor materials nga adunay lapad nga band gaps (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, nga motubag lamang sa ultraviolet light (< 400 nm), nga makapakunhod sa availability sa kahayag. Иследования стойкости к фотохимической коррозии были сосредоточены на неорганических полупроводниковых материковых материашлах запрещенной зоной (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, которые реагируют только на ультрафиолетовое излучение (< 400 ka tuig) доступности света. Ang panukiduki sa photochemical corrosion resistance naka-focus sa n-type inorganic semiconductor materials nga adunay lapad nga bandgap (3.0–3.2 EV)1,2,3,4,5,6,7 nga motubag lamang sa ultraviolet radiation (< 400 nm), ug ubos nga kahayag.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,减少光的可用性。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) 1.5,6,6,4,2,6,4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 有 有有 有响应,减少光的可用性。 Исследования стойкости к фотохимической коррозии в основном были сосредоточены на неорганических полупровохлахлад широкой запрещенной зоной (3,0–3,2EV)1,2,3,4,5,6,7, которые чувствительны только к УФ-излучению (<400 ). Ang panukiduki sa photochemical corrosion resistance nag-una nga naka-focus sa lapad nga bandgap (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 n-type nga inorganic semiconductor nga mga materyales nga sensitibo lamang sa UV radiation. (<400 nm).Agig tubag, ang pagkaanaa sa kahayag mikunhod.
Sa natad sa marine corrosion protection, ang photoelectrochemical cathodic protection technology adunay dakong papel. Ang TiO2 usa ka semiconductor material nga adunay maayo kaayong UV light absorption ug photocatalytic properties. Apan, tungod sa ubos nga rate sa paggamit sa kahayag, ang photogenerated electron holes dali nga mag-recombine ug dili mapanalipdan ubos sa ngitngit nga mga kondisyon. Kinahanglan ang dugang nga panukiduki aron makit-an ang usa ka makatarunganon ug mahimo nga solusyon. Gikataho nga daghang mga pamaagi sa pag-usab sa nawong ang magamit aron mapauswag ang photosensitivity sa TiO2, sama sa doping sa Fe, N, ug pagsagol sa Ni3S2, Bi2Se3, CdTe, ug uban pa. Busa, ang TiO2 composite nga adunay mga materyales nga adunay taas nga photoelectric conversion efficiency kaylap nga gigamit sa natad sa photogenerated cathodic protection.
Ang Nickel sulfide usa ka semiconductor nga materyal nga adunay pig-ot nga band gap nga 1.24 eV8.9 lamang. Kon mas pig-ot ang band gap, mas kusog ang paggamit sa kahayag. Human masagol ang nickel sulfide sa titanium dioxide surface, ang degree sa paggamit sa kahayag mahimong madugangan. Kung iuban sa titanium dioxide, epektibo niini nga mapaayo ang separation efficiency sa mga photogenerated electron ug hole. Ang Nickel sulfide kaylap nga gigamit sa electrocatalytic hydrogen production, mga baterya ug pollutant decomposition8,9,10. Bisan pa, ang paggamit niini sa photocathode protection wala pa gitaho. Niini nga pagtuon, usa ka pig-ot nga bandgap semiconductor nga materyal ang gipili aron masulbad ang problema sa ubos nga TiO2 light utilization efficiency. Ang nickel ug silver sulfide nanoparticles gihigot sa ibabaw sa TiO2 nanowires pinaagi sa immersion ug photoreduction methods, matag usa. Ang Ag/NiS/TiO2 nanocomposite nagpauswag sa light utilization efficiency ug nagpalapad sa light absorption range gikan sa ultraviolet region ngadto sa visible region. Samtang, ang pagdeposito sa mga silver nanoparticles naghatag sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposite og maayo kaayong optical stability ug stable cathodic protection.
Una, usa ka titanium foil nga 0.1 mm ang gibag-on nga adunay kaputli nga 99.9% ang giputol sa gidak-on nga 30 mm × 10 mm para sa mga eksperimento. Dayon, ang matag nawong sa titanium foil gipasinaw og 100 ka beses gamit ang 2500 grit sandpaper, ug dayon gihugasan sunod-sunod gamit ang acetone, absolute ethanol, ug distilled water. Ibutang ang titanium plate sa sagol nga 85 °C (sodium hydroxide: sodium carbonate: tubig = 5:2:100) sulod sa 90 min, kuhaa ug hugasi gamit ang distilled water. Ang nawong gi-etch gamit ang HF solution (HF:H2O = 1:5) sulod sa 1 min, dayon gihugasan nga puli-puli gamit ang acetone, ethanol, ug distilled water, ug sa katapusan gipauga para gamiton. Ang mga titanium dioxide nanowires dali nga gihimo sa nawong sa titanium foil pinaagi sa usa ka lakang nga proseso sa anodizing. Para sa anodizing, gigamit ang tradisyonal nga two-electrode system, ang working electrode usa ka titanium sheet, ug ang counter electrode usa ka platinum electrode. Ibutang ang titanium plate sa 400 ml nga 2 M NaOH solution nga adunay electrode clamps. Ang DC power supply current lig-on sa mga 1.3 A. Ang temperatura sa solusyon gimentinar sa 80°C sulod sa 180 ka minuto atol sa systemic reaction. Ang titanium sheet gikuha, gihugasan gamit ang acetone ug ethanol, gihugasan gamit ang distilled water, ug gipauga sa natural nga paagi. Dayon ang mga sample gibutang sa muffle furnace sa 450°C (heating rate 5°C/min), gipadayon sa kanunay nga temperatura sulod sa 120 ka minuto, ug gibutang sa drying tray.
Ang nickel sulfide-titanium dioxide composite nakuha pinaagi sa simple ug sayon nga pamaagi sa dip-deposition. Una, ang nickel nitrate (0.03 M) gitunaw sa ethanol ug gipadayon ubos sa magnetic stirring sulod sa 20 minutos aron makakuha og ethanol solution sa nickel nitrate. Dayon andama ang sodium sulfide (0.03 M) uban ang sinagol nga solusyon sa methanol (methanol:tubig = 1:1). Dayon, ang mga tableta sa titanium dioxide gibutang sa solusyon nga giandam sa ibabaw, gikuha human sa 4 minutos, ug dali nga gihugasan gamit ang sinagol nga solusyon sa methanol ug tubig (methanol:tubig=1:1) sulod sa 1 minutos. Human mamala ang nawong, ang mga tableta gibutang sa usa ka muffle furnace, gipainit sa vacuum sa 380°C sulod sa 20 minutos, gipabugnaw sa temperatura sa kwarto, ug gipauga. Gidaghanon sa mga siklo 2, 4, 6 ug 8.
Gi-modify sa mga Ag nanoparticle ang Ag/NiS/TiO2 nanocomposites pinaagi sa photoreduction12,13. Ang resulta nga Ag/NiS/TiO2 nanocomposite gibutang sa silver nitrate solution nga gikinahanglan para sa eksperimento. Dayon ang mga sample gi-irradiate gamit ang ultraviolet light sulod sa 30 minutos, ang ilang mga nawong gilimpyohan gamit ang deionized water, ug ang Ag/NiS/TiO2 nanocomposites nakuha pinaagi sa natural nga pagpauga. Ang proseso sa eksperimento nga gihulagway sa ibabaw gipakita sa Figure 1.
Ang mga Ag/NiS/TiO2 nanocomposites nailhan pinaagi sa field emission scanning electron microscopy (FESEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), ug diffuse reflectance sa ultraviolet ug visible ranges (UV-Vis). Ang FESEM gihimo gamit ang Nova NanoSEM 450 microscope (FEI Corporation, USA). Accelerating voltage 1 kV, spot size 2.0. Ang device naggamit og CBS probe aron makadawat og secondary ug backscattered electrons para sa topography analysis. Ang EMF gihimo gamit ang Oxford X-Max N50 EMF system (Oxford Instruments Technology Co., Ltd.) nga adunay accelerating voltage nga 15 kV ug spot size nga 3.0. Qualitative ug quantitative analysis gamit ang characteristic X-rays. Ang X-ray photoelectron spectroscopy gihimo sa usa ka Escalab 250Xi spectrometer (Thermo Fisher Scientific Corporation, USA) nga naglihok sa usa ka fixed energy mode nga adunay excitation power nga 150 W ug monochromatic Al Kα radiation (1486.6 eV) isip excitation source. Ang full scan range 0–1600 eV, total energy 50 eV, step width 1.0 eV, ug impure carbon (~284.8 eV) gigamit isip binding energy charge correction references. Ang pass energy para sa narrow scanning kay 20 eV nga adunay step nga 0.05 eV. Ang diffuse reflectance spectroscopy sa UV-visible region gihimo sa usa ka Cary 5000 spectrometer (Varian, USA) nga adunay standard barium sulfate plate sa scanning range nga 10–80°.
Niini nga buhat, ang komposisyon (porsyento sa gibug-aton) sa 304 stainless steel kay 0.08 C, 1.86 Mn, 0.72 Si, 0.035 P, 0.029 s, 18.25 Cr, 8.5 Ni, ug ang nahabilin kay Fe. 10mm x 10mm x 10mm 304 stainless steel, epoxy potted nga adunay 1 cm2 nga exposed surface area. Ang nawong niini gi-sand gamit ang 2400 grit silicon carbide sandpaper ug gihugasan gamit ang ethanol. Ang stainless steel gi-sonicate dayon sa deionized nga tubig sulod sa 5 ka minuto ug dayon gitipigan sa oven.
Sa eksperimento sa OCP, ang 304 stainless steel ug usa ka Ag/NiS/TiO2 photoanode gibutang sa usa ka corrosion cell ug usa ka photoanode cell, matag usa (Fig. 2). Ang corrosion cell gipuno sa 3.5% NaCl solution, ug ang 0.25 M Na2SO3 gibubo sa photoanode cell isip hole trap. Ang duha ka electrolytes gibulag gikan sa sagol gamit ang naphthol membrane. Ang OCP gisukod sa usa ka electrochemical workstation (P4000+, USA). Ang reference electrode usa ka saturated calomel electrode (SCE). Usa ka light source (xenon lamp, PLS-SXE300C, Poisson Technologies Co., Ltd.) ug usa ka cut-off plate 420 ang gibutang sa outlet sa light source, nga nagtugot sa visible light nga moagi sa quartz glass ngadto sa photoanode. Ang 304 stainless steel electrode konektado sa photoanode gamit ang copper wire. Sa wala pa ang eksperimento, ang 304 stainless steel electrode gihumol sa 3.5% NaCl solution sulod sa 2 ka oras aron masiguro ang steady state. Sa pagsugod sa eksperimento, kung ang suga gipasiga ug gipalong, ang excited electrons sa photoanode makaabot sa nawong sa 304 stainless steel agi sa alambre.
Sa mga eksperimento sa photocurrent density, ang 304SS ug Ag/NiS/TiO2 photoanodes gibutang sa mga corrosion cell ug photoanode cells, matag usa (Fig. 3). Ang photocurrent density gisukod sa parehas nga setup sa OCP. Aron makuha ang aktuwal nga photocurrent density tali sa 304 stainless steel ug sa photoanode, usa ka potentiostat ang gigamit isip zero resistance ammeter aron ikonektar ang 304 stainless steel ug ang photoanode ubos sa mga kondisyon nga dili polarized. Aron mahimo kini, ang reference ug counter electrodes sa experimental setup gi-short-circuit, aron ang electrochemical workstation molihok isip zero-resistance ammeter nga makasukod sa tinuod nga current density. Ang 304 stainless steel electrode konektado sa ground sa electrochemical workstation, ug ang photoanode konektado sa working electrode clamp. Sa pagsugod sa eksperimento, kung ang suga gipasiga ug gipalong, ang mga excited electrons sa photoanode nga moagi sa wire makaabot sa nawong sa 304 stainless steel. Niining panahona, maobserbahan ang pagbag-o sa photocurrent density sa ibabaw sa 304 stainless steel.
Aron tun-an ang cathodic protection performance sa mga nanocomposites sa 304 stainless steel, gisulayan ang mga pagbag-o sa photoionization potential sa 304 stainless steel ug nanocomposites, ingon man ang mga pagbag-o sa photoionization current density tali sa mga nanocomposites ug 304 stainless steel.
Sa fig. 4, gipakita ang mga pagbag-o sa open circuit potential sa 304 stainless steel ug nanocomposites ubos sa visible light irradiation ug ubos sa ngitngit nga mga kondisyon. Sa fig. 4a, gipakita ang impluwensya sa NiS deposition time pinaagi sa pagpaunlod sa open circuit potential, ug sa fig. 4b, gipakita ang epekto sa silver nitrate concentration sa open circuit potential atol sa photoreduction. Sa fig. 4a, gipakita nga ang open circuit potential sa NiS/TiO2 nanocomposite nga gi-bond sa 304 stainless steel mikunhod pag-ayo sa higayon nga ang lampara gipasiga kon itandi sa nickel sulfide composite. Dugang pa, ang open circuit potential mas negatibo kay sa puro nga TiO2 nanowires, nga nagpakita nga ang nickel sulfide composite nakamugna og dugang nga mga electron ug nagpauswag sa photocathode protection effect gikan sa TiO2. Bisan pa, sa katapusan sa exposure, ang no-load potential kusog nga misaka ngadto sa no-load potential sa stainless steel, nga nagpakita nga ang nickel sulfide walay energy storage effect. Ang epekto sa gidaghanon sa immersion deposition cycles sa open circuit potential makita sa Fig. 4a. Sa oras sa pagdeposito nga 6, ang grabeng potensyal sa nanocomposite moabot sa -550 mV relatibo sa saturated calomel electrode, ug ang potensyal sa nanocomposite nga nadeposito sa usa ka factor nga 6 mas ubos kay sa nanocomposite ubos sa ubang mga kondisyon. Busa, ang NiS/TiO2 nanocomposites nga nakuha human sa 6 ka deposition cycles naghatag sa pinakamaayong cathodic protection para sa 304 stainless steel.
Mga pagbag-o sa OCP sa 304 stainless steel electrodes nga adunay NiS/TiO2 nanocomposites (a) ug Ag/NiS/TiO2 nanocomposites (b) nga adunay ug walay illumination (λ > 400 nm).
Sama sa gipakita sa fig. 4b, ang open circuit potential sa 304 stainless steel ug Ag/NiS/TiO2 nanocomposites mikunhod pag-ayo kon maladlad sa kahayag. Human sa surface deposition sa silver nanoparticles, ang open circuit potential mikunhod pag-ayo kon itandi sa puro nga TiO2 nanowires. Ang potential sa NiS/TiO2 nanocomposite mas negatibo, nga nagpakita nga ang cathodic protective effect sa TiO2 miuswag pag-ayo human madeposito ang Ag nanoparticles. Ang open circuit potential misaka dayon sa katapusan sa exposure, ug kon itandi sa saturated calomel electrode, ang open circuit potential mahimong moabot sa -580 mV, nga mas ubos kay sa 304 stainless steel (-180 mV). Kini nga resulta nagpakita nga ang nanocomposite adunay talagsaong energy storage effect human madeposito ang silver particles sa ibabaw niini. Sa fig. 4b gipakita usab ang epekto sa silver nitrate concentration sa open circuit potential. Sa silver nitrate concentration nga 0.1 M, ang limiting potential relative sa saturated calomel electrode moabot sa -925 mV. Human sa 4 ka siklo sa aplikasyon, ang potensyal nagpabilin sa lebel human sa unang aplikasyon, nga nagpakita sa maayo kaayong kalig-on sa nanocomposite. Busa, sa konsentrasyon sa silver nitrate nga 0.1 M, ang resulta nga Ag/NiS/TiO2 nanocomposite adunay pinakamaayong cathodic protective effect sa 304 stainless steel.
Ang pagdeposito sa NiS sa ibabaw sa TiO2 nanowires hinay-hinay nga mouswag uban sa pagtaas sa oras sa pagdeposito sa NiS. Kung ang makita nga kahayag moigo sa ibabaw sa nanowire, daghang mga aktibo nga site sa nickel sulfide ang ma-excite sa pagmugna og mga electron, ug ang potensyal sa photoionization mas mokunhod. Bisan pa, kung ang mga nanoparticle sa nickel sulfide sobra nga madeposito sa ibabaw, ang na-excite nga nickel sulfide mokunhod hinuon, nga dili makatampo sa pagsuhop sa kahayag. Human madeposito ang mga partikulo sa pilak sa ibabaw, tungod sa epekto sa surface plasmon resonance sa mga partikulo sa pilak, ang namugna nga mga electron dali nga mabalhin sa ibabaw sa 304 stainless steel, nga moresulta sa maayo kaayo nga epekto sa cathodic protection. Kung daghang mga partikulo sa pilak ang madeposito sa ibabaw, ang mga partikulo sa pilak mahimong recombination point alang sa mga photoelectron ug mga lungag, nga dili makatampo sa pagmugna og mga photoelectron. Sa konklusyon, ang Ag/NiS/TiO2 nanocomposites makahatag sa labing kaayo nga cathodic protection alang sa 304 stainless steel pagkahuman sa 6-fold nga nickel sulfide deposition ubos sa 0.1 M silver nitrate.
Ang bili sa photocurrent density nagrepresentar sa separating power sa mga photogenerated electron ug hole, ug kon mas dako ang photocurrent density, mas kusog ang separating power sa mga photogenerated electron ug hole. Daghang mga pagtuon ang nagpakita nga ang NiS kaylap nga gigamit sa synthesis sa mga photocatalytic nga materyales aron mapaayo ang photoelectric properties sa mga materyales ug aron mabulag ang mga hole15,16,17,18,19,20. Gitun-an ni Chen et al. ang noble-metal-free graphene ug g-C3N4 composites nga gi-co-modify sa NiS15. Ang pinakataas nga intensity sa photocurrent sa gi-modify nga g-C3N4/0.25%RGO/3%NiS kay 0.018 μA/cm2. Gitun-an ni Chen et al. ang CdSe-NiS nga adunay photocurrent density nga mga 10 µA/cm2.16. Si Liu et al. nag-synthesize og CdS@NiS composite nga adunay photocurrent density nga 15 µA/cm218. Bisan pa, ang paggamit sa NiS alang sa photocathode protection wala pa gitaho. Sa among pagtuon, ang photocurrent density sa TiO2 miusbaw pag-ayo pinaagi sa pag-usab sa NiS. Sa fig. 5, gipakita ang mga pagbag-o sa photocurrent density sa 304 stainless steel ug nanocomposites ubos sa makita nga mga kondisyon sa kahayag ug walay suga. Sama sa gipakita sa fig. 5a, ang photocurrent density sa NiS/TiO2 nanocomposite kusog nga motaas sa higayon nga ang suga pasigaon, ug ang photocurrent density positibo, nga nagpakita sa pag-agos sa mga electron gikan sa nanocomposite ngadto sa ibabaw pinaagi sa electrochemical workstation. 304 stainless steel. Human sa pag-andam sa nickel sulfide composites, ang photocurrent density mas dako kay sa puro nga TiO2 nanowires. Ang photocurrent density sa NiS moabot sa 220 μA/cm2, nga 6.8 ka pilo nga mas taas kay sa TiO2 nanowires (32 μA/cm2), kung ang NiS ituslob ug ideposito sa 6 ka beses. Sama sa gipakita sa fig. Sa hulagway 5b, ang photocurrent density tali sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposite ug 304 stainless steel mas taas kay sa taliwala sa puro nga TiO2 ug sa NiS/TiO2 nanocomposite kung gi-on ubos sa xenon lamp. Sa hulagway 5b, gipakita usab ang epekto sa konsentrasyon sa AgNO sa photocurrent density atol sa photoreduction. Sa konsentrasyon sa silver nitrate nga 0.1 M, ang photocurrent density niini moabot sa 410 μA/cm2, nga 12.8 ka pilo nga mas taas kay sa TiO2 nanowires (32 μA/cm2) ug 1.8 ka pilo nga mas taas kay sa NiS/TiO2 nanocomposites. Usa ka heterojunction electric field ang naporma sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposite interface, nga nagpadali sa pagbulag sa mga photogenerated electrons gikan sa mga lungag.
Mga pagbag-o sa photocurrent density sa usa ka 304 stainless steel electrode nga adunay (a) NiS/TiO2 nanocomposite ug (b) Ag/NiS/TiO2 nanocomposite nga adunay ug walay illumination (λ > 400 nm).
Busa, human sa 6 ka siklo sa nickel sulfide immersion-deposition sa 0.1 M concentrated silver nitrate, ang photocurrent density tali sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites ug 304 stainless steel moabot sa 410 μA/cm2, nga mas taas kay sa saturated calomel electrodes. Ang mga electrodes moabot sa -925 mV. Ubos niini nga mga kondisyon, ang 304 stainless steel nga gihiusa sa Ag/NiS/TiO2 makahatag sa labing maayo nga cathodic protection.
Sa fig. 6, makita ang mga hulagway sa surface electron microscope sa puro nga titanium dioxide nanowires, composite nickel sulfide nanoparticles, ug silver nanoparticles ubos sa optimal nga mga kondisyon. Sa fig. 6a, ang d nagpakita sa puro nga TiO2 nanowires nga nakuha pinaagi sa single-stage anodization. Ang surface distribution sa titanium dioxide nanowires parehas, ang istruktura sa mga nanowires duol sa usag usa, ug ang pore size distribution parehas. Ang mga Fig. 6b ug e mga electron micrograph sa titanium dioxide human sa 6-fold impregnation ug deposition sa nickel sulfide composites. Gikan sa usa ka electron microscopic image nga gipadako og 200,000 ka beses sa Fig. 6e, makita nga ang nickel sulfide composite nanoparticles medyo homogenous ug adunay dako nga particle size nga mga 100–120 nm ang diametro. Ang ubang mga nanoparticle makita sa spatial position sa mga nanowires, ug ang titanium dioxide nanowires klaro nga makita. Sa fig. Ang 6c,f nagpakita sa mga electron microscopic nga hulagway sa NiS/TiO2 nanocomposites sa konsentrasyon sa AgNO nga 0.1 M. Kon itandi sa mga Fig. 6b ug Fig. 6e, ang Fig. 6c ug Fig. 6f nagpakita nga ang mga Ag nanoparticle gideposito sa ibabaw sa composite nga materyal, diin ang mga Ag nanoparticle parehas nga giapod-apod nga adunay diametro nga mga 10 nm. Sa Fig. 7 nagpakita sa usa ka cross section sa Ag/NiS/TiO2 nanofilms nga gipailalom sa 6 ka siklo sa NiS dip deposition sa konsentrasyon sa AgNO3 nga 0.1 M. Gikan sa mga imahe nga taas og magnification, ang nasukod nga gibag-on sa film kay 240-270 nm. Busa, ang nickel ug silver sulfide nanoparticles gi-assemble sa ibabaw sa TiO2 nanowires.
Puro nga TiO2 (a, d), NiS/TiO2 nanocomposites nga adunay 6 ka siklo sa NiS dip deposition (b, e) ug Ag/NiS/NiS nga adunay 6 ka siklo sa NiS dip deposition sa 0.1 M AgNO3 SEM nga mga imahe sa TiO2 nanocomposites (c, e).
Ang cross section sa Ag/NiS/TiO2 nanofilms gipailalom sa 6 ka siklo sa NiS dip deposition sa konsentrasyon sa AgNO3 nga 0.1 M.
Sa fig. 8, gipakita ang surface distribution sa mga elemento sa ibabaw sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites nga nakuha gikan sa 6 ka cycle sa nickel sulfide dip deposition sa silver nitrate concentration nga 0.1 M. Ang surface distribution sa mga elemento nagpakita nga ang Ti, O, Ni, S ug Ag nakita gamit ang energy spectroscopy. Sa termino sa content, ang Ti ug O mao ang labing komon nga mga elemento sa distribution, samtang ang Ni ug S halos parehas, apan ang ilang content mas ubos kay sa Ag. Mapamatud-an usab nga ang gidaghanon sa surface composite silver nanoparticles mas dako kay sa nickel sulfide. Ang uniporme nga distribution sa mga elemento sa surface nagpakita nga ang nickel ug silver sulfide uniporme nga nag-bond sa ibabaw sa TiO2 nanowires. Dugang pa, gihimo ang X-ray photoelectron spectroscopic analysis aron ma-analisa ang espesipikong komposisyon ug binding state sa mga substansiya.
Pag-apod-apod sa mga elemento (Ti, O, Ni, S, ug Ag) sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites sa konsentrasyon sa AgNO3 nga 0.1 M alang sa 6 ka siklo sa NiS dip deposition.
Sa fig. Ang Figure 9 nagpakita sa XPS spectra sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites nga nakuha gamit ang 6 ka siklo sa nickel sulfide deposition pinaagi sa pagpaunlod sa 0.1 M AgNO3, diin ang fig. 9a mao ang tibuok spectrum, ug ang nahabilin nga spectra mga high-resolution spectra sa mga elemento. Sama sa makita gikan sa tibuok spectrum sa Fig. 9a, ang mga absorption peak sa Ti, O, Ni, S, ug Ag nakit-an sa nanocomposite, nga nagpamatuod sa paglungtad niining lima ka elemento. Ang mga resulta sa pagsulay nahiuyon sa EDS. Ang sobra nga peak sa Figure 9a mao ang carbon peak nga gigamit aron matul-id ang binding energy sa sample. Sa fig. 9b nagpakita sa usa ka high resolution energy spectrum sa Ti. Ang mga absorption peak sa 2p orbitals nahimutang sa 459.32 ug 465 eV, nga katumbas sa absorption sa Ti 2p3/2 ug Ti 2p1/2 orbitals. Duha ka absorption peak ang nagpamatuod nga ang titanium adunay Ti4+ valence, nga katumbas sa Ti sa TiO2.
XPS spectra sa mga sukod sa Ag/NiS/TiO2 (a) ug taas nga resolusyon nga XPS spectra sa Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e), ug Ag 3d(f).
Sa fig. 9d nagpakita sa usa ka high-resolution Ni energy spectrum nga adunay upat ka absorption peaks para sa Ni 2p orbital. Ang absorption peaks sa 856 ug 873.5 eV katumbas sa Ni 2p3/2 ug Ni 2p1/2 8.10 orbitals, diin ang absorption peaks iya sa NiS. Ang absorption peaks sa 881 ug 863 eV para sa nickel nitrate ug gipahinabo sa nickel nitrate reagent atol sa pag-andam sa sample. Sa fig. 9e nagpakita sa usa ka high resolution S-spectrum. Ang absorption peaks sa S 2p orbitals nahimutang sa 161.5 ug 168.1 eV, nga katumbas sa S 2p3/2 ug S 2p1/2 orbitals 21, 22, 23, 24. Kining duha ka peaks iya sa nickel sulfide compounds. Ang absorption peaks sa 169.2 ug 163.4 eV para sa sodium sulfide reagent. Sa fig. Ang 9f nagpakita sa usa ka high-resolution Ag spectrum diin ang 3d orbital absorption peaks sa pilak nahimutang sa 368.2 ug 374.5 eV, matag usa, ug duha ka absorption peaks ang katumbas sa absorption orbits sa Ag 3d5/2 ug Ag 3d3/212, 13. Ang mga peak niining duha ka lugar nagpamatuod nga ang mga silver nanoparticles anaa sa estado sa elemental nga pilak. Busa, ang mga nanocomposites gilangkoban sa Ag, NiS ug TiO2, nga gitino pinaagi sa X-ray photoelectron spectroscopy, nga nagpamatuod nga ang nickel ug silver sulfide nanoparticles malampusong nahiusa sa ibabaw sa TiO2 nanowires.
Sa fig. 10, makita ang UV-VIS diffuse reflectance spectra sa bag-ong giandam nga TiO2 nanowires, NiS/TiO2 nanocomposites, ug Ag/NiS/TiO2 nanocomposites. Makita sa fig. nga ang absorption threshold sa TiO2 nanowires mga 390 nm, ug ang nasuhop nga kahayag kasagaran nakonsentrar sa ultraviolet region. Makita sa fig. nga human sa kombinasyon sa nickel ug silver sulfide nanoparticles sa ibabaw sa titanium dioxide nanowires 21, 22, ang nasuhop nga kahayag mokaylap ngadto sa visible light region. Sa samang higayon, ang nanocomposite adunay dugang nga UV absorption, nga nalangkit sa usa ka pig-ot nga band gap sa nickel sulfide. Kon mas pig-ot ang band gap, mas ubos ang energy barrier para sa electronic transitions ug mas taas ang degree sa light utilization. Human sa pag-compound sa NiS/TiO2 surface gamit ang silver nanoparticles, ang absorption intensity ug light wavelength wala kaayo motaas, tungod sa epekto sa plasmon resonance sa ibabaw sa silver nanoparticles. Ang absorption wavelength sa TiO2 nanowires wala kaayo mouswag kon itandi sa narrow band gap sa composite NiS nanoparticles. Sa kinatibuk-an, human sa composite nickel sulfide ug silver nanoparticles sa ibabaw sa titanium dioxide nanowires, ang light absorption characteristics niini miuswag pag-ayo, ug ang light absorption range gipalapdan gikan sa ultraviolet ngadto sa visible light, nga nagpauswag sa utilization rate sa titanium dioxide nanowires. Ang kahayag nga nagpauswag sa abilidad sa materyal sa pagmugna og photoelectrons.
UV/Vis diffuse reflectance spectra sa preskong TiO2 nanowires, NiS/TiO2 nanocomposites, ug Ag/NiS/TiO2 nanocomposites.
Sa fig. 11, gipakita ang mekanismo sa photochemical corrosion resistance sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites ubos sa visible light irradiation. Base sa potential distribution sa silver nanoparticles, nickel sulfide, ug sa conduction band sa titanium dioxide, usa ka posibleng mapa sa mekanismo sa corrosion resistance ang gisugyot. Tungod kay ang conduction band potential sa nanosilver negatibo kon itandi sa nickel sulfide, ug ang conduction band potential sa nickel sulfide negatibo kon itandi sa titanium dioxide, ang direksyon sa electron flow kay halos Ag→NiS→TiO2→304 stainless steel. Kung ang kahayag gipasanag sa ibabaw sa nanocomposite, tungod sa epekto sa surface plasmon resonance sa nanosilver, ang nanosilver dali nga makamugna og photogenerated holes ug electrons, ug ang photogenerated electrons dali nga mobalhin gikan sa valence band position ngadto sa conduction band position tungod sa excitation. Titanium dioxide ug nickel sulfide. Tungod kay ang conductivity sa silver nanoparticles mas negatibo kay sa nickel sulfide, ang mga electron sa TS sa silver nanoparticles dali nga makabig ngadto sa TS sa nickel sulfide. Ang conduction potential sa nickel sulfide mas negatibo kay sa titanium dioxide, busa ang mga electron sa nickel sulfide ug ang conductivity sa pilak dali nga natipon sa CB sa titanium dioxide. Ang namugna nga photogenerated electrons makaabot sa ibabaw sa 304 stainless steel pinaagi sa titanium matrix, ug ang enriched electrons moapil sa proseso sa cathodic oxygen reduction sa 304 stainless steel. Kini nga proseso mokunhod sa cathodic reaction ug sa samang higayon mopugong sa anodic dissolution reaction sa 304 stainless steel, sa ingon makab-ot ang cathodic protection sa stainless steel 304. Tungod sa pagporma sa electric field sa heterojunction sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposite, ang conductive potential sa nanocomposite mabalhin ngadto sa mas negatibo nga posisyon, nga mas epektibo nga makapauswag sa cathodic protection effect sa 304 stainless steel.
Eskematikong dayagram sa photoelectrochemical anti-corrosion nga proseso sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites sa makita nga kahayag.
Niini nga trabaho, ang mga nanoparticle sa nickel ug silver sulfide gi-synthesize sa ibabaw sa mga TiO2 nanowires pinaagi sa usa ka yano nga pamaagi sa immersion ug photoreduction. Usa ka serye sa mga pagtuon sa cathodic protection sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposites sa 304 stainless steel ang gihimo. Base sa mga morphological characteristics, pag-analisa sa komposisyon ug pag-analisa sa light absorption characteristics, ang mosunod nga mga nag-unang konklusyon nahimo:
Uban sa daghang impregnation-deposition cycles sa nickel sulfide nga 6 ug konsentrasyon sa silver nitrate para sa photoreduction nga 0.1 mol/l, ang resulta nga Ag/NiS/TiO2 nanocomposites adunay mas maayong cathodic protective effect sa 304 stainless steel. Kon itandi sa saturated calomel electrode, ang protection potential moabot sa -925 mV, ug ang protection current moabot sa 410 μA/cm2.
Usa ka heterojunction electric field ang naporma sa Ag/NiS/TiO2 nanocomposite interface, nga nagpauswag sa separating power sa mga photogenerated electrons ug holes. Sa samang higayon, ang light utilization efficiency motaas ug ang light absorption range molapad gikan sa ultraviolet region ngadto sa visible region. Ang nanocomposite magpabilin gihapon sa orihinal nga estado niini nga adunay maayong stability human sa 4 ka cycles.
Ang mga eksperimental nga giandam nga Ag/NiS/TiO2 nanocomposites adunay parehas ug dasok nga nawong. Ang nickel sulfide ug silver nanoparticles parehas nga natipon sa nawong sa TiO2 nanowires. Ang composite cobalt ferrite ug silver nanoparticles adunay taas nga kaputli.
Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Epekto sa photocathodic protection sa mga TiO2 film para sa carbon steel sa 3% NaCl solutions. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Epekto sa photocathodic protection sa mga TiO2 film para sa carbon steel sa 3% NaCl solutions. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Эффект фотокатодной защиты пленок TiO2 для углеродистой стали в 3% растворах NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Epekto sa proteksyon sa photocathode sa mga TiO2 film para sa carbon steel sa 3% nga solusyon sa NaCl. 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 Фотокатодная защита углеродистой стали тонкими пленками TiO2 sa 3% растворе NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Photocathode nga proteksyon sa carbon steel gamit ang TiO2 thin films sa 3% NaCl solution.Elektrokemiko. Acta 50, 3401–3406 (2005).
Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Photogenerated cathodic protection sa sama sa bulak, nanostructured, N-doped TiO2 film sa stainless steel. Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Photogenerated cathodic protection sa sama sa bulak, nanostructured, N-doped TiO2 film sa stainless steel.Lee, J., Lin, SJ, Lai, YK ug Du, RG Photogenerated cathodic protection sa usa ka nanostructured, nitrogen-doped TiO2 film sa porma sa usa ka bulak sa stainless steel. 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.Lee, J., Lin, SJ, Lai, YK ug Du, RG Photogenerated cathodic protection sa nitrogen-doped TiO2 flower-shaped nanostructured thin films sa stainless steel.pag-surf Usa ka teknolohiya sa coat. 205, 557–564 (2010).
Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Mga kinaiya sa proteksyon sa cathode nga gihimo gamit ang photogenerated sa nano-sized nga TiO2/WO3 coating. Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Mga kinaiya sa proteksyon sa cathode nga gihimo gamit ang photogenerated sa nano-sized nga TiO2/WO3 coating.Zhou, MJ, Zeng, ZO ug Zhong, L. Mga kinaiya sa pagpanalipod sa cathodic nga nakuha pinaagi sa photogeneration sa TiO2/WO3 nanoscale coating. 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 ug Zhong L. Mga kinaiya sa pagpanalipod sa cathodic nga gihimo pinaagi sa photogeneration sa mga nano-TiO2/WO3 coatings.koros. ang siyensya. 51, 1386–1397 (2009).
Park, H., Kim, KY & Choi, W. Photoelectrochemical nga pamaagi para sa pagpugong sa metal corrosion gamit ang semiconductor photoanode. Park, H., Kim, KY & Choi, W. Photoelectrochemical nga pamaagi para sa pagpugong sa metal corrosion gamit ang semiconductor photoanode.Park, H., Kim, K.Yu. ug Choi, V. Usa ka photoelectrochemical nga pamaagi sa pagpugong sa metal corrosion gamit ang semiconductor photoanode. 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 ug Choi, W.Park H., Kim K.Yu. ug Choi V. Mga pamaagi sa photoelectrochemical para sa pagpugong sa kaagnasan sa mga metal gamit ang mga semiconductor photoanode.J. Pisika. Kemikal. V. 106, 4775–4781 (2002).
Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Pagtuon sa usa ka hydrophobic nano-TiO2 coating ug ang mga kabtangan niini alang sa proteksyon batok sa kaagnasan sa mga metal. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Pagtuon sa usa ka hydrophobic nano-TiO2 coating ug ang mga kabtangan niini alang sa proteksyon batok sa kaagnasan sa mga metal. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Imbestigasyon sa usa ka hydrophobic nano-TiO2 coating ug ang mga kabtangan niini alang sa proteksyon batok sa kaagnasan sa mga metal. 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研究。 Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Pagtuon sa nano-titanium dioxide coating ug ang mga kabtangan niini sa pagpanalipod sa metal gikan sa kaagnasan. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Гидрофобные покрытия из нано-TiO2 и их свойства защиты металлов от коррозии. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Hydrophobic coatings sa nano-TiO2 ug ang ilang mga kabtangan sa pagpanalipod batok sa kaagnasan para sa mga metal.Elektrokemiko. Acta 50, 5083–5089 (2005).
Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Usa ka pagtuon sa N, S ug Cl-modified nano-TiO2 coatings para sa proteksyon batok sa kaagnasan sa stainless steel. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Usa ka pagtuon sa N, S ug Cl-modified nano-TiO2 coatings para sa proteksyon batok sa kaagnasan sa stainless steel.Yun, H., Li, J., Chen, HB ug Lin, SJ Imbestigasyon sa mga nano-TiO2 coatings nga giusab gamit ang nitrogen, sulfur ug chlorine para sa proteksyon batok sa kaagnasan sa stainless steel. 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研究。 Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ N、S和Cl Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Покрытия N, S и Cl, модифицированные нано-TiO2, для защиты от коррозии нержавеющей стали. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Mga Nano-TiO2 nga giusab nga N, S ug Cl coatings para sa proteksyon batok sa kaagnasan sa stainless steel.Elektrokemiko. Tomo 52, 6679–6685 (2007).
Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Mga kabtangan sa photocathodic protection sa three-dimensional titanate nanowire network films nga giandam pinaagi sa hiniusa nga sol-gel ug hydrothermal nga pamaagi. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Mga kabtangan sa photocathodic protection sa three-dimensional titanate nanowire network films nga giandam pinaagi sa hiniusa nga sol-gel ug hydrothermal nga pamaagi. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. комбинированным золь-гель и гидротермическим методом. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Mga photocathodic protective properties sa three-dimensional net films sa titanate nanowires nga giandam pinaagi sa hiniusa nga sol-gel ug hydrothermal nga pamaagi. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. Ang mga kabtangan sa pagpanalipod sa 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电影. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. золь-гель и гидротермическими методами. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Mga kabtangan sa photocathodic protection sa three-dimensional titanate nanowire network thin films nga giandam pinaagi sa sol-gel ug hydrothermal methods.Elektrokemistri. pakigsulti 12, 1626–1629 (2010).
Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Usa ka pn heterojunction NiS-sensitized TiO2 photocatalytic system para sa episyente nga photoreduction sa carbon dioxide ngadto sa methane. Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Usa ka pn heterojunction NiS-sensitized TiO2 photocatalytic system para sa episyente nga photoreduction sa carbon dioxide ngadto sa methane.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM, ug Kang, M. Usa ka pn-heterojunction NiS nga nagpasensitibo sa TiO2 photocatalytic system para sa episyente nga photoreduction sa carbon dioxide ngadto sa methane. 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丘。 Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM, ug Kang, M. Usa ka pn-heterojunction NiS nga nagpasensitibo sa TiO2 photocatalytic system para sa episyente nga photoreduction sa carbon dioxide ngadto sa methane.mga seramiko. Interpretasyon. 43, 1768–1774 (2017).
Wang, QZ et al. Ang CuS ug NiS nagsilbing mga cocatalyst aron mapalambo ang photocatalytic hydrogen evolution sa TiO2. Interpretasyon. J.Hydro. Energy 39, 13421–13428 (2014).
Liu, Y. & Tang, C. Pagpalambo sa photocatalytic H2 evolution ibabaw sa TiO2 nano-sheet films pinaagi sa surface loading NiS nanoparticles. Liu, Y. & Tang, C. Pagpalambo sa photocatalytic H2 evolution ibabaw sa TiO2 nano-sheet films pinaagi sa surface loading NiS nanoparticles.Liu, Y. ug Tang, K. Pagpalambo sa photocatalytic H2 release sa TiO2 nanosheet films pinaagi sa surface loading sa NiS nanoparticles. 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. ug Tang, C.Liu, Y. ug Tang, K. Gipauswag ang photocatalytic hydrogen production sa nipis nga mga pelikula sa TiO2 nanosheets pinaagi sa pagdeposito sa NiS nanoparticles sa ibabaw.las. J. Pisika. Kemikal. A 90, 1042–1048 (2016).
Huang, XW & Liu, ZJ Pagtandi nga pagtuon sa istruktura ug mga kabtangan sa mga pelikulang nanowire nga nakabase sa Ti–O nga giandam pinaagi sa anodization ug mga pamaagi sa kemikal nga oksihenasyon. Huang, XW & Liu, ZJ Pagtandi nga pagtuon sa istruktura ug mga kabtangan sa mga pelikulang nanowire nga nakabase sa Ti–O nga giandam pinaagi sa anodization ug mga pamaagi sa kemikal nga oksihenasyon. Huang, XW & Liu, ZJ. химического окисления. Huang, XW & Liu, ZJ Usa ka pagtandi nga pagtuon sa istruktura ug mga kabtangan sa Ti-O nanowire films nga nakuha pinaagi sa anodizing ug kemikal nga oksihenasyon nga mga pamaagi. 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的比较。 Huang, XW & Liu, ZJ 阳极oxidation法和chemicaloxidation法preparation的Ti-O基基基小线thin film structure和property的comparative research. Huang, XW & Liu, ZJ. химическим окислением. Huang, XW & Liu, ZJ Usa ka pagtandi nga pagtuon sa istruktura ug mga kabtangan sa Ti-O nanowire thin films nga giandam pinaagi sa anodization ug chemical oxidation.J. Alma mater. siyensiya ug teknolohiya 30, 878–883 (2014).
Si Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag ug SnO2 nag-co-sensitize sa TiO2 photoanodes para sa proteksyon sa 304SS ubos sa makita nga kahayag. Si Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag ug SnO2 nag-co-sensitize sa TiO2 photoanodes para sa proteksyon sa 304SS ubos sa makita nga kahayag. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag ug SnO2 совместно сенсибилизировали фотоаноды TiO2 для защиты 304SS в видимом свете. Si Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag ug SnO2 nag-cosensitize sa TiO2 photoanodes aron mapanalipdan ang 304SS sa makita nga kahayag. 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. & Hou, BR Ag Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Фотоанод TiO2, совместно сенсибилизированный Ag и SnO2, для защиты 304SS sa видимом свете. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ang TiO2 photoanode gi-co-sensitize uban sa Ag ug SnO2 para sa visible light shielding sa 304SS.koros. ang siyensya. 82, 145–153 (2014).
Si Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag ug CoFe2O4 nag-co-sensitize sa TiO2 nanowire para sa photocathodic protection sa 304 SS ubos sa visible light. Si Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag ug CoFe2O4 nag-co-sensitize sa TiO2 nanowire para sa photocathodic protection sa 304 SS ubos sa visible light.Si Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. ug Howe, BR Ag ug CoFe2O4 gi-co-sensitize gamit ang TiO2 nanowire para sa 304 SS photocathode protection ubos sa visible light. 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 进行光阴极。 Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR AgSi Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. ug Howe, BR Ag ug CoFe2O4 nag-co-sensitize sa TiO2 nanowires para sa 304 SS photocathode protection sa visible light.Interpretasyon. J. Elektrokemistri. ang siyensya. 13, 752–761 (2018).
Bu, YY & Ao, JP Usa ka pagrepaso sa photoelectrochemical cathodic protection semiconductor thin films para sa mga metal. Bu, YY & Ao, JP Usa ka pagrepaso sa photoelectrochemical cathodic protection sa semiconductor thin films para sa mga metal. Bu, YY & Ao, JP Обзор фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок для металлов. Bu, YY & Ao, JP Repaso sa Photoelectrochemical Cathodic Protection sa Semiconductor Thin Films para sa mga Metal. 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 metallization 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 & Ao, JP Usa ka pagrepaso sa metallic photoelectrochemical cathodic protection sa nipis nga semiconductor films.Usa ka berde nga palibot nga puno sa enerhiya. 2, 331–362 (2017).
Oras sa pag-post: Sep-14-2022


