Matur nuwun sampun ngunjungi Nature.com. Versi browser sing sampeyan gunakake nduweni dhukungan CSS sing winates. Kanggo pengalaman sing paling apik, disaranake sampeyan nggunakake browser sing wis dianyari (utawa mateni Mode Kompatibilitas ing Internet Explorer). Kangge, kanggo njamin dhukungan sing terus-terusan, kita bakal nampilake situs tanpa gaya lan JavaScript.
TiO2 minangka bahan semikonduktor sing digunakake kanggo konversi fotoelektrik. Kanggo ningkatake panggunaan cahya, nanopartikel nikel lan perak sulfida disintesis ing permukaan kawat nano TiO2 kanthi metode dipping lan fotoreduksi sing prasaja. Serangkaian panliten babagan aksi protèktif katodik nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ing baja tahan karat 304 wis ditindakake, lan morfologi, komposisi, lan karakteristik penyerapan cahya saka bahan kasebut wis ditambah. Asil kasebut nuduhake yen nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing wis disiapake bisa nyedhiyakake proteksi katodik sing paling apik kanggo baja tahan karat 304 nalika jumlah siklus impregnasi-presipitasi nikel sulfida yaiku 6 lan konsentrasi fotoreduksi perak nitrat yaiku 0,1M.
Aplikasi semikonduktor tipe-n kanggo pangayoman fotokatoda nggunakake sinar srengenge wis dadi topik panas ing taun-taun pungkasan. Nalika dieksitasi dening sinar srengenge, elektron saka pita valensi (VB) saka bahan semikonduktor bakal dieksitasi menyang pita konduksi (CB) kanggo ngasilake elektron fotogenerasi. Yen potensial pita konduksi semikonduktor utawa nanokomposit luwih negatif tinimbang potensial etsa dhewe saka logam sing kaiket, elektron fotogenerasi iki bakal pindhah menyang permukaan logam sing kaiket. Akumulasi elektron bakal nyebabake polarisasi katodik logam lan nyedhiyakake pangayoman katodik saka logam sing ana gandhengane1,2,3,4,5,6,7. Bahan semikonduktor sacara teoritis dianggep minangka fotoanoda non-korban, amarga reaksi anodik ora ngrusak bahan semikonduktor dhewe, nanging oksidasi banyu liwat bolongan fotogenerasi utawa polutan organik sing diadsorpsi, utawa anané kolektor kanggo njebak bolongan fotogenerasi. Sing paling penting, bahan semikonduktor kudu duwe potensial CB sing luwih negatif tinimbang potensial korosi logam sing dilindhungi. Mung nalika iku elektron fotogenerasi bisa pindhah saka pita konduksi semikonduktor menyang logam sing dilindhungi. Panliten ketahanan korosi fotokimia wis fokus ing bahan semikonduktor tipe-n anorganik kanthi celah pita sing amba (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, sing mung responsif marang sinar ultraviolet (< 400 nm), sing nyuda kasedhiyan cahya. Panliten ketahanan korosi fotokimia wis fokus ing bahan semikonduktor tipe-n anorganik kanthi celah pita sing amba (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, sing mung responsif marang sinar ultraviolet (< 400 nm), sing nyuda kasedhiyan cahya. Иследования стойкости к фотохимической коррозии были сосредоточены на неорганических полупроводниковых материклах материай запрещенной зоной (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, которые реагируют только на ультрафиолетовое излучение (< 400 taun), доступности света. Riset babagan resistensi korosi fotokimia wis fokus ing bahan semikonduktor anorganik tipe-n kanthi celah pita sing amba (3.0–3.2 EV)1,2,3,4,5,6,7 sing mung nanggapi radiasi ultraviolet (< 400 nm), kasedhiyan cahya sing suda.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) 1.5,6,6,4,2,6,6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 有响应,减少光的可用性。 Иследования стойкости к фотохимической коррозии в основном были сосредоточены на неорганических полупроволохладих широкой запрещенной зоной (3,0–3,2EV)1,2,3,4,5,6,7, которые чувствительны только к УФ-излучению (<400 ). Riset babagan resistensi korosi fotokimia utamane fokus ing bahan semikonduktor anorganik tipe-n celah pita sing amba (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 sing mung sensitif marang radiasi UV. (<400 nm).Minangka respon, kasedhiyan cahya mudhun.
Ing babagan perlindungan korosi laut, teknologi perlindungan katodik fotoelektrokimia nduweni peran penting. TiO2 minangka bahan semikonduktor kanthi panyerepan cahya UV lan sifat fotokatalitik sing apik banget. Nanging, amarga tingkat panggunaan cahya sing sithik, bolongan elektron fotogenerasi gampang rekombinasi lan ora bisa dilindhungi ing kahanan peteng. Riset luwih lanjut dibutuhake kanggo nemokake solusi sing cukup lan layak. Wis dilapurake manawa akeh metode modifikasi permukaan sing bisa digunakake kanggo nambah fotosensitivitas TiO2, kayata doping karo Fe, N, lan nyampur karo Ni3S2, Bi2Se3, CdTe, lan liya-liyane. Mulane, komposit TiO2 karo bahan kanthi efisiensi konversi fotoelektrik sing dhuwur digunakake sacara wiyar ing babagan perlindungan katodik fotogenerasi.
Nikel sulfida minangka bahan semikonduktor kanthi celah pita sempit mung 1,24 eV8.9. Semakin sempit celah pita, semakin kuat panggunaan cahya. Sawise nikel sulfida dicampur karo permukaan titanium dioksida, tingkat pemanfaatan cahya bisa ditambah. Digabungake karo titanium dioksida, bisa kanthi efektif ningkatake efisiensi pamisahan elektron lan bolongan fotogenerasi. Nikel sulfida digunakake sacara wiyar ing produksi hidrogen elektrokatalitik, baterei, lan dekomposisi polutan8,9,10. Nanging, panggunaane ing proteksi fotokatoda durung dilaporake. Ing panliten iki, bahan semikonduktor celah pita sempit dipilih kanggo ngatasi masalah efisiensi pemanfaatan cahya TiO2 sing kurang. Nanopartikel nikel lan perak sulfida kaiket ing permukaan kawat nano TiO2 kanthi metode perendaman lan fotoreduksi. Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ningkatake efisiensi pemanfaatan cahya lan ngluwihi rentang penyerapan cahya saka wilayah ultraviolet nganti wilayah sing katon. Sauntara kuwi, pengendapan nanopartikel perak menehi nanokomposit Ag/NiS/TiO2 stabilitas optik sing apik banget lan proteksi katodik sing stabil.
Kapisan, foil titanium kandel 0,1 mm kanthi kemurnian 99,9% dipotong dadi ukuran 30 mm × 10 mm kanggo eksperimen. Banjur, saben permukaan foil titanium dipoles kaping 100 nganggo amplas grit 2500, banjur dicuci nganggo aseton, etanol absolut, lan banyu suling. Selehake piring titanium ing campuran 85 °C (natrium hidroksida: natrium karbonat: banyu = 5:2:100) sajrone 90 menit, copot lan bilas nganggo banyu suling. Permukaan diukir nganggo larutan HF (HF:H2O = 1:5) sajrone 1 menit, banjur dicuci gantian nganggo aseton, etanol, lan banyu suling, lan pungkasane dikeringake kanggo digunakake. Kawat nano titanium dioksida digawe kanthi cepet ing permukaan foil titanium kanthi proses anodizing siji langkah. Kanggo anodizing, sistem rong elektroda tradisional digunakake, elektroda kerja yaiku lembaran titanium, lan elektroda lawan yaiku elektroda platinum. Lebokake piring titanium ing 400 ml larutan NaOH 2 M nganggo klem elektroda. Arus catu daya DC stabil ing suhu udakara 1,3 A. Suhu larutan dijaga ing suhu 80°C sajrone 180 menit sajrone reaksi sistemik. Lembaran titanium dicopot, dikumbah nganggo aseton lan etanol, dikumbah nganggo banyu suling, lan dikeringake kanthi alami. Banjur sampel dilebokake ing tungku muffle ing suhu 450°C (laju pemanasan 5°C/menit), dijaga ing suhu konstan sajrone 120 menit, lan dilebokake ing tray pangatusan.
Komposit nikel sulfida-titanium dioksida dipikolehi kanthi metode pengendapan celup sing prasaja lan gampang. Kapisan, nikel nitrat (0,03 M) dilarutake ing etanol lan diaduk nganggo magnet sajrone 20 menit kanggo entuk larutan etanol nikel nitrat. Banjur nyiyapake natrium sulfida (0,03 M) nganggo larutan campuran metanol (metanol:banyu = 1:1). Banjur, tablet titanium dioksida dilebokake ing larutan sing wis disiapake ing ndhuwur, dijupuk sawise 4 menit, lan cepet dicuci nganggo larutan campuran metanol lan banyu (metanol:banyu = 1:1) sajrone 1 menit. Sawise permukaan garing, tablet dilebokake ing tungku muffle, dipanasake ing vakum ing suhu 380°C sajrone 20 menit, didinginkan nganti suhu ruangan, lan dikeringake. Cacahing siklus 2, 4, 6 lan 8.
Nanopartikel Ag ngowahi nanokomposit Ag/NiS/TiO2 kanthi fotoreduksi12,13. Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing diasilake dilebokake ing larutan perak nitrat sing dibutuhake kanggo eksperimen kasebut. Banjur sampel disinari nganggo sinar ultraviolet sajrone 30 menit, permukaane diresiki nganggo banyu deionisasi, lan nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dipikolehi kanthi pangatusan alami. Proses eksperimen sing diterangake ing ndhuwur dituduhake ing Gambar 1.
Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 utamane wis ditondoi nganggo mikroskop elektron pemindaian emisi lapangan (FESEM), spektroskopi dispersif energi (EDS), spektroskopi fotoelektron sinar-X (XPS), lan reflektansi difus ing rentang ultraviolet lan katon (UV-Vis). FESEM ditindakake nggunakake mikroskop Nova NanoSEM 450 (FEI Corporation, USA). Tegangan akselerasi 1 kV, ukuran titik 2.0. Piranti kasebut nggunakake probe CBS kanggo nampa elektron sekunder lan backscattered kanggo analisis topografi. EMF ditindakake nggunakake sistem EMF Oxford X-Max N50 (Oxford Instruments Technology Co., Ltd.) kanthi tegangan akselerasi 15 kV lan ukuran titik 3.0. Analisis kualitatif lan kuantitatif nggunakake sinar-X karakteristik. Spektroskopi fotoelektron sinar-X ditindakake ing spektrometer Escalab 250Xi (Thermo Fisher Scientific Corporation, USA) sing beroperasi ing mode energi tetep kanthi daya eksitasi 150 W lan radiasi Al Kα monokromatik (1486,6 eV) minangka sumber eksitasi. Rentang pindai lengkap 0–1600 eV, energi total 50 eV, jembar langkah 1,0 eV, lan karbon murni (~284,8 eV) digunakake minangka referensi koreksi muatan energi pengikat. Energi pass kanggo pemindaian sempit yaiku 20 eV kanthi langkah 0,05 eV. Spektroskopi reflektansi difus ing wilayah sing katon UV ditindakake ing spektrometer Cary 5000 (Varian, USA) kanthi piring barium sulfat standar ing rentang pemindaian 10–80°.
Ing karya iki, komposisi (persen bobot) baja tahan karat 304 yaiku 0,08 C, 1,86 Mn, 0,72 Si, 0,035 P, 0,029 s, 18,25 Cr, 8,5 Ni, lan liyane yaiku Fe. Baja tahan karat 304 ukuran 10mm x 10mm x 10mm, dilapisi epoksi kanthi luas permukaan 1 cm2 sing katon. Permukaane diamplas nganggo amplas silikon karbida grit 2400 lan dicuci nganggo etanol. Baja tahan karat banjur disonikasi ing banyu deionisasi sajrone 5 menit banjur disimpen ing oven.
Ing eksperimen OCP, baja tahan karat 304 lan fotoanoda Ag/NiS/TiO2 dilebokake ing sel korosi lan sel fotoanoda (Gambar 2). Sel korosi diisi larutan NaCl 3,5%, lan 0,25 M Na2SO3 diwutahake menyang sel fotoanoda minangka jebakan bolongan. Rong elektrolit kasebut dipisahake saka campuran kasebut nggunakake membran naftol. OCP diukur ing stasiun kerja elektrokimia (P4000+, USA). Elektroda referensi yaiku elektroda kalomel jenuh (SCE). Sumber cahya (lampu xenon, PLS-SXE300C, Poisson Technologies Co., Ltd.) lan pelat potong 420 diselehake ing outlet sumber cahya, saengga cahya sing katon bisa liwat kaca kuarsa menyang fotoanoda. Elektroda baja tahan karat 304 disambungake menyang fotoanoda nganggo kawat tembaga. Sadurunge eksperimen, elektroda baja tahan karat 304 direndhem ing larutan NaCl 3,5% sajrone 2 jam kanggo njamin kondisi ajeg. Ing awal eksperimen, nalika lampu diuripake lan dipateni, elektron fotoanoda sing tereksitasi tekan permukaan baja tahan karat 304 liwat kawat.
Ing eksperimen babagan kapadhetan fotoarus, fotoanoda 304SS lan Ag/NiS/TiO2 diselehake ing sel korosi lan sel fotoanoda, masing-masing (Gambar 3). Kapadhetan fotoarus diukur ing persiyapan sing padha karo OCP. Kanggo entuk kapadhetan fotoarus sing nyata antarane baja tahan karat 304 lan fotoanoda, potensiostat digunakake minangka ammeter resistensi nol kanggo nyambungake baja tahan karat 304 lan fotoanoda ing kahanan non-polarisasi. Kanggo nindakake iki, elektroda referensi lan lawan ing persiyapan eksperimen dihubungake kanthi korsleting, supaya stasiun kerja elektrokimia bisa digunakake minangka ammeter resistensi nol sing bisa ngukur kapadhetan arus sing sejati. Elektroda baja tahan karat 304 disambungake menyang ground stasiun kerja elektrokimia, lan fotoanoda disambungake menyang klem elektroda kerja. Ing awal eksperimen, nalika lampu diuripake lan dipateni, elektron fotoanoda sing tereksitasi liwat kawat tekan permukaan baja tahan karat 304. Ing wektu iki, owah-owahan ing kapadhetan arus foto ing permukaan baja tahan karat 304 bisa diamati.
Kanggo nyinaoni kinerja proteksi katodik nanokomposit ing baja tahan karat 304, owah-owahan potensial fotoionisasi baja tahan karat 304 lan nanokomposit, uga owah-owahan kerapatan arus fotoionisasi antarane nanokomposit lan baja tahan karat 304, diuji.
Ing gambar 4 nuduhake owah-owahan ing potensial sirkuit terbuka baja tahan karat 304 lan nanokomposit ing sangisore iradiasi cahya sing katon lan ing kahanan peteng. Ing gambar 4a nuduhake pengaruh wektu deposisi NiS kanthi perendaman ing potensial sirkuit terbuka, lan gambar 4b nuduhake efek konsentrasi perak nitrat ing potensial sirkuit terbuka sajrone fotoreduksi. Ing gambar 4a nuduhake yen potensial sirkuit terbuka nanokomposit NiS/TiO2 sing diikat menyang baja tahan karat 304 suda sacara signifikan nalika lampu diuripake dibandhingake karo komposit nikel sulfida. Kajaba iku, potensial sirkuit terbuka luwih negatif tinimbang kawat nano TiO2 murni, sing nuduhake yen komposit nikel sulfida ngasilake luwih akeh elektron lan nambah efek perlindungan fotokatoda saka TiO2. Nanging, ing pungkasan paparan, potensial tanpa beban mundhak kanthi cepet menyang potensial tanpa beban baja tahan karat, sing nuduhake yen nikel sulfida ora duwe efek panyimpenan energi. Efek saka jumlah siklus deposisi perendaman ing potensial sirkuit terbuka bisa diamati ing Gambar 4a. Ing wektu deposisi 6, potensial ekstrem nanokomposit tekan -550 mV relatif marang elektroda kalomel jenuh, lan potensial nanokomposit sing didepositake kanthi faktor 6 luwih murah tinimbang nanokomposit ing kahanan liyane. Dadi, nanokomposit NiS/TiO2 sing dipikolehi sawise 6 siklus deposisi nyedhiyakake proteksi katodik paling apik kanggo baja tahan karat 304.
Owah-owahan ing OCP elektroda baja tahan karat 304 nganggo nanokomposit NiS/TiO2 (a) lan nanokomposit Ag/NiS/TiO2 (b) nganggo lan tanpa iluminasi (λ > 400 nm).
Kaya sing dituduhake ing gambar 4b, potensial sirkuit terbuka saka nanokomposit baja tahan karat 304 lan Ag/NiS/TiO2 suda sacara signifikan nalika kena cahya. Sawise deposisi nanopartikel perak ing permukaan, potensial sirkuit terbuka suda sacara signifikan dibandhingake karo kawat nano TiO2 murni. Potensi nanokomposit NiS/TiO2 luwih negatif, nuduhake yen efek protèktif katodik TiO2 saya apik sawise nanopartikel Ag didepositake. Potensi sirkuit terbuka mundhak kanthi cepet ing pungkasan paparan, lan dibandhingake karo elektroda kalomel jenuh, potensial sirkuit terbuka bisa tekan -580 mV, sing luwih murah tinimbang baja tahan karat 304 (-180 mV). Asil iki nuduhake yen nanokomposit duwe efek panyimpenan energi sing luar biasa sawise partikel perak didepositake ing permukaane. Ing gambar 4b uga nuduhake efek konsentrasi perak nitrat ing potensial sirkuit terbuka. Ing konsentrasi perak nitrat 0,1 M, potensial pembatas relatif marang elektroda kalomel jenuh tekan -925 mV. Sawisé 4 siklus aplikasi, potensial tetep ing level sawisé aplikasi pisanan, sing nuduhaké stabilitas nanokomposit sing apik banget. Dadi, ing konsentrasi perak nitrat 0,1 M, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing diasilaké nduwèni efek protèktif katodik sing paling apik ing baja tahan karat 304.
Deposisi NiS ing permukaan kawat nano TiO2 mboko sithik saya apik kanthi nambah wektu deposisi NiS. Nalika cahya sing katon nabrak permukaan kawat nano, luwih akeh situs aktif nikel sulfida sing diunggahake kanggo ngasilake elektron, lan potensial fotoionisasi saya suda. Nanging, nalika nanopartikel nikel sulfida diendapkan kanthi berlebihan ing permukaan, nikel sulfida sing diunggahake malah suda, sing ora nyumbang kanggo panyerepan cahya. Sawise partikel perak diendapkan ing permukaan, amarga efek resonansi plasmon permukaan partikel perak, elektron sing diasilake bakal cepet ditransfer menyang permukaan baja tahan karat 304, sing nyebabake efek perlindungan katodik sing apik banget. Nalika akeh banget partikel perak sing diendapkan ing permukaan, partikel perak dadi titik rekombinasi kanggo fotoelektron lan bolongan, sing ora nyumbang kanggo generasi fotoelektron. Kesimpulane, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 bisa nyedhiyakake perlindungan katodik sing paling apik kanggo baja tahan karat 304 sawise deposisi nikel sulfida 6 kali lipat ing sangisore 0,1 M perak nitrat.
Nilai kapadhetan fotoarus nggambarake daya pamisahan elektron lan bolongan fotogenerasi, lan saya gedhe kapadhetan fotoarus, saya kuwat daya pamisahan elektron lan bolongan fotogenerasi. Ana akeh panliten sing nuduhake yen NiS digunakake sacara wiyar ing sintesis bahan fotokatalitik kanggo ningkatake sifat fotoelektrik bahan lan kanggo misahake bolongan15,16,17,18,19,20. Chen et al. nyinaoni komposit graphene lan g-C3N4 bebas logam mulia sing dimodifikasi bebarengan karo NiS15. Intensitas maksimum fotoarus saka g-C3N4/0.25%RGO/3%NiS sing dimodifikasi yaiku 0.018 μA/cm2. Chen et al. nyinaoni CdSe-NiS kanthi kapadhetan fotoarus udakara 10 µA/cm2.16. Liu et al. nyintesis komposit CdS@NiS kanthi kapadhetan fotoarus 15 µA/cm218. Nanging, panggunaan NiS kanggo perlindungan fotokatoda durung dilaporake. Ing panliten kita, kapadhetan fotoarus TiO2 tambah akeh kanthi modifikasi NiS. Ing gambar 5 nuduhake owah-owahan ing kapadhetan fotoarus baja tahan karat 304 lan nanokomposit ing kahanan cahya sing katon lan tanpa cahya. Kaya sing dituduhake ing gambar 5a, kapadhetan fotoarus nanokomposit NiS/TiO2 mundhak kanthi cepet nalika lampu diuripake, lan kapadhetan fotoarus positif, nuduhake aliran elektron saka nanokomposit menyang permukaan liwat stasiun kerja elektrokimia. Baja tahan karat 304. Sawise persiapan komposit nikel sulfida, kapadhetan fotoarus luwih gedhe tinimbang kawat nano TiO2 murni. Kapadhetan fotoarus NiS tekan 220 μA/cm2, sing 6,8 kali luwih dhuwur tinimbang kawat nano TiO2 (32 μA/cm2), nalika NiS dicelupake lan diendapke kaping 6. Kaya sing dituduhake ing gambar. Ing Gambar 5b, kapadhetan fotoarus antarane nanokomposit Ag/NiS/TiO2 lan baja tahan karat 304 luwih dhuwur tinimbang antarane TiO2 murni lan nanokomposit NiS/TiO2 nalika diuripake ing sangisore lampu xenon. Ing gambar 5b, Gambar 5b uga nuduhake efek konsentrasi AgNO ing kapadhetan fotoarus sajrone fotoreduksi. Ing konsentrasi perak nitrat 0,1 M, kapadhetan fotoarus tekan 410 μA/cm2, sing 12,8 kali luwih dhuwur tinimbang kawat nano TiO2 (32 μA/cm2) lan 1,8 kali luwih dhuwur tinimbang nanokomposit NiS/TiO2. Medan listrik heterojunction dibentuk ing antarmuka nanokomposit Ag/NiS/TiO2, sing nggampangake pamisahan elektron fotogenerasi saka bolongan.
Owah-owahan ing kapadhetan fotoarus elektroda baja tahan karat 304 nganggo (a) nanokomposit NiS/TiO2 lan (b) nanokomposit Ag/NiS/TiO2 nganggo lan tanpa iluminasi (λ > 400 nm).
Dadi, sawise 6 siklus perendaman-deposisi nikel sulfida ing perak nitrat pekat 0,1 M, kapadhetan fotoarus antarane nanokomposit Ag/NiS/TiO2 lan baja tahan karat 304 tekan 410 μA/cm2, sing luwih dhuwur tinimbang elektroda kalomel jenuh. Elektroda tekan -925 mV. Ing kahanan kasebut, baja tahan karat 304 sing digabungake karo Ag/NiS/TiO2 bisa nyedhiyakake proteksi katodik sing paling apik.
Ing gambar 6 nuduhake gambar mikroskop elektron permukaan kawat nano titanium dioksida murni, nanopartikel nikel sulfida komposit, lan nanopartikel perak ing kondisi optimal. Ing gambar 6a, d nuduhake kawat nano TiO2 murni sing dipikolehi kanthi anodisasi tahap tunggal. Distribusi permukaan kawat nano titanium dioksida seragam, struktur kawat nano cedhak siji lan sijine, lan distribusi ukuran pori seragam. Gambar 6b lan e minangka mikrograf elektron titanium dioksida sawise impregnasi 6 kali lipat lan deposisi komposit nikel sulfida. Saka gambar mikroskop elektron sing digedhekake 200.000 kali ing Gambar 6e, bisa dideleng manawa nanopartikel komposit nikel sulfida relatif homogen lan duwe ukuran partikel gedhe kanthi diameter sekitar 100-120 nm. Sawetara nanopartikel bisa diamati ing posisi spasial kawat nano, lan kawat nano titanium dioksida katon jelas. Ing gambar. Gambar 6c,f nuduhake gambar mikroskop elektron saka nanokomposit NiS/TiO2 kanthi konsentrasi AgNO 0,1 M. Dibandhingake karo Gambar 6b lan gambar 6e, gambar 6c lan gambar 6f nuduhake yen nanopartikel Ag diendapkan ing permukaan bahan komposit, kanthi nanopartikel Ag kasebar rata kanthi diameter udakara 10 nm. Ing gambar 7 nuduhake penampang nanofilm Ag/NiS/TiO2 sing kena 6 siklus deposisi celup NiS kanthi konsentrasi AgNO3 0,1 M. Saka gambar pembesaran dhuwur, kekandelan film sing diukur yaiku 240-270 nm. Kanthi mangkono, nanopartikel nikel lan perak sulfida dirakit ing permukaan kawat nano TiO2.
Nanokomposit TiO2 murni (a, d), NiS/TiO2 kanthi 6 siklus deposisi celup NiS (b, e) lan Ag/NiS/NiS kanthi 6 siklus deposisi celup NiS ing gambar SEM 0,1 M AgNO3 saka nanokomposit TiO2 (c, e).
Penampang nanofilm Ag/NiS/TiO2 sing dideposisi NiS dip sajrone 6 siklus kanthi konsentrasi AgNO3 0,1 M.
Ing gambar 8, distribusi permukaan unsur ing permukaan nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing dipikolehi saka 6 siklus deposisi nikel sulfida ing konsentrasi perak nitrat 0,1 M. Distribusi permukaan unsur nuduhake yen Ti, O, Ni, S lan Ag dideteksi nggunakake spektroskopi energi. Saka segi isi, Ti lan O minangka unsur sing paling umum ing distribusi kasebut, dene Ni lan S meh padha, nanging isine luwih murah tinimbang Ag. Uga bisa dibuktekake yen jumlah nanopartikel perak komposit permukaan luwih gedhe tinimbang nikel sulfida. Distribusi seragam unsur ing permukaan nuduhake yen nikel lan perak sulfida kaiket kanthi seragam ing permukaan kawat nano TiO2. Analisis spektroskopi fotoelektron sinar-X uga ditindakake kanggo nganalisis komposisi spesifik lan kahanan ikatan zat.
Distribusi unsur (Ti, O, Ni, S, lan Ag) saka nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ing konsentrasi AgNO3 0,1 M kanggo 6 siklus deposisi celup NiS.
Ing gambar 9, gambar 9 nuduhake spektrum XPS saka nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing dipikolehi nggunakake 6 siklus deposisi nikel sulfida kanthi perendaman ing 0,1 M AgNO3, ing ngendi gambar 9a minangka spektrum lengkap, lan spektrum liyane minangka spektrum resolusi dhuwur saka unsur kasebut. Kaya sing bisa dideleng saka spektrum lengkap ing Gambar 9a, puncak penyerapan Ti, O, Ni, S, lan Ag ditemokake ing nanokomposit, sing mbuktekake anane limang unsur kasebut. Asil tes kasebut cocog karo EDS. Puncak sing berlebihan ing Gambar 9a yaiku puncak karbon sing digunakake kanggo mbenerake energi pengikatan sampel. Ing gambar 9b, nuduhake spektrum energi resolusi dhuwur saka Ti. Puncak penyerapan orbital 2p dumunung ing 459,32 lan 465 eV, sing cocog karo penyerapan orbital Ti 2p3/2 lan Ti 2p1/2. Rong puncak penyerapan mbuktekake yen titanium duwe valensi Ti4+, sing cocog karo Ti ing TiO2.
Spektrum XPS saka pangukuran Ag/NiS/TiO2 (a) lan spektrum XPS resolusi dhuwur saka Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e), lan Ag 3d(f).
Ing gambar 9d nuduhake spektrum energi Ni resolusi dhuwur kanthi papat puncak panyerepan kanggo orbital Ni 2p. Puncak panyerepan ing 856 lan 873,5 eV cocog karo orbital Ni 2p3/2 lan Ni 2p1/2 8,10, ing ngendi puncak panyerepan kalebu NiS. Puncak panyerepan ing 881 lan 863 eV kanggo nikel nitrat lan disebabake dening reagen nikel nitrat sajrone persiapan sampel. Ing gambar 9e nuduhake spektrum-S resolusi dhuwur. Puncak panyerepan orbital S 2p dumunung ing 161,5 lan 168,1 eV, sing cocog karo orbital S 2p3/2 lan S 2p1/2 21, 22, 23, 24. Rong puncak iki kalebu senyawa nikel sulfida. Puncak panyerepan ing 169,2 lan 163,4 eV kanggo reagen natrium sulfida. Ing gambar 16. Gambar 9f nuduhake spektrum Ag resolusi dhuwur ing ngendi puncak penyerapan orbital 3d perak dumunung ing 368,2 lan 374,5 eV, lan rong puncak penyerapan cocog karo orbit penyerapan Ag 3d5/2 lan Ag 3d3/212, 13. Puncak ing rong panggonan iki mbuktekake yen nanopartikel perak ana ing kahanan perak unsur. Dadi, nanokomposit utamane kasusun saka Ag, NiS lan TiO2, sing ditemtokake dening spektroskopi fotoelektron sinar-X, sing mbuktekake yen nanopartikel nikel lan perak sulfida kasil digabungake ing permukaan kawat nano TiO2.
Ing gambar 10 nuduhake spektrum reflektansi difus UV-VIS saka kawat nano TiO2 sing nembe disiapake, nanokomposit NiS/TiO2, lan nanokomposit Ag/NiS/TiO2. Saka gambar kasebut, bisa dideleng yen ambang panyerepan kawat nano TiO2 udakara 390 nm, lan cahya sing diserep utamane dikonsentrasi ing wilayah ultraviolet. Saka gambar kasebut, bisa dideleng yen sawise kombinasi nanopartikel nikel lan perak sulfida ing permukaan kawat nano titanium dioksida 21, 22, cahya sing diserep nyebar menyang wilayah cahya sing katon. Ing wektu sing padha, nanokomposit kasebut nambah panyerepan UV, sing ana gandhengane karo celah pita nikel sulfida sing sempit. Semakin sempit celah pita, semakin endhek alangan energi kanggo transisi elektronik lan semakin dhuwur tingkat pemanfaatan cahya. Sawise nggabungake permukaan NiS/TiO2 karo nanopartikel perak, intensitas panyerepan lan dawa gelombang cahya ora tambah sacara signifikan, utamane amarga efek resonansi plasmon ing permukaan nanopartikel perak. Dawane gelombang panyerepan kawat nano TiO2 ora saya apik dibandhingake karo celah pita sempit nanopartikel NiS komposit. Ringkesane, sawise nanopartikel nikel sulfida lan perak komposit ing permukaan kawat nano titanium dioksida, karakteristik panyerepan cahya saya apik, lan rentang panyerepan cahya saya tambah saka ultraviolet nganti cahya sing katon, sing nambah tingkat pemanfaatan kawat nano titanium dioksida. cahya sing nambah kemampuan materi kanggo ngasilake fotoelektron.
Spektrum pantulan difus UV/Vis saka kawat nano TiO2 seger, nanokomposit NiS/TiO2, lan nanokomposit Ag/NiS/TiO2.
Ing gambar 11 nuduhake mekanisme ketahanan korosi fotokimia nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ing sangisore iradiasi cahya sing katon. Adhedhasar distribusi potensial nanopartikel perak, nikel sulfida, lan pita konduksi titanium dioksida, peta mekanisme ketahanan korosi sing bisa diusulake. Amarga potensial pita konduksi nanoperak negatif dibandhingake karo nikel sulfida, lan potensial pita konduksi nikel sulfida negatif dibandhingake karo titanium dioksida, arah aliran elektron kira-kira Ag→NiS→TiO2→304 stainless steel. Nalika cahya disinari ing permukaan nanokomposit, amarga efek resonansi plasmon permukaan nanoperak, nanoperak bisa kanthi cepet ngasilake bolongan lan elektron fotogenerasi, lan elektron fotogenerasi kanthi cepet pindhah saka posisi pita valensi menyang posisi pita konduksi amarga eksitasi. Titanium dioksida lan nikel sulfida. Amarga konduktivitas nanopartikel perak luwih negatif tinimbang nikel sulfida, elektron ing TS nanopartikel perak kanthi cepet diowahi dadi TS nikel sulfida. Potensial konduksi nikel sulfida luwih negatif tinimbang titanium dioksida, saengga elektron nikel sulfida lan konduktivitas perak cepet nglumpuk ing CB titanium dioksida. Elektron fotogenerasi sing diasilake tekan permukaan baja tahan karat 304 liwat matriks titanium, lan elektron sing diperkaya melu proses reduksi oksigen katodik baja tahan karat 304. Proses iki nyuda reaksi katodik lan sekaligus nyegah reaksi pembubaran anodik baja tahan karat 304, saengga bisa nggayuh proteksi katodik baja tahan karat 304. Amarga pembentukan medan listrik heterojunction ing nanokomposit Ag/NiS/TiO2, potensial konduktif nanokomposit digeser menyang posisi sing luwih negatif, sing luwih efektif ningkatake efek proteksi katodik baja tahan karat 304.
Diagram skematis proses anti-korosi fotoelektrokimia nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ing cahya katon.
Ing karya iki, nanopartikel nikel lan perak sulfida disintesis ing permukaan kawat nano TiO2 kanthi metode perendaman lan fotoreduksi sing prasaja. Serangkaian studi babagan proteksi katodik nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ing baja tahan karat 304 ditindakake. Adhedhasar karakteristik morfologi, analisis komposisi lan analisis karakteristik penyerapan cahya, kesimpulan utama ing ngisor iki digawe:
Kanthi sawetara siklus impregnasi-deposisi nikel sulfida 6 lan konsentrasi perak nitrat kanggo fotoreduksi 0,1 mol/l, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing diasilake nduweni efek protèktif katodik sing luwih apik ing baja tahan karat 304. Dibandhingake karo elektroda kalomel jenuh, potensial protèksi tekan -925 mV, lan arus protèksi tekan 410 μA/cm2.
Medan listrik heterojunction kawangun ing antarmuka nanokomposit Ag/NiS/TiO2, sing ningkatake daya pamisahan elektron lan bolongan fotogenerasi. Ing wektu sing padha, efisiensi panggunaan cahya mundhak lan rentang panyerepan cahya ditambahi saka wilayah ultraviolet menyang wilayah sing katon. Nanokomposit isih bakal njaga kahanan asline kanthi stabilitas sing apik sawise 4 siklus.
Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sing disiapake kanthi eksperimen nduweni permukaan sing seragam lan padhet. Nanopartikel nikel sulfida lan perak digabungake kanthi seragam ing permukaan kawat nano TiO2. Nanopartikel kobalt ferit lan perak komposit nduweni kemurnian dhuwur.
Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Efek proteksi fotokatodik saka film TiO2 kanggo baja karbon ing larutan NaCl 3%. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Efek proteksi fotokatodik saka film TiO2 kanggo baja karbon ing larutan NaCl 3%. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Efek proteksi fotokatoda saka film TiO2 kanggo baja karbon ing larutan NaCl 3%. 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. NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Proteksi fotokatoda baja karbon nganggo film tipis TiO2 ing larutan NaCl 3%.Elektrokimia. Acta 50, 3401–3406 (2005).
Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Proteksi katodik fotogenerasi saka film TiO2 sing didoping N-kaya kembang, terstruktur nano, ing baja tahan karat. Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Proteksi katodik fotogenerasi saka film TiO2 sing didoping N-kaya kembang, terstruktur nano, ing baja tahan karat.Lee, J., Lin, SJ, Lai, YK lan Du, RG. Proteksi katodik fotogenerasi saka film TiO2 nanostrukturisasi, sing didoping nitrogen ing wangun kembang ing baja tahan karat. 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 lan Du, RG Proteksi katodik fotogenerasi saka film tipis nanostruktur berbentuk kembang TiO2 sing didoping nitrogen ing baja tahan karat.surfing Jas. teknologi 205, 557–564 (2010).
Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Sifat proteksi katoda fotogenerasi saka lapisan TiO2/WO3 ukuran nano. Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Sifat proteksi katoda fotogenerasi saka lapisan TiO2/WO3 ukuran nano.Zhou, MJ, Zeng, ZO lan Zhong, L. Sifat protèktif katodik fotogenerasi saka lapisan nano TiO2/WO3. 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 lan Zhong L. Sifat protèktif katodik fotogenerasi saka lapisan nano-TiO2/WO3.koros. ilmu pengetahuan. 51, 1386–1397 (2009).
Park, H., Kim, KY & Choi, W. Pendekatan fotoelektrokimia kanggo pencegahan korosi logam nggunakake fotoanoda semikonduktor. Park, H., Kim, KY & Choi, W. Pendekatan fotoelektrokimia kanggo pencegahan korosi logam nggunakake fotoanoda semikonduktor.Park, H., Kim, K.Yu. lan Choi, V. Pendekatan fotoelektrokimia kanggo pencegahan korosi logam nggunakake fotoanoda semikonduktor. 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 & Choi, W.Park H., Kim K.Yu. lan Choi V. Metode fotoelektrokimia kanggo nyegah korosi logam nggunakake fotoanoda semikonduktor.J. Fisika. Kimia. V. 106, 4775–4781 (2002).
Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Panliten babagan lapisan nano-TiO2 hidrofobik lan sifat-sifate kanggo perlindungan korosi logam. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Panliten babagan lapisan nano-TiO2 hidrofobik lan sifat-sifate kanggo perlindungan korosi logam. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. D. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Investigasi lapisan nano-TiO2 hidrofobik lan sifat-sifate kanggo perlindungan korosi logam. 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. Panliten babagan lapisan nano-titanium dioksida lan sifat perlindungan korosi logam. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Гидрофобные покрытия из нано-TiO2 их свойства защиты металлов saka коррозии. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Lapisan hidrofobik nano-TiO2 lan sifat perlindungan korosi kanggo logam.Elektrokimia. Acta 50, 5083–5089 (2005).
Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Panliten babagan lapisan nano-TiO2 sing dimodifikasi N, S lan Cl kanggo perlindungan korosi baja tahan karat. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Panliten babagan lapisan nano-TiO2 sing dimodifikasi N, S lan Cl kanggo perlindungan korosi baja tahan karat.Yun, H., Li, J., Chen, HB lan Lin, SJ Investigasi lapisan nano-TiO2 sing dimodifikasi nganggo nitrogen, belerang lan klorin kanggo perlindungan korosi baja tahan karat. 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 lan 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 Lapisan N, S, lan Cl sing dimodifikasi Nano-TiO2 kanggo perlindungan korosi baja tahan karat.Elektrokimia. Volume 52, 6679–6685 (2007).
Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Sifat proteksi fotokatodik saka film jaringan kawat nano titanat telung dimensi sing disiapake kanthi metode sol-gel lan hidrotermal gabungan. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Sifat proteksi fotokatodik saka film jaringan kawat nano titanat telung dimensi sing disiapake kanthi metode sol-gel lan hidrotermal gabungan. 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 Sifat protèktif fotokatodik saka film jaring telung dimensi saka kawat nano titanat sing disiapake kanthi metode sol-gel lan hidrotermal gabungan. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. The protective properties of 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. 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 Sifat pangayoman fotokatodik saka film tipis jaringan kawat nano titanat telung dimensi sing disiapake kanthi metode sol-gel lan hidrotermal.Elektrokimia. komunikasi 12, 1626–1629 (2010).
Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 sing disensitisasi NiS heterojunction pn kanggo fotoreduksi karbon dioksida dadi metana sing efisien. Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 sing disensitisasi NiS-heterojunction pn kanggo fotoreduksi karbon dioksida dadi metana sing efisien.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM, lan Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 sing disensitisasi dening NiS pn-heterojunction kanggo fotoreduksi karbon dioksida dadi metana sing efisien. 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化碳高效光緘。 Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM, lan Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 sing disensitisasi dening NiS pn-heterojunction kanggo fotoreduksi karbon dioksida dadi metana sing efisien.keramik. Interpretasi. 43, 1768–1774 (2017).
Wang, QZ et al. CuS lan NiS tumindak minangka kokatalis kanggo ningkatake evolusi hidrogen fotokatalitik ing TiO2. Interpretasi. J.Hydro. Energy 39, 13421–13428 (2014).
Liu, Y. & Tang, C. Peningkatan evolusi fotokatalitik H2 liwat film nano-sheet TiO2 kanthi nanopartikel NiS sing ngemot permukaan. Liu, Y. & Tang, C. Peningkatan evolusi fotokatalitik H2 liwat film nano-sheet TiO2 kanthi nanopartikel NiS sing ngemot permukaan.Liu, Y. lan Tang, K. Peningkatan pelepasan H2 fotokatalitik ing film nanosheet TiO2 kanthi pemuatan permukaan nanopartikel NiS. 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. & Tang, C.Liu, Y. lan Tang, K. Ningkatake produksi hidrogen fotokatalitik ing film tipis nanosheet TiO2 kanthi nyetor nanopartikel NiS ing permukaan.las. J. Fisika. Kimia. A 90, 1042–1048 (2016).
Huang, XW & Liu, ZJ Panliten komparatif babagan struktur lan sifat film kawat nano berbasis Ti–O sing disiapake kanthi metode anodisasi lan oksidasi kimia. Huang, XW & Liu, ZJ Panliten komparatif babagan struktur lan sifat film kawat nano berbasis Ti–O sing disiapake kanthi metode anodisasi lan oksidasi kimia. Huang, XW & Liu, ZJ Сравнительное исследование структуры и свойств пленок нанопроводов на основе Ti-O, полученных миванид химического окисления. Huang, XW & Liu, ZJ Panliten komparatif babagan struktur lan sifat film kawat nano Ti-O sing dipikolehi kanthi metode anodisasi lan oksidasi kimia. 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 Сравнительное исследование структуры и свойств тонких пленок из нанопроволоки на основе Ti-O, полиху химическим окислением. Huang, XW & Liu, ZJ Panliten komparatif babagan struktur lan sifat film tipis kawat nano Ti-O sing disiapake kanthi anodisasi lan oksidasi kimia.J. Alma mater. sains teknologi 30, 878–883 (2014).
Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag lan SnO2 nglakokake fotoanoda TiO2 sing disensitisasi bebarengan kanggo perlindungan 304SS ing sangisore cahya sing katon. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag lan SnO2 nglakokake fotoanoda TiO2 sing disensitisasi bebarengan kanggo perlindungan 304SS ing sangisore cahya sing katon. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag lan SnO2 совместно сенсибилизировали фотоаноды TiO2 kanggo 304SS ing видимом свете. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag lan SnO2 ngkosensitisasi fotoanoda TiO2 kanggo nglindhungi 304SS ing cahya sing katon. 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 ing видимом свете. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Fotoanoda TiO2 A disensitisasi bebarengan karo Ag lan SnO2 kanggo nglindhungi cahya sing katon saka 304SS.koros. ilmu pengetahuan. 82, 145–153 (2014).
Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag lan CoFe2O4 nglakokake sensitisasi kawat nano TiO2 kanggo perlindungan fotokatodik 304 SS ing sangisore cahya sing katon. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag lan CoFe2O4 nglakokake sensitisasi kawat nano TiO2 kanggo perlindungan fotokatodik 304 SS ing sangisore cahya sing katon.Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. lan Howe, BR Ag lan CoFe2O4 disensitisasi bebarengan karo kawat nano TiO2 kanggo pangayoman fotokatoda 304 SS ing cahya sing katon. 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 AgWen, ZH, Wang, N., Wang, J. lan Howe, BR Ag lan CoFe2O4 nglakokake sensitisasi kawat nano TiO2 kanggo perlindungan fotokatoda 304 SS ing cahya sing katon.Interpretasi. J. Elektrokimia. ilmu pengetahuan. 13, 752–761 (2018).
Bu, YY & Ao, JP Tinjauan babagan film tipis semikonduktor proteksi katodik fotoelektrokimia kanggo logam. Bu, YY & Ao, JP Tinjauan babagan proteksi katodik fotoelektrokimia saka film tipis semikonduktor kanggo logam. Bu, YY & Ao, JP Обзор фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок для металлов. Bu, YY & Ao, JP Tinjauan Proteksi Katodik Fotoelektrokimia Film Tipis Semikonduktor kanggo Logam. 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 Tinjauan babagan proteksi katodik fotoelektrokimia logam saka film semikonduktor tipis.Lingkungan energi ijo. 2, 331–362 (2017).
Wektu kiriman: 14-Sep-2022


