Nature.com сайтына кіргеніңіз үшін рақмет. Сіз пайдаланып отырған браузер нұсқасында CSS қолдауы шектеулі. Ең жақсы тәжірибе алу үшін жаңартылған браузерді пайдалануды ұсынамыз (немесе Internet Explorer бағдарламасында үйлесімділік режимін өшіріңіз). Сонымен қатар, үздіксіз қолдауды қамтамасыз ету үшін сайтты стильдер мен JavaScriptсіз көрсетеміз.
TiO2 - фотоэлектрлік түрлендіру үшін қолданылатын жартылай өткізгіш материал. Жарықты пайдалануды жақсарту үшін TiO2 наносымдарының бетінде никель және күміс сульфидті нанобөлшектер қарапайым батыру және фотототықсыздандыру әдісімен синтезделді. Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің 304 тот баспайтын болатқа катодтық қорғаныс әсерін зерттеу сериясы жүргізілді және материалдардың морфологиясы, құрамы және жарық сіңіру сипаттамалары толықтырылды. Нәтижелер дайын Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері никель сульфидінің сіңдіру-тұндыру циклдерінің саны 6 және күміс нитратының фотототықсыздану концентрациясы 0,1 М болған кезде 304 тот баспайтын болат үшін ең жақсы катодтық қорғанысты қамтамасыз ете алатынын көрсетеді.
Соңғы жылдары күн сәулесін пайдаланып фотокатодты қорғау үшін n-типті жартылай өткізгіштерді қолдану өзекті тақырыпқа айналды. Күн сәулесімен қозған кезде, жартылай өткізгіш материалдың валенттік аймағынан (VB) электрондар фотогенерацияланған электрондарды генерациялау үшін өткізгіштік аймағына (CB) қоздырылады. Егер жартылай өткізгіштің немесе нанокомпозиттің өткізгіштік аймағының потенциалы байланысқан металдың өздігінен ою потенциалынан теріс болса, бұл фотогенерацияланған электрондар байланысқан металдың бетіне ауысады. Электрондардың жиналуы металдың катодтық поляризациясына әкеледі және байланысты металдың катодтық қорғанысын қамтамасыз етеді1,2,3,4,5,6,7. Жартылай өткізгіш материал теориялық тұрғыдан құрбандыққа жатпайтын фотоанод болып саналады, себебі анодтық реакция жартылай өткізгіш материалдың өзін емес, фотогенерацияланған тесіктер немесе адсорбцияланған органикалық ластаушы заттар арқылы судың тотығуын немесе фотогенерацияланған тесіктерді ұстап қалу үшін коллекторлардың болуын ыдыратады. Ең бастысы, жартылай өткізгіш материалдың қорғалатын металдың коррозия потенциалынан теріс CB потенциалы болуы керек. Тек сонда ғана фотогенерацияланған электрондар жартылай өткізгіштің өткізгіштік аймағынан қорғалған металға өте алады. Фотохимиялық коррозияға төзімділікті зерттеу тек ультракүлгін сәулеге (<400 нм) жауап беретін, жарықтың қолжетімділігін азайтатын кең жолақты саңылаулары (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 бар бейорганикалық n-типті жартылай өткізгіш материалдарға бағытталған. Фотохимиялық коррозияға төзімділікті зерттеу тек ультракүлгін сәулеге (<400 нм) жауап беретін, жарықтың қолжетімділігін азайтатын кең жолақты саңылаулары (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 бар бейорганикалық n-типті жартылай өткізгіш материалдарға бағытталған. Исследования стойкости к фотохимической жұмыс істеуі были сосредоточены на неорганических полупроводниковых материалдарах n-tipa с широкой запрещенной зоной (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, которые реагируют на 40 нм), уменьшение доступности света. Фотохимиялық коррозияға төзімділікті зерттеу тек ультракүлгін сәулеленуге (<400 нм) жауап беретін, жарықтың қолжетімділігін төмендететін кең жолақты диапазоны (3.0–3.2 ЭВ)1,2,3,4,5,6,7 бар n-типті бейорганикалық жартылай өткізгіш материалдарға бағытталған.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 (3,0–3,2ев) 1.2,6, 机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 有有 有 有响应,减少光的可用性。 Исследования стойкости к фотохимической жұмыстардың негізгі бөлігі болып табылатын сосредоточены на неорганических полупроводниковыковых материалдардың n-tipa с широкой запрещенной зоной (3,0–3,2EV)1,2,3,4,5,6,7, kotorыe chuvchenstelle<< нм). Фотохимиялық коррозияға төзімділікті зерттеу негізінен тек ультракүлгін сәулеленуге сезімтал (<400 нм) кең жолақты (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 n-типті бейорганикалық жартылай өткізгіш материалдарға бағытталған.Нәтижесінде жарықтың қолжетімділігі төмендейді.
Теңіз коррозиясынан қорғау саласында фотоэлектрохимиялық катодтық қорғау технологиясы маңызды рөл атқарады. TiO2 - ультракүлгін сәулелерді жақсы сіңіретін және фотокаталитикалық қасиеттері бар жартылай өткізгіш материал. Дегенмен, жарықты пайдалану жылдамдығының төмендігіне байланысты фотогенерацияланған электронды тесіктер оңай қайта бірігеді және қараңғы жағдайда қорғалмайды. Ақылға қонымды және қолжетімді шешім табу үшін қосымша зерттеулер қажет. TiO2 фотосезімталдықты жақсарту үшін бетті модификациялаудың көптеген әдістерін қолдануға болатыны туралы хабарланды, мысалы, Fe, N-мен легирлеу және Ni3S2, Bi2Se3, CdTe және т.б. араластыру. Сондықтан, фотоэлектрлік түрлендіру тиімділігі жоғары материалдармен TiO2 композиті фотогенерацияланған катодтық қорғау саласында кеңінен қолданылады.
Никель сульфиді - тар жолақты саңылауы бар жартылай өткізгіш материал, тек 1,24 эВ8,9. Төмен жолақты саңылауы бар. Төмен жолақты саңылауы неғұрлым тар болса, жарық соғұрлым күштірек қолданылады. Никель сульфиді титан диоксиді бетімен араласқаннан кейін жарықты пайдалану дәрежесін арттыруға болады. Титан диоксидімен біріктірілгенде, ол фотогенерацияланған электрондар мен тесіктердің бөліну тиімділігін тиімді түрде жақсарта алады. Никель сульфиді электрокаталитикалық сутегі өндірісінде, батареяларда және ластаушы заттардың ыдырауында кеңінен қолданылады8,9,10. Дегенмен, оны фотокатодты қорғауда қолдану туралы әлі хабарланған жоқ. Бұл зерттеуде TiO2 жарықты пайдалану тиімділігінің төмендігі мәселесін шешу үшін тар жолақты саңылаулы жартылай өткізгіш материал таңдалды. Никель және күміс сульфидті нанобөлшектер TiO2 нанобөлшектерінің бетіне тиісінше батыру және фотототықсыздану әдістерімен байланды. Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті жарықты пайдалану тиімділігін жақсартады және жарықты сіңіру диапазонын ультракүлгін аймақтан көрінетін аймаққа дейін кеңейтеді. Сонымен қатар, күміс нанобөлшектерін тұндыру Ag/NiS/TiO2 нанокомпозитіне тамаша оптикалық тұрақтылық пен тұрақты катодтық қорғаныс береді.
Алдымен, тәжірибелер үшін 99,9% тазалығы бар 0,1 мм қалыңдықтағы титан фольгасы 30 мм × 10 мм өлшемге кесілді. Содан кейін титан фольгасының әрбір беті 2500 гритті зімпарамен 100 рет жылтыратылды, содан кейін ацетонмен, абсолютті этанолмен және тазартылған сумен бірінен соң бірі жуылды. Титан пластинасын 85 °C (натрий гидроксиді: натрий карбонаты: су = 5:2:100) қоспасына 90 минутқа салыңыз, алып тастаңыз және тазартылған сумен шайыңыз. Беті HF ерітіндісімен (HF:H2O = 1:5) 1 минут бойы ойылды, содан кейін ацетонмен, этанолмен және тазартылған сумен кезектесіп жуылды және соңында пайдалану үшін кептірілді. Титан диоксиді наносымдары титан фольгасының бетінде бір сатылы анодтау процесі арқылы тез жасалды. Анодтау үшін дәстүрлі екі электродты жүйе қолданылады, жұмыс электроды - титан парағы, ал қарсы электрод - платина электроды. Титан пластинасын электрод қысқыштары бар 400 мл 2 М NaOH ерітіндісіне салыңыз. Тұрақты ток көзінің тогы шамамен 1,3 А деңгейінде тұрақты. Жүйелік реакция кезінде ерітіндінің температурасы 180 минут бойы 80°C температурада ұсталды. Титан парағы алынып, ацетон және этанолмен жуылып, тазартылған сумен жуылып, табиғи жолмен кептірілді. Содан кейін үлгілер 450°C температурадағы муфель пешіне салынды (қыздыру жылдамдығы 5°C/мин), 120 минут бойы тұрақты температурада ұсталып, кептіру науасына салынды.
Никель сульфиді-титан диоксиді композиті қарапайым және оңай батыру әдісімен алынды. Алдымен никель нитраты (0,03 М) этанолда ерітіліп, никель нитратының этанол ерітіндісін алу үшін 20 минут бойы магнитті араластыру астында ұсталды. Содан кейін метанолдың аралас ерітіндісімен (метанол:су = 1:1) натрий сульфидін (0,03 М) дайындаңыз. Содан кейін титан диоксиді таблеткалары жоғарыда дайындалған ерітіндіге салынып, 4 минуттан кейін алынып, метанол мен судың аралас ерітіндісімен (метанол:су = 1:1) 1 минут бойы тез жуылды. Беті кепкеннен кейін таблеткалар муфель пешіне салынып, 380°C температурада 20 минут вакуумда қыздырылып, бөлме температурасына дейін суытылып, кептірілді. Циклдер саны 2, 4, 6 және 8.
Фотототықсыздану арқылы модификацияланған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері Ag нанобөлшектері12,13. Алынған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті тәжірибе үшін қажетті күміс нитратының ерітіндісіне орналастырылды. Содан кейін үлгілер 30 минут бойы ультракүлгін сәулемен сәулелендірілді, олардың беттері деионданған сумен тазартылды және Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері табиғи кептіру арқылы алынды. Жоғарыда сипатталған тәжірибелік процесс 1-суретте көрсетілген.
Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері негізінен далалық эмиссиялық сканерлеуші электронды микроскопия (FESEM), энергиялық дисперсиялық спектроскопия (EDS), рентгендік фотоэлектронды спектроскопия (XPS) және ультракүлгін және көрінетін диапазондардағы диффузиялық шағылысу (UV-Vis) арқылы сипатталды. FESEM Nova NanoSEM 450 микроскопын (FEI Corporation, АҚШ) пайдаланып орындалды. Үдеткіш кернеу 1 кВ, нүкте өлшемі 2.0. Құрылғы топографиялық талдау үшін екінші реттік және кері шашыраңқы электрондарды қабылдау үшін CBS зондын пайдаланады. ЭҚК 15 кВ үдейтін кернеуі және нүкте өлшемі 3.0 болатын Oxford X-Max N50 ЭҚК жүйесін (Oxford Instruments Technology Co., Ltd.) пайдаланып жүргізілді. Сипаттамалық рентген сәулелерін пайдаланып сапалық және сандық талдау. Рентген фотоэлектронды спектроскопиясы қоздыру қуаты 150 Вт және қоздыру көзі ретінде монохроматикалық Al Kα сәулеленуі (1486,6 эВ) бар бекітілген энергия режимінде жұмыс істейтін Escalab 250Xi спектрометрінде (Thermo Fisher Scientific Corporation, АҚШ) жүргізілді. Байланыс энергиясының заряд түзету сілтемелері ретінде 0–1600 эВ толық сканерлеу диапазоны, жалпы энергиясы 50 эВ, қадам ені 1,0 эВ және қоспа көміртегі (~284,8 эВ) пайдаланылды. Тар сканерлеу үшін өту энергиясы 0,05 эВ қадаммен 20 эВ болды. УК көрінетін аймақтағы диффузиялық шағылысу спектроскопиясы 10–80° сканерлеу диапазонында стандартты барий сульфаты пластинасы бар Cary 5000 спектрометрінде (Varian, АҚШ) жүргізілді.
Бұл жұмыста 304 тот баспайтын болаттың құрамы (салмақ пайызы) 0,08 C, 1,86 Mn, 0,72 Si, 0,035 P, 0,029 s, 18,25 Cr, 8,5 Ni, ал қалған бөлігі Fe. 10 мм x 10 мм x 10 мм 304 тот баспайтын болат, эпоксидті шайырмен құйылған, беті 1 см2 ашық. Оның беті 2400 грит кремний карбиді зімпарамен тегістеліп, этанолмен жуылған. Содан кейін тот баспайтын болат 5 минут бойы деионизацияланған суда ультрадыбыстық өңдеуден өткізіліп, пеште сақталған.
OCP экспериментінде 304 тот баспайтын болат және Ag/NiS/TiO2 фотоанод тиісінше коррозия ұяшығына және фотоанод ұяшығына орналастырылды (2-сурет). Коррозия ұяшығы 3,5% NaCl ерітіндісімен толтырылды, ал фотоанод ұяшығына тесік тұзағы ретінде 0,25 М Na2SO3 құйылды. Екі электролит қоспадан нафтол мембранасын пайдаланып бөлінді. OCP электрохимиялық жұмыс станциясында (P4000+, АҚШ) өлшенді. Анықтама электроды қаныққан каломель электроды (SCE) болды. Жарық көзінің шығысына жарық көзі (ксенон шамы, PLS-SXE300C, Poisson Technologies Co., Ltd.) және кесу пластинасы 420 орналастырылды, бұл көрінетін жарықтың кварц шынысынан фотоанодқа өтуіне мүмкіндік берді. 304 тот баспайтын болат электроды фотоанодқа мыс сыммен қосылған. Тәжірибе алдында 304 тот баспайтын болаттан жасалған электрод тұрақты күйді қамтамасыз ету үшін 2 сағат бойы 3,5% NaCl ерітіндісіне батырылды. Тәжірибенің басында, жарық қосылып және өшірілген кезде, фотоанодтың қозған электрондары сым арқылы 304 тот баспайтын болаттың бетіне жетеді.
Фототок тығыздығы бойынша тәжірибелерде 304SS және Ag/NiS/TiO2 фотоанодтары тиісінше коррозия ұяшықтарына және фотоанод ұяшықтарына орналастырылды (3-сурет). Фототок тығыздығы OCP сияқты қондырғыда өлшенді. 304 тот баспайтын болат пен фотоанод арасындағы нақты фототок тығыздығын алу үшін поляризацияланбаған жағдайда 304 тот баспайтын болат пен фотоанодты қосу үшін нөлдік кедергі амперметрі ретінде потенциостат пайдаланылды. Ол үшін тәжірибелік қондырғыдағы эталондық және қарсы электродтар қысқа тұйықталды, сондықтан электрохимиялық жұмыс станциясы нақты ток тығыздығын өлшей алатын нөлдік кедергі амперметрі ретінде жұмыс істеді. 304 тот баспайтын болат электроды электрохимиялық жұмыс станциясының жерге қосылған, ал фотоанод жұмыс электрод қысқышына қосылған. Тәжірибенің басында, жарық қосылған және өшірілген кезде, фотоанодтың қозған электрондары сым арқылы 304 тот баспайтын болаттың бетіне жетеді. Осы кезде 304 тот баспайтын болаттың бетіндегі фототок тығыздығының өзгеруін байқауға болады.
304 тот баспайтын болаттағы нанокомпозиттердің катодтық қорғаныс өнімділігін зерттеу үшін 304 тот баспайтын болат пен нанокомпозиттердің фотоиондану потенциалының өзгерістері, сондай-ақ нанокомпозиттер мен 304 тот баспайтын болаттар арасындағы фотоиондану тогының тығыздығының өзгерістері сыналды.
4-суретте көрінетін жарық сәулеленуі кезінде және қараңғы жағдайда 304 тот баспайтын болат пен нанокомпозиттердің ашық тізбек потенциалының өзгерістері көрсетілген. 4a-суретте NiS тұндыру уақытының ашық тізбек потенциалына әсері көрсетілген, ал 4b-суретте фотототықсыздану кезінде күміс нитратының концентрациясының ашық тізбек потенциалына әсері көрсетілген. 4a-суретте 304 тот баспайтын болатпен байланысқан NiS/TiO2 нанокомпозитінің ашық тізбек потенциалы никель сульфидті композитпен салыстырғанда шам қосылған кезде айтарлықтай төмендейтіні көрсетілген. Сонымен қатар, ашық тізбек потенциалы таза TiO2 наносымдарына қарағанда теріс, бұл никель сульфидті композиттің көбірек электрондар шығаратынын және TiO2-ден фотокатодты қорғау әсерін жақсартатынын көрсетеді. Дегенмен, әсер ету соңында бос жүктеме потенциалы тот баспайтын болаттың бос жүктеме потенциалына тез көтеріледі, бұл никель сульфидінің энергия сақтау әсері жоқ екенін көрсетеді. Батыру тұндыру циклдары санының ашық тізбек потенциалына әсерін 4a-суретте байқауға болады. 6 тұндыру уақытында нанокомпозиттің экстремалды потенциалы қаныққан каломель электродына қатысты -550 мВ-қа жетеді, ал 6 есеге тұндырылған нанокомпозиттің потенциалы басқа жағдайларда нанокомпозитке қарағанда айтарлықтай төмен. Осылайша, 6 тұндыру циклінен кейін алынған NiS/TiO2 нанокомпозиттері 304 тот баспайтын болат үшін ең жақсы катодтық қорғанысты қамтамасыз етті.
Жарықтандырумен және жарықтандырусыз (λ > 400 нм) NiS/TiO2 нанокомпозиттері (a) және Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері (b) бар 304 тот баспайтын болаттан жасалған электродтардың ОБП-дағы өзгерістері.
4b-суретте көрсетілгендей, 304 тот баспайтын болат пен Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің ашық тізбек потенциалы жарыққа ұшыраған кезде айтарлықтай төмендеді. Күміс нанобөлшектерін бетке тұндырғаннан кейін, таза TiO2 нанобөлшектерімен салыстырғанда ашық тізбек потенциалы айтарлықтай төмендеді. NiS/TiO2 нанокомпозитінің потенциалы теріс, бұл TiO2 катодтық қорғаныс әсері Ag нанобөлшектері тұндырылғаннан кейін айтарлықтай жақсаратынын көрсетеді. Ашық тізбек потенциалы әсер ету соңында тез артты және қаныққан каломель электродымен салыстырғанда ашық тізбек потенциалы -580 мВ жетуі мүмкін, бұл 304 тот баспайтын болатқа қарағанда (-180 мВ) төмен. Бұл нәтиже күміс бөлшектері бетіне тұндырылғаннан кейін нанокомпозиттің энергияны сақтаудың тамаша әсеріне ие екенін көрсетеді. 4b-суретте күміс нитратының концентрациясының ашық тізбек потенциалына әсері де көрсетілген. 0,1 М күміс нитратының концентрациясында қаныққан каломель электродына қатысты шекті потенциал -925 мВ жетеді. 4 қолдану циклінен кейін потенциал бірінші қолданудан кейінгі деңгейде қалды, бұл нанокомпозиттің тамаша тұрақтылығын көрсетеді. Осылайша, 0,1 М күміс нитратының концентрациясында алынған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті 304 тот баспайтын болатқа ең жақсы катодтық қорғаныс әсерін тигізеді.
TiO2 наносымдарының бетіндегі NiS тұндыру уақыты NiS тұндыру уақытының артуымен біртіндеп жақсарады. Көрінетін жарық наносымдар бетіне түскенде, никель сульфидінің белсенді орталықтары көбірек қозып, электрондар түзеді, ал фотоиондану потенциалы төмендейді. Дегенмен, никель сульфидінің нанобөлшектері бетке шамадан тыс түскенде, қозған никель сульфиді азаяды, бұл жарықтың жұтылуына ықпал етпейді. Күміс бөлшектері бетке түскеннен кейін, күміс бөлшектерінің беттік плазмондық резонанс әсеріне байланысты, пайда болған электрондар 304 тот баспайтын болаттың бетіне тез ауысады, бұл тамаша катодтық қорғаныс әсеріне әкеледі. Бетке тым көп күміс бөлшектері түскенде, күміс бөлшектері фотоэлектрондар мен тесіктер үшін рекомбинация нүктесіне айналады, бұл фотоэлектрондардың пайда болуына ықпал етпейді. Қорытындылай келе, Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері 0,1 М күміс нитратының астында 6 есе никель сульфидінің тұндыруынан кейін 304 тот баспайтын болат үшін ең жақсы катодтық қорғанысты қамтамасыз ете алады.
Фототок тығыздығының мәні фотогенерацияланған электрондар мен кемтіктердің бөліну күшін білдіреді, ал фототок тығыздығы неғұрлым жоғары болса, фотогенерацияланған электрондар мен кемтіктердің бөліну күші соғұрлым күшті болады. NiS материалдардың фотоэлектрлік қасиеттерін жақсарту және кемтіктерді бөлу үшін фотокаталитикалық материалдарды синтездеуде кеңінен қолданылатынын көрсететін көптеген зерттеулер бар15,16,17,18,19,20. Чен және т.б. NiS15-пен бірге модификацияланған асыл металлсыз графен мен g-C3N4 композиттерін зерттеді. Модификацияланған g-C3N4/0,25%RGO/3%NiS фототокының максималды қарқындылығы 0,018 мкА/см2 құрайды. Чен және т.б. фототок тығыздығы шамамен 10 мкА/см2 болатын CdSe-NiS зерттеді.16. Лю және т.б. фототок тығыздығы 15 мкА/см218 болатын CdS@NiS композитін синтездеді. Дегенмен, фотокатодты қорғау үшін NiS қолдану туралы әлі хабарланған жоқ. Біздің зерттеуімізде TiO2 фототок тығыздығы NiS модификациясымен айтарлықтай артты. 5-суретте көрінетін жарық жағдайында және жарықсыз 304 тот баспайтын болат пен нанокомпозиттердің фототок тығыздығының өзгерістері көрсетілген. 5a-суретте көрсетілгендей, NiS/TiO2 нанокомпозитінің фототок тығыздығы жарық қосылған сәтте тез артады және фототок тығыздығы оң болады, бұл электрондардың нанокомпозиттен электрохимиялық жұмыс станциясы арқылы бетіне ағынын көрсетеді. 304 тот баспайтын болат. Никель сульфидті композиттерін дайындағаннан кейін фототок тығыздығы таза TiO2 наносымдарына қарағанда үлкен. NiS фототок тығыздығы 220 мкА/см2-ге жетеді, бұл NiS 6 рет батырылған және тұндырылған кезде TiO2 наносымдарына қарағанда (32 мкА/см2) 6,8 есе жоғары. 1-суретте көрсетілгендей. 5b суретте Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті мен 304 тот баспайтын болат арасындағы фототок тығыздығы ксенон шамы астында қосылған кезде таза TiO2 мен NiS/TiO2 нанокомпозиті арасындағы фототок тығыздығына қарағанда айтарлықтай жоғары болды. 5b суретте фотототықсыздану кезінде AgNO концентрациясының фототок тығыздығына әсері де көрсетілген. 0,1 М күміс нитратының концентрациясында оның фототок тығыздығы 410 мкА/см2 жетеді, бұл TiO2 наносымдарынан (32 мкА/см2) 12,8 есе және NiS/TiO2 нанокомпозиттерінен 1,8 есе жоғары. Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті интерфейсінде гетероөткізгіш электр өрісі пайда болады, бұл фотогенерацияланған электрондарды тесіктерден бөлуді жеңілдетеді.
(a) NiS/TiO2 нанокомпозиті және (b) Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиті бар және жарықтандырылмаған (λ > 400 нм) 304 тот баспайтын болаттан жасалған электродтың фототок тығыздығының өзгерістері.
Осылайша, 0,1 М концентрлі күміс нитратына никель сульфидін батырудың 6 циклінен кейін Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері мен 304 тот баспайтын болат арасындағы фототок тығыздығы 410 мкА/см2-ге жетеді, бұл қаныққан каломель электродтарына қарағанда -925 мВ-қа жетеді. Мұндай жағдайларда 304 тот баспайтын болат Ag/NiS/TiO2-мен біріктірілгенде ең жақсы катодтық қорғанысты қамтамасыз ете алады.
6-суретте оңтайлы жағдайларда таза титан диоксиді нанобөлшектерінің, құрама никель сульфидті нанобөлшектерінің және күміс нанобөлшектерінің беттік электронды микроскоптық суреттері көрсетілген. 6a, d суреттерінде бір сатылы анодтау арқылы алынған таза TiO2 нанобөлшектері көрсетілген. Титан диоксиді нанобөлшектерінің беттік таралуы біркелкі, нанобөлшектерінің құрылымдары бір-біріне жақын және кеуек өлшемдерінің таралуы біркелкі. 6b және e суреттері никель сульфидті композиттерін 6 есе сіңіруден және тұндырудан кейінгі титан диоксидінің электронды микроскопиялық суреттері болып табылады. 6e суретте 200 000 есе үлкейтілген электронды микроскопиялық суреттен никель сульфидті композиттік нанобөлшектерінің салыстырмалы түрде біртекті екенін және диаметрі шамамен 100–120 нм болатын үлкен бөлшектер өлшеміне ие екенін көруге болады. Кейбір нанобөлшектерді нанобөлшектердің кеңістіктік орналасуында байқауға болады, ал титан диоксиді нанобөлшектері айқын көрінеді. 1-суретте. 6c,f суреттерінде 0,1 М AgNO концентрациясындағы NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің электронды микроскопиялық суреттері көрсетілген. 6b және 6e суреттерімен салыстырғанда, 6c және 6f суреттерінде Ag нанобөлшектері композиттік материалдың бетіне шөгетіні, Ag нанобөлшектері диаметрі шамамен 10 нм болатын біркелкі таралғаны көрсетілген. 7-суретте 0,1 М AgNO3 концентрациясында NiS шөгіндісінің 6 цикліне ұшыраған Ag/NiS/TiO2 нанобөлшектерінің көлденең қимасы көрсетілген. Жоғары үлкейту суреттерінен өлшенген қабықша қалыңдығы 240-270 нм болды. Осылайша, никель және күміс сульфидті нанобөлшектер TiO2 нанобөлшектерінің бетіне жиналады.
TiO2 нанокомпозиттерінің 0,1 М AgNO3 SEM кескіндерінде (c, e) NiS тұндырудың 6 циклі бар таза TiO2 (a, d), NiS/TiO2 нанокомпозиттері (b, e) және NiS тұндырудың 6 циклі бар Ag/NiS/NiS.
AgNO3 концентрациясы 0,1 М болғанда NiS тұндырудың 6 цикліне ұшыраған Ag/NiS/TiO2 нанопленкаларының көлденең қимасы.
8-суретте 0,1 М күміс нитратының концентрациясында никель сульфидінің 6 циклдік тұндыруынан алынған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің бетіндегі элементтердің беттік таралуы көрсетілген. Элементтердің беттік таралуы Ti, O, Ni, S және Ag анықталғанын көрсетеді. Мазмұны жағынан Ti және O таралудағы ең көп таралған элементтер болып табылады, ал Ni және S шамамен бірдей, бірақ олардың мөлшері Ag-тан әлдеқайда төмен. Сондай-ақ, беттік композиттік күміс нанобөлшектерінің мөлшері никель сульфидіне қарағанда көп екенін дәлелдеуге болады. Беттегі элементтердің біркелкі таралуы никель мен күміс сульфидінің TiO2 наносимдерінің бетінде біркелкі байланысқанын көрсетеді. Заттардың нақты құрамы мен байланысу күйін талдау үшін рентгендік фотоэлектрондық спектроскопиялық талдау қосымша жүргізілді.
NiS тұндырудың 6 циклі үшін AgNO3 концентрациясында 0,1 М Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің элементтерінің (Ti, O, Ni, S және Ag) таралуы.
9-суретте 0,1 М AgNO3-ке батыру арқылы никель сульфидін тұндырудың 6 циклін қолдану арқылы алынған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің XPS спектрлері көрсетілген, мұндағы 9a суреті толық спектр, ал қалған спектрлер элементтердің жоғары ажыратымдылықтағы спектрлері болып табылады. 9a суретіндегі толық спектрден көрініп тұрғандай, нанокомпозитте Ti, O, Ni, S және Ag жұтылу шыңдары табылды, бұл осы бес элементтің бар екенін дәлелдейді. Сынақ нәтижелері ЭДС-ке сәйкес келді. 9a суретіндегі артық шың - үлгінің байланыс энергиясын түзету үшін қолданылатын көміртек шыңы. 9b суретте Ti-дің жоғары ажыратымдылықтағы энергия спектрі көрсетілген. 2p орбитальдарының жұтылу шыңдары 459,32 және 465 эВ-та орналасқан, бұл Ti 2p3/2 және Ti 2p1/2 орбитальдарының жұтылу деңгейіне сәйкес келеді. Екі абсорбциялық шың титанның TiO2 ішіндегі Ti-ге сәйкес келетін Ti4+ валенттілігін дәлелдейді.
Ag/NiS/TiO2 өлшеулерінің XPS спектрлері (a) және Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e) және Ag 3d(f) жоғары ажыратымдылықтағы XPS спектрлері.
9d-суретте Ni 2p орбиталь үшін төрт жұтылу шыңы бар жоғары ажыратымдылықтағы Ni энергия спектрі көрсетілген. 856 және 873,5 эВ-тағы жұтылу шыңдары Ni 2p3/2 және Ni 2p1/2 8.10 орбитальдарына сәйкес келеді, мұндағы жұтылу шыңдары NiS-ке жатады. 881 және 863 эВ-тағы жұтылу шыңдары никель нитраты үшін және үлгі дайындау кезінде никель нитраты реагенті әсерінен пайда болады. 9e-суретте жоғары ажыратымдылықтағы S-спектрі көрсетілген. S 2p орбитальдарының жұтылу шыңдары 161,5 және 168,1 эВ-та орналасқан, олар S 2p3/2 және S 2p1/2 орбитальдарына 21, 22, 23, 24 сәйкес келеді. Бұл екі шың никель сульфидті қосылыстарына жатады. 169,2 және 163,4 эВ-тағы жұтылу шыңдары натрий сульфидті реагенті үшін. 1-суретте. 9f-суретте күмістің 3d орбиталық сіңіру шыңдары сәйкесінше 368,2 және 374,5 эВ-та орналасқан жоғары ажыратымдылықтағы Ag спектрі көрсетілген, ал екі сіңіру шыңы Ag 3d5/2 және Ag 3d3/212, 13 сіңіру орбиталарына сәйкес келеді. Бұл екі жердегі шыңдар күміс нанобөлшектерінің элементар күміс күйінде болатынын дәлелдейді. Осылайша, нанокомпозиттер негізінен Ag, NiS және TiO2-ден тұрады, бұл рентген фотоэлектронды спектроскопия арқылы анықталды, бұл никель мен күміс сульфидті нанобөлшектерінің TiO2 нанобөлшектерінің бетінде сәтті біріктірілгенін дәлелдеді.
10-суретте жаңа дайындалған TiO2 наносимдерінің, NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің және Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің УК-VIS диффузиялық шағылысу спектрлері көрсетілген. Суреттен TiO2 наносимдерінің жұтылу шегі шамамен 390 нм екенін және жұтылған жарық негізінен ультракүлгін аймақта шоғырланғанын көруге болады. Суреттен никель мен күміс сульфидті нанобөлшектерінің титан диоксиді наносимдерінің 21, 22 бетіне қосылуынан кейін жұтылған жарық көрінетін жарық аймағына таралатынын көруге болады. Сонымен қатар, нанокомпозитте УК жұтылу күшейген, бұл никель сульфидінің тар жолақты саңылауымен байланысты. Жолақты саңылау неғұрлым тар болса, электрондық ауысулар үшін энергия кедергісі соғұрлым төмен болады және жарықты пайдалану дәрежесі соғұрлым жоғары болады. NiS/TiO2 бетін күміс нанобөлшектерімен біріктіргеннен кейін, жұтылу қарқындылығы мен жарық толқын ұзындығы айтарлықтай өскен жоқ, бұл негізінен күміс нанобөлшектерінің бетіне плазмон резонансының әсеріне байланысты. TiO2 наносимдерінің жұтылу толқын ұзындығы композиттік NiS нанобөлшектерінің тар жолақты саңылауымен салыстырғанда айтарлықтай жақсармайды. Қорытындылай келе, титан диоксиді наносимдерінің бетінде композиттік никель сульфиді мен күміс нанобөлшектері пайда болғаннан кейін, оның жарық сіңіру сипаттамалары айтарлықтай жақсарады және жарық сіңіру диапазоны ультракүлгін сәуледен көрінетін жарыққа дейін кеңейеді, бұл титан диоксиді наносимдерін пайдалану жылдамдығын жақсартады. Бұл материалдың фотоэлектрондарды генерациялау қабілетін жақсартатын жарық.
Жаңа TiO2 наносымдарының, NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің және Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің УК/Көрініс диффузиялық шағылысу спектрлері.
11-суретте Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің көрінетін жарық сәулеленуі кезіндегі фотохимиялық коррозияға төзімділік механизмі көрсетілген. Күміс нанобөлшектерінің, никель сульфидінің және титан диоксидінің өткізгіштік жолағының потенциалдық таралуына негізделген коррозияға төзімділік механизмінің ықтимал картасы ұсынылады. Нанокүмістің өткізгіштік жолағының потенциалы никель сульфидімен салыстырғанда теріс, ал никель сульфидінің өткізгіштік жолағының потенциалы титан диоксидімен салыстырғанда теріс болғандықтан, электрон ағынының бағыты шамамен Ag→NiS→TiO2→304 тот баспайтын болат болып табылады. Нанокомпозиттің бетіне жарық сәулеленгенде, нанокүмістің беттік плазмондық резонансының әсерінен, нанокүміс тез фотогенерацияланған тесіктер мен электрондарды тудыруы мүмкін, ал фотогенерацияланған электрондар қоздыру салдарынан валенттік жолақ позициясынан өткізгіштік жолақ позициясына тез ауысады. Титан диоксиді және никель сульфиді. Күміс нанобөлшектерінің өткізгіштігі никель сульфидіне қарағанда теріс болғандықтан, күміс нанобөлшектерінің TS-індегі электрондар тез никель сульфидінің TS-іне айналады. Никель сульфидінің өткізгіштік потенциалы титан диоксидіне қарағанда теріс, сондықтан никель сульфидінің электрондары мен күмістің өткізгіштігі титан диоксидінің CB-сында тез жиналады. Түзілген фотогенерацияланған электрондар титан матрицасы арқылы 304 тот баспайтын болаттың бетіне жетеді, ал байытылған электрондар 304 тот баспайтын болаттың катодтық оттегін тотықсыздандыру процесіне қатысады. Бұл процесс катодтық реакцияны азайтады және сонымен бірге 304 тот баспайтын болаттың анодтық еру реакциясын басады, осылайша 304 тот баспайтын болаттың катодтық қорғанысын жүзеге асырады. Ag/NiS/TiO2 нанокомпозитінде гетероөткізгіштің электр өрісінің пайда болуына байланысты нанокомпозиттің өткізгіштік потенциалы теріс позицияға ығысады, бұл 304 тот баспайтын болаттың катодтық қорғаныс әсерін тиімдірек жақсартады.
Көрінетін жарықта Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің фотоэлектрохимиялық коррозияға қарсы процесінің схемалық диаграммасы.
Бұл жұмыста TiO2 наносымдарының бетінде қарапайым иммерсия және фотототықсыздану әдісімен никель және күміс сульфидті нанобөлшектер синтезделді. 304 тот баспайтын болаттағы Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттерінің катодтық қорғанысы бойынша бірқатар зерттеулер жүргізілді. Морфологиялық сипаттамаларға, құрамды талдауға және жарық сіңіру сипаттамаларын талдауға сүйене отырып, келесі негізгі қорытындылар жасалды:
Никель сульфидінің 6 импрегнация-тұндыру циклдерінің бірқатарымен және 0,1 моль/л фотототықсыздану үшін күміс нитратының концентрациясымен алынған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері 304 тот баспайтын болатқа катодтық қорғаныс әсерін жақсартты. Қаныққан каломель электродымен салыстырғанда қорғаныс потенциалы -925 мВ-қа жетеді, ал қорғаныс тогы 410 мкА/см2-ге жетеді.
Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттік интерфейсінде гетероөткізгіштік электр өрісі пайда болады, бұл фотогенерацияланған электрондар мен кемтіктердің бөліну қабілетін жақсартады. Сонымен қатар, жарықты пайдалану тиімділігі артады және жарықты сіңіру диапазоны ультракүлгін аймақтан көрінетін аймаққа дейін кеңейеді. Нанокомпозит 4 циклден кейін де бастапқы күйін жақсы тұрақтылықпен сақтайды.
Тәжірибелік жолмен дайындалған Ag/NiS/TiO2 нанокомпозиттері біркелкі және тығыз бетке ие. Никель сульфиді мен күміс нанобөлшектері TiO2 нанобөлшектерінің бетінде біркелкі қосылады. Композиттік кобальт феррит және күміс нанобөлшектері жоғары тазалыққа ие.
Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl ерітінділеріндегі көміртекті болат үшін TiO2 қабықшаларының фотокатодтық қорғаныс әсері. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl ерітінділеріндегі көміртекті болат үшін TiO2 қабықшаларының фотокатодтық қорғаныс әсері. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Effect фотокатодной защиты пленок TiO2 үшін углеродистой стали үшін 3% растворах NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl ерітінділеріндегі көміртекті болат үшін TiO2 қабықшаларының фотокатодты қорғау әсері. 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 в 3% растворе NaCl. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN 3% NaCl ерітіндісіндегі TiO2 жұқа қабықшаларымен көміртекті болатты фотокатодты қорғау.Электрохимиялық. Acta 50, 3401–3406 (2005).
Ли, Дж., Лин, СиДж., Лай, Ю.К. және Ду, Р.Г. Тот баспайтын болаттағы гүл тәрізді, наноқұрылымды, N-легирленген TiO2 пленкасының фотогенерацияланған катодтық қорғанысы. Ли, Дж., Лин, СиДж., Лай, Ю.К. және Ду, Р.Г. Тот баспайтын болаттағы гүл тәрізді, наноқұрылымды, N-легирленген TiO2 пленкасының фотогенерацияланған катодтық қорғанысы.Ли, Дж., Лин, СДж., Лай, Ю.К. және Ду, Р.Г. Тот баспайтын болатқа гүл түріндегі наноқұрылымды, азотпен легирленген TiO2 пленкасының фотогенерацияланған катодтық қорғанысы. 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.Ли, Дж., Лин, С.Дж., Лай, Ю.К. және Ду, Р.Г. Тот баспайтын болаттағы азотпен легирленген TiO2 гүл тәрізді наноқұрылымды жұқа қабықшалардың фотогенерацияланған катодтық қорғанысы.Серфинг A пальто. технологиясы 205, 557–564 (2010).
Чжоу, МДж., Зенг, ЗО және Чжун, Л. Наноөлшемді TiO2/WO3 жабынының фотогенерацияланған катодты қорғау қасиеттері. Чжоу, МДж., Зенг, ЗО және Чжун, Л. Наноөлшемді TiO2/WO3 жабынының фотогенерацияланған катодты қорғау қасиеттері.Чжоу, МЖ, Зенг, ЗО және Чжоу, Л. TiO2/WO3 наноөлшемді жабынының фотогенерацияланған катодтық қорғаныс қасиеттері. 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。Чжоу М.Ж., Зенг ЗО және Чжун Л. Нано-TiO2/WO3 жабындарының фотогенерацияланған катодтық қорғаныс қасиеттері.Корос. ғылым. 51, 1386–1397 (2009).
Парк, Х., Ким, KY және Чой, В. Жартылай өткізгіш фотоанодты қолдана отырып, металл коррозиясының алдын алудың фотоэлектрохимиялық тәсілі. Парк, Х., Ким, KY және Чой, В. Жартылай өткізгіш фотоанодты қолдана отырып, металл коррозиясының алдын алудың фотоэлектрохимиялық тәсілі.Парк, Х., Ким, К.Ю. және Чой, В. Жартылай өткізгіш фотоанодты қолдана отырып, металл коррозиясының алдын алуға арналған фотоэлектрохимиялық тәсіл. 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。 Парк, Х., Ким, Кентукки және Чой, В.Парк Х., Ким К.Ю. және Чой В. Жартылай өткізгіш фотоанодтарды қолдана отырып, металдардың коррозиясының алдын алудың фотоэлектрохимиялық әдістері.Физика. Химиялық. Т. 106, 4775–4781 (2002).
Шен, Г.Х., Чен, Ю.К., Лин, Л., Лин, К.Дж. және Скантлбери, Д. Металдарды коррозиядан қорғау үшін гидрофобты нано-TiO2 жабынын және оның қасиеттерін зерттеу. Шен, Г.Х., Чен, Ю.К., Лин, Л., Лин, К.Дж. және Скантлбери, Д. Металдарды коррозиядан қорғау үшін гидрофобты нано-TiO2 жабынын және оның қасиеттерін зерттеу. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Исследование нано-TiO2 гидрофобногиялық тазарту және металлдарды жою үшін өз бетінше жұмыс істейді. Шен, Г.Х., Чен, Ю.К., Лин, Л., Лин, К.Дж. және Скантлбери, Д. Металдарды коррозиядан қорғау үшін гидрофобты нано-TiO2 жабынын және оның қасиеттерін зерттеу. 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 Шен, Г.Х., Чен, Ю.К., Лин, Л., Лин, К.Дж. және Скантлбери, Д. 疵水 нано-титан диоксиді жабынын және оның металл коррозиядан қорғау қасиеттерін зерттеу. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Гидрофобные тазарту нано-TiO2 және олардан жасалған металлдарды өңдеуден тазартады. Шен, ГХ, Чен, ЙК, Лин, Л., Лин, КДж және Скантлбери, Д. Нано-TiO2 гидрофобты жабындары және олардың металдарға арналған коррозиядан қорғау қасиеттері.Электрохимиялық. Acta 50, 5083–5089 (2005).
Юн, Х., Ли, Дж., Чен, ХБ және Лин, КДж. Тот баспайтын болатты коррозиядан қорғауға арналған N, S және Cl-модификацияланған нано-TiO2 жабындарын зерттеу. Юн, Х., Ли, Дж., Чен, ХБ және Лин, КДж. Тот баспайтын болатты коррозиядан қорғауға арналған N, S және Cl-модификацияланған нано-TiO2 жабындарын зерттеу.Юн, Х., Ли, Дж., Чен, ХБ және Лин, СЖ. Тот баспайтын болатты коррозиядан қорғау үшін азот, күкірт және хлормен модификацияланған нано-TiO2 жабындарын зерттеу. Юн, Х., Ли, Дж., Чен, ХБ және Лин, 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。 Юн, Х., Ли, Дж., Чен, ХБ және Лин, CJ N, S және Cl Юн, Х., Ли, Дж., Чен, HB & Lin, CJ Покрытия N, S және Cl, нано-TiO2 модифицированные үшін, олар жұмыс істеуге арналған. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Тот баспайтын болатты коррозиядан қорғауға арналған Nano-TiO2 модификацияланған N, S және Cl жабындары.Электрохим. 52-том, 6679–6685 (2007).
Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, ХҚҚ және Лин, КДж. Біріктірілген золь-гель және гидротермиялық әдіспен дайындалған үш өлшемді титанат наносым желілік пленкаларының фотокатодтық қорғаныс қасиеттері. Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, ХҚҚ және Лин, КДж. Біріктірілген золь-гель және гидротермиялық әдіспен дайындалған үш өлшемді титанат наносым желілік пленкаларының фотокатодтық қорғаныс қасиеттері. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Фотокатодные защитные свойства трехмерных сетчатых пленок титанатных нанопроволок, приготовленных комбинированных золь-гель және гидротермиялық әдістер. Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, ХҚҚ және Лин, КДж. Золь-гель және гидротермиялық әдістермен біріктірілген титанат наносымдарының үш өлшемді тор қабықшаларының фотокатодтық қорғаныс қасиеттері. Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, 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。 Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, 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. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Фотокатодные защитные свойства трехмерных тонких пленок из сетки нанопроволок титаната, приготовленных золь-гель және гидротермические методами. Чжу, ЮФ, Ду, РГ, Чен, В., Ци, ХҚҚ және Лин, КДж. Золь-гель және гидротермиялық әдістермен дайындалған үш өлшемді титанат наносым желілік жұқа қабықшаларының фотокатодтық қорғаныс қасиеттері.Электрохимия. байланыс 12, 1626–1629 (2010).
Ли, Дж.Х., Ким, СИ, Парк, С.М. және Канг, М. Көмірқышқыл газын метанға тиімді фотототықсыздандыруға арналған pn гетероөткізгіш NiS-сенсибилизацияланған TiO2 фотокаталитикалық жүйесі. Ли, Дж.Х., Ким, СИ, Парк, С.М. және Канг, М. Көмірқышқыл газын метанға тиімді фотототықсыздандыруға арналған pn гетероөткізгіш NiS-сенсибилизацияланған TiO2 фотокаталитикалық жүйесі.Ли, Дж.Х., Ким, СИ, Парк, С.М. және Канг, М. Көмірқышқыл газын метанға тиімді фотототықсыздандыруға арналған pn-гетероөткізгіш NiS сезімтал TiO2 фотокаталитикалық жүйесі. Ли, 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。 Ли, Дж.Х., Ким, С.И, Пак, СМ және Канг, М.Ли, Дж.Х., Ким, СИ, Парк, С.М. және Канг, М. Көмірқышқыл газын метанға тиімді фотототықсыздандыруға арналған pn-гетероөткізгіш NiS сезімтал TiO2 фотокаталитикалық жүйесі.керамика. Түсіндіру. 43, 1768–1774 (2017).
Wang, QZ және т.б. CuS және NiS TiO2-де фотокаталитикалық сутегінің бөлінуін күшейту үшін кокатализаторлар ретінде әрекет етеді. Түсіндірме. J.Hydro. Energy 39, 13421–13428 (2014).
Liu, Y. & Tang, C. NiS нанобөлшектерін беттік жүктеу арқылы TiO2 наноқабатты қабықшаларындағы фотокаталитикалық H2 эволюциясын күшейту. Liu, Y. & Tang, C. NiS нанобөлшектерін беттік жүктеу арқылы TiO2 наноқабатты қабықшаларындағы фотокаталитикалық H2 эволюциясын күшейту.Liu, Y. және Tang, K. NiS нанобөлшектерін беттік жүктеу арқылы TiO2 наноқабық қабықшаларындағы фотокаталитикалық H2 бөлінуін күшейту. 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. және Tang, C.Liu, Y. және Tang, K. TiO2 нанобөлшектерін бетіне тұндыру арқылы TiO2 нанобөлшектерінің жұқа қабықшаларында фотокаталитикалық сутегі өндірісін жақсарту.лас. J. Физика. Химиялық. A 90, 1042–1048 (2016).
Хуан, XW және Лю, ZJ Анодтау және химиялық тотығу әдістерімен дайындалған Ti–O негізіндегі наносым қабықшаларының құрылымы мен қасиеттерін салыстырмалы зерттеу. Хуан, XW және Лю, ZJ Анодтау және химиялық тотығу әдістерімен дайындалған Ti–O негізіндегі наносым қабықшаларының құрылымы мен қасиеттерін салыстырмалы зерттеу. Huang, XW & Liu, ZJ Сравнительное исследование құрылымдық және жеке пленка нанопроводов бойынша негізгі Ti-O, полученных методами анодирования және химического окисления. Huang, XW және Liu, ZJ Анодтау және химиялық тотығу әдістерімен алынған Ti-O наносым қабықшаларының құрылымы мен қасиеттерін салыстырмалы зерттеу. 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。 Huang, XW & Liu, ZJ 阳极тотығу法和химиялық тотығу法preparation的Ti-O基基基小线жіңішке қабықша құрылымы和қасиеті的салыстырмалы зерттеу. Huang, XW & Liu, ZJ Сравнительное исследование құрылымдық және жеке тонких пленок нанопроволоки на основе Ti-O, полученных анодированием және химическим окислением. Хуан, XW және Лю, ZJ Анодтау және химиялық тотығу арқылы дайындалған Ti-O наносымдарының жұқа қабықшаларының құрылымы мен қасиеттерін салыстырмалы зерттеу.J. Alma mater. science Technology 30, 878–883 (2014).
Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag және SnO2 көрінетін жарықта 304SS фотоанодтарын қорғау үшін TiO2 фотоанодтарын бірлесіп сезімталдандырды. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag және SnO2 көрінетін жарықта 304SS фотоанодтарын қорғау үшін TiO2 фотоанодтарын бірлесіп сезімталдандырды. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag және SnO2 304SS в видимом свете защиты үшін TiO2 сенсибилизирование фотоаноды. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR 304SS фотоанодтарын көрінетін жарықта қорғау үшін Ag және SnO2 косенсибилизациялады. 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。 Ли, Х., Ван, ХТ, Лю, Ю. және Хоу, БР Аг Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Фотоанод TiO2, жеңіл сенсорлы Ag және SnO2, 304SS в видимом свете үшін. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR 304SS көрінетін жарықтан қорғау үшін Ag және SnO2-мен бірге сезімталдандырылған TiO2 фотоанод.Корос. ғылым. 82, 145–153 (2014).
Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag және CoFe2O4 көрінетін жарықта 304 SS фотокатодтық қорғаныс үшін TiO2 наносымын бірлесіп сезімталдандырды. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag және CoFe2O4 көрінетін жарықта 304 SS фотокатодтық қорғаныс үшін TiO2 наносымын бірлесіп сезімталдандырды.Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. және Howe, BR Ag және CoFe2O4 көрінетін жарықта 304 SS фотокатодты қорғау үшін TiO2 наносымымен бірлесіп сезімталдандырылды. 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。 Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR AgWen, ZH, Wang, N., Wang, J. және Howe, BR Ag және CoFe2O4 көрінетін жарықта 304 SS фотокатодты қорғау үшін TiO2 наносымдарын бірлесіп сезімталдандырды.Түсіндіру. J. Электрохимия. ғылым. 13, 752–761 (2018).
Бу, YY және Ao, JP Металдарға арналған фотоэлектрохимиялық катодтық қорғаныс жартылай өткізгіш жұқа қабықшаларына шолу. Бу, YY және Ao, JP Металдарға арналған жартылай өткізгіш жұқа қабықшаларды фотоэлектрохимиялық катодтық қорғауға шолу. Bu, YY & Ao, JP Обзор фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок металлов үшін. Бу, YY және Ao, JP Металлдарға арналған жартылай өткізгіш жұқа қабықшаларды фотоэлектрохимиялық катодтық қорғауға шолу. 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 және Ao, JP Жұқа жартылай өткізгіш қабықшалардың металл фотоэлектрохимиялық катодтық қорғанысына шолу.Жасыл энергия ортасы. 2, 331–362 (2017).
Жарияланған уақыты: 2022 жылғы 14 қыркүйек


