Hatur nuhun parantos nganjang ka Nature.com. Versi browser anu anjeun anggo gaduh dukungan CSS anu terbatas. Pikeun pangalaman anu pangsaéna, kami nyarankeun anjeun nganggo browser anu diénggalan (atanapi mareuman Modeu Kompatibilitas dina Internet Explorer). Samentawis waktos, pikeun mastikeun dukungan anu terus-terusan, kami bakal ngarender situs tanpa gaya sareng JavaScript.
TiO2 nyaéta bahan semikonduktor anu dianggo pikeun konvérsi fotolistrik. Pikeun ningkatkeun panggunaan cahaya, nanopartikel nikel sareng pérak sulfida disintésis dina permukaan kawat nano TiO2 ku metode dipping sareng fotoréduksi anu saderhana. Sarangkaian panilitian ngeunaan tindakan pelindung katodik nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dina baja tahan karat 304 parantos dilaksanakeun, sareng morfologi, komposisi, sareng karakteristik panyerepan cahaya bahan parantos ditambahan. Hasilna nunjukkeun yén nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu disiapkeun tiasa nyayogikeun panyalindungan katodik anu pangsaéna pikeun baja tahan karat 304 nalika jumlah siklus impregnasi-présipitasi nikel sulfida nyaéta 6 sareng konsentrasi fotoréduksi pérak nitrat nyaéta 0,1M.
Aplikasi semikonduktor tipe-n pikeun panyalindungan fotokatoda nganggo sinar panonpoé parantos janten topik anu rame dina sababaraha taun ka pengker. Nalika kakeunaan sinar panonpoé, éléktron tina pita valénsi (VB) bahan semikonduktor bakal kakeunaan kana pita konduksi (CB) pikeun ngahasilkeun éléktron fotogenerasi. Upami poténsi pita konduksi semikonduktor atanapi nanokomposit langkung négatip tibatan poténsi ngetsa mandiri logam anu kaiket, éléktron fotogenerasi ieu bakal pindah ka permukaan logam anu kaiket. Akumulasi éléktron bakal nyababkeun polarisasi katoda logam sareng nyayogikeun panyalindungan katoda logam anu aya hubunganana1,2,3,4,5,6,7. Bahan semikonduktor sacara téoritis dianggap salaku fotoanoda non-kurban, sabab réaksi anoda henteu ngarusak bahan semikonduktor éta sorangan, tapi oksidasi cai ngaliwatan liang fotogenerasi atanapi polutan organik anu diserep, atanapi ayana kolektor pikeun ngajebak liang fotogenerasi. Anu paling penting, bahan semikonduktor kedah gaduh poténsi CB anu langkung négatip tibatan poténsi korosi logam anu dijaga. Ngan harita éléktron fotogenerasi bisa lulus ti pita konduksi semikonduktor ka logam anu dijaga. Ulikan résistansi korosi fotokimia museur kana bahan semikonduktor tipe-n anorganik kalayan celah pita anu lega (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, anu ngan ukur responsif kana sinar ultraviolét (< 400 nm), anu ngirangan kasadiaan cahaya. Ulikan résistansi korosi fotokimia museur kana bahan semikonduktor tipe-n anorganik kalayan celah pita anu lega (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7, anu ngan ukur responsif kana sinar ultraviolét (< 400 nm), anu ngirangan kasadiaan cahaya. Иследования стойкости к фотохимической коррозии были сосредоточены на неорганических полупроводниковых материковых материаш запрещенной зоной (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, которые реагируют только на ультрафиолетовое излучение (< 400 menit), доступности света. Panalungtikan ngeunaan résistansi korosi fotokimia parantos museur kana bahan semikonduktor anorganik tipe-n kalayan celah pita anu lega (3.0–3.2 EV)1,2,3,4,5,6,7 anu ngan ukur ngaréspon kana radiasi ultraviolét (< 400 nm), sareng kasadiaan cahaya anu dikirangan.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 ). Panalungtikan ngeunaan résistansi korosi fotokimia utamina museur kana bahan semikonduktor anorganik tipe-n anu lega (3.0–3.2EV)1,2,3,4,5,6,7 anu ngan sénsitip kana radiasi UV. (<400 nm).Salaku réspon, kasadiaan cahaya ngurangan.
Dina widang panyalindungan korosi laut, téknologi panyalindungan katodik fotoéléktrokimia maénkeun peran konci. TiO2 mangrupikeun bahan semikonduktor kalayan panyerepan sinar UV anu saé sareng sipat fotokatalitik. Nanging, kusabab tingkat panggunaan cahaya anu handap, liang éléktron fotogenerasi gampang ngahiji deui sareng henteu tiasa dijaga dina kaayaan poék. Panilitian salajengna diperyogikeun pikeun mendakan solusi anu wajar sareng layak. Parantos dilaporkeun yén seueur metode modifikasi permukaan tiasa dianggo pikeun ningkatkeun fotosensitivitas TiO2, sapertos doping sareng Fe, N, sareng nyampur sareng Ni3S2, Bi2Se3, CdTe, jsb. Ku alatan éta, komposit TiO2 sareng bahan anu gaduh efisiensi konvérsi fotolistrik anu luhur seueur dianggo dina widang panyalindungan katodik fotogenerasi.
Nikel sulfida nyaéta bahan semikonduktor kalayan celah pita anu sempit ngan ukur 1,24 eV8.9. Beuki heureut celah pita, beuki kuat panggunaan cahaya. Saatos nikel sulfida dicampur sareng permukaan titanium dioksida, tingkat panggunaan cahaya tiasa ningkat. Digabungkeun sareng titanium dioksida, éta tiasa sacara efektif ningkatkeun efisiensi pamisahan éléktron sareng liang fotogenerasi. Nikel sulfida seueur dianggo dina produksi hidrogén éléktrokatalitik, batré sareng dekomposisi polutan8,9,10. Nanging, panggunaanana dina panyalindungan fotokatoda tacan dilaporkeun. Dina panilitian ieu, bahan semikonduktor celah pita anu sempit dipilih pikeun ngarengsekeun masalah efisiensi panggunaan cahaya TiO2 anu handap. Nanopartikel nikel sareng pérak sulfida dihijikeun dina permukaan kawat nano TiO2 ku metode imersi sareng fotoréduksi. Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ningkatkeun efisiensi panggunaan cahaya sareng manjangkeun rentang panyerepan cahaya ti daérah ultraviolét ka daérah anu katingali. Samentara éta, déposisi nanopartikel pérak méré nanokomposit Ag/NiS/TiO2 stabilitas optik anu saé pisan sareng panyalindungan katodik anu stabil.
Mimitina, foil titanium kandelna 0,1 mm kalayan kamurnian 99,9% dipotong janten ukuran 30 mm × 10 mm pikeun ékspérimén. Teras, unggal permukaan foil titanium dipoles 100 kali nganggo amplas 2500 grit, teras dikumbah sacara berturut-turut nganggo aseton, étanol absolut, sareng cai sulingan. Tempatkeun pelat titanium dina campuran 85 °C (natrium hidroksida: natrium karbonat: cai = 5:2:100) salami 90 menit, angkat sareng bilas ku cai sulingan. Permukaan diukir ku larutan HF (HF:H2O = 1:5) salami 1 menit, teras dikumbah sacara silih ganti ku aseton, étanol, sareng cai sulingan, sareng pamustunganana dikeringkeun pikeun dianggo. Kawat nano titanium dioksida gancang didamel dina permukaan foil titanium ku prosés anodizing hiji léngkah. Pikeun anodizing, sistem dua éléktroda tradisional dianggo, éléktroda kerja nyaéta lambaran titanium, sareng éléktroda lawan nyaéta éléktroda platinum. Lebetkeun pelat titanium kana 400 ml larutan NaOH 2 M nganggo klem éléktroda. Arus catu daya DC stabil dina sakitar 1,3 A. Suhu larutan dijaga dina 80°C salami 180 menit salami réaksi sistemik. Lambaran titanium dikaluarkeun, dikumbah ku aseton sareng étanol, dikumbah ku cai sulingan, teras dikeringkeun sacara alami. Teras sampel disimpen dina tungku muffle dina suhu 450°C (laju pemanasan 5°C/mnt), dijaga dina suhu konstan salami 120 menit, teras disimpen dina baki pangeringan.
Komposit nikel sulfida-titanium dioksida diala ku metode dip-deposition anu saderhana sareng gampang. Mimitina, nikel nitrat (0,03 M) dilarutkeun dina étanol sareng diaduk magnét salami 20 menit pikeun kéngingkeun larutan étanol nikel nitrat. Teras nyiapkeun natrium sulfida (0,03 M) kalayan larutan campuran metanol (metanol:cai = 1:1). Teras, tablet titanium dioksida disimpen dina larutan anu disiapkeun di luhur, dikaluarkeun saatos 4 menit, sareng gancang dikumbah ku larutan campuran metanol sareng cai (metanol:cai = 1:1) salami 1 menit. Saatos permukaan garing, tablet disimpen dina tungku muffle, dipanaskeun dina vakum dina suhu 380°C salami 20 menit, didinginkan dugi ka suhu kamar, sareng dikeringkeun. Jumlah siklus 2, 4, 6 sareng 8.
Nanopartikel Ag ngarobih nanokomposit Ag/NiS/TiO2 ku cara fotoréduksi12,13. Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu dihasilkeun disimpen dina larutan pérak nitrat anu diperyogikeun pikeun ékspérimén. Teras sampel diiradiasi ku sinar ultraviolét salami 30 menit, permukaanana dibersihkeun ku cai deionisasi, sareng nanokomposit Ag/NiS/TiO2 diala ku cara pangeringan alami. Prosés ékspérimén anu dijelaskeun di luhur dipidangkeun dina Gambar 1.
Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 utamina dicirikeun ku mikroskop éléktron scanning émisi lapangan (FESEM), spéktroskopi dispersif énergi (EDS), spéktroskopi fotoéléktron sinar-X (XPS), sareng réfléktansi difus dina rentang ultraviolét sareng katingali (UV-Vis). FESEM dilaksanakeun nganggo mikroskop Nova NanoSEM 450 (FEI Corporation, USA). Tegangan akselerasi 1 kV, ukuran titik 2.0. Alat ieu nganggo probe CBS pikeun nampi éléktron sekundér sareng éléktron anu sumebar deui pikeun analisis topografi. EMF dilaksanakeun nganggo sistem EMF Oxford X-Max N50 (Oxford Instruments Technology Co., Ltd.) kalayan tegangan akselerasi 15 kV sareng ukuran titik 3.0. Analisis kualitatif sareng kuantitatif nganggo sinar-X karakteristik. Spektroskopi fotoéléktron sinar-X dilaksanakeun dina spéktrométer Escalab 250Xi (Thermo Fisher Scientific Corporation, USA) anu beroperasi dina modeu énergi tetep kalayan kakuatan éksitasi 150 W sareng radiasi Al Kα monokromatik (1486,6 eV) salaku sumber éksitasi. Rentang scan pinuh 0–1600 eV, énergi total 50 eV, lébar léngkah 1,0 eV, sareng karbon teu murni (~284,8 eV) dianggo salaku rujukan koréksi muatan énergi pangiket. Énergi lulus pikeun scanning sempit nyaéta 20 eV kalayan léngkah 0,05 eV. Spéktroskopi réfléktansi difus di daérah anu katingali UV dilaksanakeun dina spéktrométer Cary 5000 (Varian, USA) kalayan pelat barium sulfat standar dina rentang scanning 10–80°.
Dina ieu panalungtikan, komposisi (persén beurat) baja tahan karat 304 nyaéta 0,08 C, 1,86 Mn, 0,72 Si, 0,035 P, 0,029 s, 18,25 Cr, 8,5 Ni, sareng sésana nyaéta Fe. Baja tahan karat 304 ukuran 10mm x 10mm x 10mm, dilapis ku époksi kalayan lega permukaan 1 cm2 anu kakeunaan. Beungeutna diamplas ku amplas silikon karbida grit 2400 sareng dikumbah ku étanol. Baja tahan karat teras disonikasi dina cai deionisasi salami 5 menit teras disimpen dina oven.
Dina ékspérimén OCP, baja tahan karat 304 sareng fotoanoda Ag/NiS/TiO2 masing-masing disimpen dina sél korosi sareng sél fotoanoda (Gambar 2). Sél korosi dieusi ku larutan NaCl 3,5%, sareng 0,25 M Na2SO3 dituang kana sél fotoanoda salaku bubu liang. Dua éléktrolit dipisahkeun tina campuran nganggo mémbran naftol. OCP diukur dina workstation éléktrokimia (P4000+, AS). Éléktroda rujukan nyaéta éléktroda kalomel jenuh (SCE). Sumber cahaya (lampu xenon, PLS-SXE300C, Poisson Technologies Co., Ltd.) sareng pelat cut-off 420 disimpen dina outlet sumber cahaya, ngamungkinkeun cahaya anu katingali nembus kaca kuarsa ka fotoanoda. Éléktroda baja tahan karat 304 disambungkeun kana fotoanoda nganggo kawat tambaga. Sateuacan ékspérimén, éléktroda stainless steel 304 direndem dina larutan NaCl 3,5% salami 2 jam pikeun mastikeun kaayaan ajeg. Dina awal ékspérimén, nalika lampu dihurungkeun sareng dipareuman, éléktron fotoanoda anu tereksitasi ngahontal permukaan stainless steel 304 ngaliwatan kawat.
Dina ékspérimén ngeunaan kapadetan fotoarus, photoanoda 304SS sareng Ag/NiS/TiO2 disimpen dina sél korosi sareng sél photoanoda, masing-masing (Gambar 3). Kapadetan fotoarus diukur dina setélan anu sami sareng OCP. Pikeun kéngingkeun kapadetan fotoarus anu saleresna antara stainless steel 304 sareng photoanoda, potensiostat dianggo salaku ammeter résistansi nol pikeun nyambungkeun stainless steel 304 sareng photoanoda dina kaayaan non-polarisasi. Pikeun ngalakukeun ieu, éléktroda rujukan sareng counter dina setélan ékspériméntal dihubungkeun pondok, supados workstation éléktrokimia tiasa dianggo salaku ammeter résistansi nol anu tiasa ngukur kapadetan arus anu saleresna. Éléktroda stainless steel 304 disambungkeun ka ground workstation éléktrokimia, sareng photoanoda disambungkeun ka klem éléktroda anu tiasa dianggo. Dina awal ékspérimén, nalika lampu hurung sareng pareum, éléktron anu dieksitasi tina photoanoda ngaliwatan kawat ngahontal permukaan stainless steel 304. Dina waktos ayeuna, parobahan dina kapadetan fotoarus dina permukaan baja tahan karat 304 tiasa dititénan.
Pikeun nalungtik kinerja panyalindungan katodik nanokomposit dina baja tahan karat 304, parobahan dina poténsi fotoionisasi baja tahan karat 304 sareng nanokomposit, ogé parobahan dina kapadetan arus fotoionisasi antara nanokomposit sareng baja tahan karat 304, diuji.
Dina gambar 4 nunjukkeun parobahan dina poténsial sirkuit kabuka tina stainless steel 304 sareng nanokomposit dina iradiasi cahaya anu katingali sareng dina kaayaan poék. Dina gambar 4a nunjukkeun pangaruh waktos déposisi NiS ku cara direndem kana poténsial sirkuit kabuka, sareng gambar 4b nunjukkeun pangaruh konsentrasi pérak nitrat kana poténsial sirkuit kabuka salami fotoréduksi. Dina gambar 4a nunjukkeun yén poténsial sirkuit kabuka tina nanokomposit NiS/TiO2 anu kabeungkeut kana stainless steel 304 turun sacara signifikan nalika lampu dihurungkeun dibandingkeun sareng komposit nikel sulfida. Salaku tambahan, poténsial sirkuit kabuka langkung négatip tibatan kawat nano TiO2 murni, nunjukkeun yén komposit nikel sulfida ngahasilkeun langkung seueur éléktron sareng ningkatkeun pangaruh panyalindungan fotokatoda tina TiO2. Nanging, dina ahir paparan, poténsial tanpa beban naék gancang kana poténsial tanpa beban stainless steel, nunjukkeun yén nikel sulfida henteu gaduh pangaruh panyimpenan énergi. Pangaruh jumlah siklus déposisi rendem kana poténsial sirkuit kabuka tiasa dititénan dina Gambar 4a. Dina waktos déposisi 6, poténsi ekstrim nanokomposit ngahontal -550 mV relatif ka éléktroda kalomel jenuh, sareng poténsi nanokomposit anu didéposisikeun ku faktor 6 sacara signifikan langkung handap tibatan nanokomposit dina kaayaan sanés. Ku kituna, nanokomposit NiS/TiO2 anu diala saatos 6 siklus déposisi nyayogikeun panyalindungan katodik anu pangsaéna pikeun baja tahan karat 304.
Parobahan dina OCP éléktroda stainless steel 304 nganggo nanokomposit NiS/TiO2 (a) sareng nanokomposit Ag/NiS/TiO2 (b) nganggo sareng tanpa iluminasi (λ > 400 nm).
Sakumaha anu dipidangkeun dina gambar 4b, poténsi sirkuit kabuka tina nanokomposit baja tahan karat 304 sareng Ag/NiS/TiO2 turun sacara signifikan nalika kakeunaan cahaya. Saatos déposisi nanopartikel pérak dina permukaan, poténsi sirkuit kabuka turun sacara signifikan dibandingkeun sareng kawat nanoTiO2 murni. Poténsi nanokomposit NiS/TiO2 langkung négatip, nunjukkeun yén pangaruh pelindung katodik TiO2 ningkat sacara signifikan saatos nanopartikel Ag diendapkeun. Poténsi sirkuit kabuka ningkat gancang dina ahir paparan, sareng dibandingkeun sareng éléktroda kalomel jenuh, poténsi sirkuit kabuka tiasa ngahontal -580 mV, anu langkung handap tibatan baja tahan karat 304 (-180 mV). Hasil ieu nunjukkeun yén nanokomposit ngagaduhan pangaruh panyimpen énergi anu luar biasa saatos partikel pérak diendapkeun dina permukaanana. Dina gambar 4b ogé nunjukkeun pangaruh konsentrasi pérak nitrat kana poténsi sirkuit kabuka. Dina konsentrasi pérak nitrat 0,1 M, poténsi pangwates relatif ka éléktroda kalomel jenuh ngahontal -925 mV. Saatos 4 siklus aplikasi, poténsina tetep dina tingkat saatos aplikasi anu munggaran, anu nunjukkeun stabilitas nanokomposit anu saé pisan. Ku kituna, dina konsentrasi pérak nitrat 0,1 M, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu dihasilkeun ngagaduhan pangaruh pelindung katodik anu pangsaéna dina baja tahan karat 304.
Déposisi NiS dina beungeut kawat nano TiO2 laun-laun ningkat kalayan ningkatna waktos déposisi NiS. Nalika cahaya anu katingali nembus beungeut kawat nano, langkung seueur situs aktif nikel sulfida anu kagum pikeun ngahasilkeun éléktron, sareng poténsi fotoionisasi langkung turun. Nanging, nalika nanopartikel nikel sulfida kaleuleuwihi diendapkeun dina beungeut, nikel sulfida anu kagum bakal dikirangan, anu henteu nyumbang kana panyerepan cahaya. Saatos partikel pérak diendapkeun dina beungeut, kusabab pangaruh résonansi plasmon beungeut partikel pérak, éléktron anu dihasilkeun bakal gancang dipindahkeun ka beungeut baja tahan karat 304, ngahasilkeun pangaruh panyalindungan katodik anu saé. Nalika seueur teuing partikel pérak anu diendapkeun dina beungeut, partikel pérak janten titik rekombinasi pikeun fotoéléktron sareng liang, anu henteu nyumbang kana generasi fotoéléktron. Kasimpulanana, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 tiasa nyayogikeun panyalindungan katodik anu pangsaéna pikeun baja tahan karat 304 saatos déposisi nikel sulfida 6 kali lipat dina 0,1 M pérak nitrat.
Nilai kapadetan fotoarus ngagambarkeun kakuatan pamisahan éléktron sareng liang fotogenerasi, sareng beuki ageung kapadetan fotoarus, beuki kuat kakuatan pamisahan éléktron sareng liang fotogenerasi. Aya seueur panilitian anu nunjukkeun yén NiS seueur dianggo dina sintésis bahan fotokatalitik pikeun ningkatkeun sipat fotolistrik bahan sareng pikeun misahkeun liang15,16,17,18,19,20. Chen et al. nalungtik komposit graphene sareng g-C3N4 bébas logam mulia anu dimodifikasi babarengan sareng NiS15. Inténsitas maksimum fotoarus tina g-C3N4/0.25%RGO/3%NiS anu dimodifikasi nyaéta 0.018 μA/cm2. Chen et al. nalungtik CdSe-NiS kalayan kapadetan fotoarus sakitar 10 µA/cm2.16. Liu et al. nyintésis komposit CdS@NiS kalayan kapadetan fotoarus 15 µA/cm218. Nanging, panggunaan NiS pikeun panyalindungan fotokatoda tacan dilaporkeun. Dina panilitian kami, kapadetan fotoarus TiO2 ningkat sacara signifikan ku modifikasi NiS. Dina gambar 5 nunjukkeun parobahan dina kapadetan fotoarus baja tahan karat 304 sareng nanokomposit dina kaayaan cahaya anu katingali sareng tanpa cahaya. Sakumaha anu dipidangkeun dina gambar 5a, kapadetan fotoarus nanokomposit NiS/TiO2 ningkat gancang nalika lampu dihurungkeun, sareng kapadetan fotoarus positip, nunjukkeun aliran éléktron tina nanokomposit ka permukaan ngalangkungan workstation éléktrokimia. Baja tahan karat 304. Saatos persiapan komposit nikel sulfida, kapadetan fotoarus langkung ageung tibatan kawat nano TiO2 murni. Kapadetan fotoarus NiS ngahontal 220 μA/cm2, anu 6,8 kali langkung luhur tibatan kawat nano TiO2 (32 μA/cm2), nalika NiS dicelupkeun sareng diendapkeun 6 kali. Sakumaha anu dipidangkeun dina gambar. Dina Gambar 5b, kapadetan fotoarus antara nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sareng baja tahan karat 304 sacara signifikan langkung luhur tibatan antara TiO2 murni sareng nanokomposit NiS/TiO2 nalika dihurungkeun dina lampu xenon. Dina gambar 5b, Gambar 5b ogé nunjukkeun pangaruh konsentrasi AgNO kana kapadetan fotoarus salami fotoréduksi. Dina konsentrasi pérak nitrat 0,1 M, kapadetan fotoarusna ngahontal 410 μA/cm2, anu 12,8 kali langkung luhur tibatan kawat nano TiO2 (32 μA/cm2) sareng 1,8 kali langkung luhur tibatan nanokomposit NiS/TiO2. Médan listrik heterojunction kabentuk dina antarmuka nanokomposit Ag/NiS/TiO2, anu ngagampangkeun pamisahan éléktron fotogenerasi tina liang.
Parobahan dina kapadetan fotoarus éléktroda stainless steel 304 nganggo (a) nanokomposit NiS/TiO2 sareng (b) nanokomposit Ag/NiS/TiO2 nganggo sareng tanpa iluminasi (λ > 400 nm).
Ku kituna, saatos 6 siklus perendaman-deposisi nikel sulfida dina 0,1 M pérak nitrat pekat, kapadetan fotoarus antara nanokomposit Ag/NiS/TiO2 sareng baja tahan karat 304 ngahontal 410 μA/cm2, anu langkung luhur tibatan éléktroda kalomel jenuh. éléktroda ngahontal -925 mV. Dina kaayaan ieu, baja tahan karat 304 anu digabungkeun sareng Ag/NiS/TiO2 tiasa nyayogikeun panyalindungan katodik anu pangsaéna.
Dina gambar 6 nunjukkeun gambar mikroskop éléktron permukaan kawat nano titanium dioksida murni, nanopartikel nikel sulfida komposit, sareng nanopartikel pérak dina kaayaan optimal. Dina gambar 6a, d nunjukkeun kawat nano TiO2 murni anu diala ku anodisasi tahap tunggal. Sebaran permukaan kawat nano titanium dioksida seragam, struktur kawat nano caket silih, sareng distribusi ukuran pori seragam. Gambar 6b sareng e nyaéta mikrograf éléktron titanium dioksida saatos impregnasi 6 kali lipat sareng déposisi komposit nikel sulfida. Tina gambar mikroskopis éléktron anu digedekeun 200.000 kali dina Gambar 6e, tiasa katingali yén nanopartikel komposit nikel sulfida relatif homogen sareng gaduh ukuran partikel anu ageung diaméterna sakitar 100–120 nm. Sababaraha nanopartikel tiasa dititénan dina posisi spasial kawat nano, sareng kawat nano titanium dioksida katingali jelas. Dina gambar. 6c,f nunjukkeun gambar mikroskopis éléktron tina nanokomposit NiS/TiO2 dina konsentrasi AgNO 0,1 M. Dibandingkeun sareng Gambar 6b sareng gambar 6e, gambar 6c sareng gambar 6f nunjukkeun yén nanopartikel Ag diendapkeun dina permukaan bahan komposit, kalayan nanopartikel Ag disebarkeun sacara seragam kalayan diaméter sakitar 10 nm. Dina gambar 7 nunjukkeun penampang nanofilm Ag/NiS/TiO2 anu dikenaan 6 siklus pengendapan celup NiS dina konsentrasi AgNO3 0,1 M. Tina gambar pembesaran anu luhur, ketebalan pilem anu diukur nyaéta 240-270 nm. Ku kituna, nanopartikel nikel sareng pérak sulfida dirakit dina permukaan kawat nano TiO2.
Nanokomposit TiO2 murni (a, d), NiS/TiO2 kalayan 6 siklus déposisi celup NiS (b, e) sareng Ag/NiS/NiS kalayan 6 siklus déposisi celup NiS dina gambar SEM 0,1 M AgNO3 tina nanokomposit TiO2 (c, e).
Penampang nanofilm Ag/NiS/TiO2 anu dideposisi NiS dina 6 siklus dina konsentrasi AgNO3 0,1 M.
Dina gambar 8 nunjukkeun distribusi permukaan unsur-unsur dina permukaan nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu diala tina 6 siklus déposisi nikel sulfida dina konsentrasi pérak nitrat 0,1 M. Distribusi permukaan unsur-unsur nunjukkeun yén Ti, O, Ni, S sareng Ag dideteksi nganggo spéktroskopi énergi. Dina hal eusi, Ti sareng O mangrupikeun unsur anu paling umum dina distribusi, sedengkeun Ni sareng S ampir sami, tapi eusina jauh langkung handap tibatan Ag. Éta ogé tiasa dibuktikeun yén jumlah nanopartikel pérak komposit permukaan langkung ageung tibatan nikel sulfida. Distribusi unsur anu seragam dina permukaan nunjukkeun yén nikel sareng pérak sulfida kabeungkeut sacara seragam dina permukaan kawat nano TiO2. Analisis spéktroskopi fotoéléktron sinar-X ogé dilaksanakeun pikeun nganalisis komposisi khusus sareng kaayaan ngabeungkeut zat.
Sebaran unsur (Ti, O, Ni, S, sareng Ag) tina nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dina konsentrasi AgNO3 0,1 M salami 6 siklus déposisi celup NiS.
Dina gambar. Gambar 9 nunjukkeun spéktra XPS tina nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu diala nganggo 6 siklus déposisi nikel sulfida ku cara dicelupkeun kana 0,1 M AgNO3, dimana gambar. 9a mangrupikeun spéktrum lengkep, sareng spéktra sésana mangrupikeun spéktra résolusi luhur tina unsur-unsur éta. Sakumaha anu tiasa ditingali tina spéktrum lengkep dina Gambar. 9a, puncak serapan Ti, O, Ni, S, sareng Ag kapanggih dina nanokomposit, anu ngabuktikeun ayana lima unsur ieu. Hasil tés saluyu sareng EDS. Puncak kaleuwihan dina Gambar 9a nyaéta puncak karbon anu dianggo pikeun ngabenerkeun énergi pangiket sampel. Dina gambar. 9b nunjukkeun spéktrum énergi résolusi luhur Ti. Puncak serapan orbital 2p ayana dina 459,32 sareng 465 eV, anu pakait sareng serapan orbital Ti 2p3/2 sareng Ti 2p1/2. Dua puncak serapan ngabuktikeun yén titanium gaduh valénsi Ti4+, anu pakait sareng Ti dina TiO2.
Spéktra XPS tina pangukuran Ag/NiS/TiO2 (a) sareng spéktra XPS résolusi luhur tina Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e), sareng Ag 3d(f).
Dina gambar 9d nunjukkeun spéktrum énergi Ni résolusi luhur kalayan opat puncak panyerepan pikeun orbital Ni 2p. Puncak panyerepan dina 856 sareng 873.5 eV pakait sareng orbital Ni 2p3/2 sareng Ni 2p1/2 8.10, dimana puncak panyerepan kagolong kana NiS. Puncak panyerepan dina 881 sareng 863 eV nyaéta pikeun nikel nitrat sareng disababkeun ku réagen nikel nitrat nalika persiapan sampel. Dina gambar 9e nunjukkeun spéktrum-S résolusi luhur. Puncak panyerepan orbital S 2p ayana dina 161.5 sareng 168.1 eV, anu pakait sareng orbital S 2p3/2 sareng S 2p1/2 21, 22, 23, 24. Dua puncak ieu kagolong kana sanyawa nikel sulfida. Puncak panyerepan dina 169.2 sareng 163.4 eV nyaéta pikeun réagen natrium sulfida. Dina gambar 16. Gambar 9f nunjukkeun spéktrum Ag résolusi luhur dimana puncak serapan orbital 3d pérak aya dina 368,2 sareng 374,5 eV, masing-masing, sareng dua puncak serapan pakait sareng orbit serapan Ag 3d5/2 sareng Ag 3d3/212, 13. Puncak-puncak di dua tempat ieu ngabuktikeun yén nanopartikel pérak aya dina kaayaan pérak unsur. Ku kituna, nanokomposit utamina diwangun ku Ag, NiS sareng TiO2, anu ditangtukeun ku spéktroskopi fotoéléktron sinar-X, anu ngabuktikeun yén nanopartikel nikel sareng pérak sulfida hasil digabungkeun dina permukaan kawat nano TiO2.
Dina gambar 10 nunjukkeun spéktra pantulan difus UV-VIS tina kawat nano TiO2 anu nembé disiapkeun, nanokomposit NiS/TiO2, sareng nanokomposit Ag/NiS/TiO2. Tiasa ditingali tina gambar yén ambang panyerepan kawat nano TiO2 nyaéta sakitar 390 nm, sareng cahaya anu diserep utamina dikonsentrasikeun di daérah ultraviolét. Tiasa ditingali tina gambar yén saatos kombinasi nanopartikel nikel sareng pérak sulfida dina permukaan kawat nano titanium dioksida 21, 22, cahaya anu diserep nyebar ka daérah cahaya anu katingali. Dina waktos anu sami, nanokomposit parantos ningkatkeun panyerepan UV, anu aya hubunganana sareng celah pita nikel sulfida anu sempit. Beuki heureut celah pita, beuki handap panghalang énergi pikeun transisi éléktronik sareng beuki luhur tingkat panggunaan cahaya. Saatos ngahijikeun permukaan NiS/TiO2 sareng nanopartikel pérak, inténsitas panyerepan sareng panjang gelombang cahaya henteu ningkat sacara signifikan, utamina kusabab pangaruh résonansi plasmon dina permukaan nanopartikel pérak. Panjang gelombang serapan kawat nano TiO2 henteu ningkat sacara signifikan dibandingkeun sareng celah pita sempit nanopartikel NiS komposit. Singkatna, saatos nanopartikel nikel sulfida sareng pérak komposit dina permukaan kawat nano titanium dioksida, karakteristik serapan cahayana ningkat pisan, sareng rentang serapan cahaya diperpanjang ti ultraviolét dugi ka cahaya anu katingali, anu ningkatkeun laju panggunaan kawat nano titanium dioksida. cahaya anu ningkatkeun kamampuan bahan pikeun ngahasilkeun fotoéléktron.
Spéktra réfléktansi difus UV/Vis tina kawat nano TiO2 seger, nanokomposit NiS/TiO2, sareng nanokomposit Ag/NiS/TiO2.
Dina gambar 11 nunjukkeun mékanisme résistansi korosi fotokimia nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dina iradiasi cahaya anu katingali. Dumasar kana distribusi poténsial nanopartikel pérak, nikel sulfida, sareng pita konduksi titanium dioksida, peta anu mungkin ngeunaan mékanisme résistansi korosi diajukeun. Kusabab poténsial pita konduksi nanopérak négatip dibandingkeun sareng nikel sulfida, sareng poténsial pita konduksi nikel sulfida négatip dibandingkeun sareng titanium dioksida, arah aliran éléktron sakitar Ag→NiS→TiO2→304 stainless steel. Nalika cahaya disinari dina permukaan nanokomposit, kusabab pangaruh résonansi plasmon permukaan nanopérak, nanopérak tiasa gancang ngahasilkeun liang sareng éléktron anu dihasilkeun ku foto, sareng éléktron anu dihasilkeun ku foto gancang pindah tina posisi pita valénsi ka posisi pita konduksi kusabab éksitasi. Titanium dioksida sareng nikel sulfida. Kusabab konduktivitas nanopartikel pérak langkung négatip tibatan nikel sulfida, éléktron dina TS nanopartikel pérak gancang dirobih janten TS nikel sulfida. Poténsi konduksi nikel sulfida leuwih négatif tibatan titanium dioksida, sahingga éléktron nikel sulfida sareng konduktivitas pérak gancang ngumpul dina CB titanium dioksida. Éléktron fotogenerasi anu dihasilkeun ngahontal permukaan stainless steel 304 ngaliwatan matriks titanium, sareng éléktron anu diperkaya milu dina prosés réduksi oksigén katodik stainless steel 304. Prosés ieu ngirangan réaksi katodik sareng dina waktos anu sami nyegah réaksi disolusi anodik stainless steel 304, sahingga ngawujudkeun panyalindungan katodik stainless steel 304. Kusabab kabentukna médan listrik heterojunction dina nanokomposit Ag/NiS/TiO2, poténsi konduktif nanokomposit digeser ka posisi anu langkung négatif, anu langkung efektif ningkatkeun pangaruh panyalindungan katodik stainless steel 304.
Diagram skematis tina prosés anti korosi fotoéléktrokimia nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dina cahaya anu katingali.
Dina ieu panalungtikan, nanopartikel nikel sareng pérak sulfida disintésis dina permukaan kawat nano TiO2 ku metode imersi sareng fotoréduksi anu saderhana. Sarangkaian panilitian ngeunaan panyalindungan katodik nanokomposit Ag/NiS/TiO2 dina baja tahan karat 304 parantos dilaksanakeun. Dumasar kana karakteristik morfologis, analisis komposisi sareng analisis karakteristik panyerepan cahaya, kacindekan utama ieu didamel:
Kalayan sababaraha siklus impregnasi-déposisi nikel sulfida 6 sareng konsentrasi pérak nitrat pikeun fotoréduksi 0,1 mol/l, nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu dihasilkeun ngagaduhan pangaruh pelindung katodik anu langkung saé dina baja tahan karat 304. Dibandingkeun sareng éléktroda kalomel jenuh, poténsial perlindungan ngahontal -925 mV, sareng arus perlindungan ngahontal 410 μA/cm2.
Médan listrik heterojunction kabentuk dina antarmuka nanokomposit Ag/NiS/TiO2, anu ningkatkeun kakuatan pamisahan éléktron sareng liang fotogenerasi. Dina waktos anu sami, efisiensi panggunaan cahaya ningkat sareng rentang panyerepan cahaya diperpanjang ti daérah ultraviolét ka daérah anu katingali. Nanokomposit bakal tetep nahan kaayaan aslina kalayan stabilitas anu saé saatos 4 siklus.
Nanokomposit Ag/NiS/TiO2 anu disiapkeun sacara ékspériméntal ngagaduhan permukaan anu seragam sareng padet. Nanopartikel nikel sulfida sareng pérak dikompositkeun sacara seragam dina permukaan kawat nano TiO2. Nanopartikel kobalt ferit sareng pérak komposit ngagaduhan kemurnian anu luhur.
Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Pangaruh panyalindungan fotokatodik tina pilem TiO2 pikeun baja karbon dina larutan NaCl 3%. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Pangaruh panyalindungan fotokatodik tina pilem TiO2 pikeun baja karbon dina larutan NaCl 3%. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Pangaruh panyalindungan fotokatoda tina pilem TiO2 pikeun baja karbon dina 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. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN Protéksi fotokatoda baja karbon nganggo pilem ipis TiO2 dina larutan NaCl 3%.Éléktrokimia. Acta 50, 3401–3406 (2005).
Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Protéksi katodik fotogenerasi tina pilem TiO2 nanostruktur, anu didoping N-kawas kembang dina baja tahan karat. Li, J., Lin, CJ, Lai, YK & Du, RG Protéksi katodik fotogenerasi tina pilem TiO2 nanostruktur, anu didoping N-kawas kembang dina baja tahan karat.Lee, J., Lin, SJ, Lai, YK sareng Du, RG Protéksi katodik fotogenerasi tina pilem TiO2 nanostruktur anu didoping nitrogén dina bentuk kembang dina 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 sareng Du, RG Protéksi katodik fotogenerasi tina pilem ipis nanostruktur bentuk kembang TiO2 anu didoping nitrogén dina baja tahan karat.surfing Jas. téknologi 205, 557–564 (2010).
Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Sipat panyalindungan katoda fotogenerasi tina palapis TiO2/WO3 ukuran nano. Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. Sipat panyalindungan katoda fotogenerasi tina palapis TiO2/WO3 ukuran nano.Zhou, MJ, Zeng, ZO sareng Zhong, L. Sipat pelindung katodik fotogenerasi tina palapis 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 sareng Zhong L. Sipat pelindung katodik fotogenerasi tina lapisan nano-TiO2/WO3.koros. élmu pangaweruh. 51, 1386–1397 (2009).
Park, H., Kim, KY & Choi, W. Pamarekan fotoéléktrokimia pikeun pencegahan korosi logam nganggo fotoanoda semikonduktor. Park, H., Kim, KY & Choi, W. Pamarekan fotoéléktrokimia pikeun pencegahan korosi logam nganggo fotoanoda semikonduktor.Park, H., Kim, K.Yu. sareng Choi, V. Hiji pendekatan fotoéléktrokimia pikeun pencegahan korosi logam nganggo 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. sareng Choi V. Métode fotoéléktrokimia pikeun nyegah korosi logam nganggo fotoanoda semikonduktor.J. Fisika. Kimia. V. 106, 4775–4781 (2002).
Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Ulikan ngeunaan lapisan nano-TiO2 hidrofobik sareng sipat-sipatna pikeun panyalindungan korosi logam. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Ulikan ngeunaan lapisan nano-TiO2 hidrofobik sareng sipat-sipatna pikeun panyalindungan korosi logam. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Исследование гидрофобного покрытия из нано-TiO2 и его свойств для защиты мротик Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Panalungtikan ngeunaan lapisan nano-TiO2 hidrofobik sareng sipat-sipatna pikeun panyalindungan 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. Ulikan ngeunaan lapisan nano-titanium dioksida sareng sipat panyalindungan korosi logamna. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Гидрофобные покрытия из нано-TiO2 их свойства защиты металлов от коррозии. Shen, GX, Chen, YC, Lin, L., Lin, CJ & Scantlebury, D. Lapisan hidrofobik nano-TiO2 sareng sipat panyalindungan korosi pikeun logam.Éléktrokimia. Acta 50, 5083–5089 (2005).
Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Hiji studi ngeunaan lapisan nano-TiO2 anu dimodifikasi N, S sareng Cl pikeun panyalindungan korosi tina baja tahan karat. Yun, H., Li, J., Chen, HB & Lin, CJ Hiji studi ngeunaan lapisan nano-TiO2 anu dimodifikasi N, S sareng Cl pikeun panyalindungan korosi tina baja tahan karat.Yun, H., Li, J., Chen, HB sareng Lin, SJ Panalungtikan ngeunaan lapisan nano-TiO2 anu dimodifikasi ku nitrogén, walirang sareng klorin pikeun panyalindungan korosi tina 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 sareng 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 sareng Cl anu dimodifikasi ku Nano-TiO2 pikeun panyalindungan korosi tina baja tahan karat.Éléktrokimia. Volume 52, 6679–6685 (2007).
Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Sipat panyalindungan fotokatodik tina pilem jaringan kawat nano titanat tilu diménsi anu disiapkeun ku metode sol-gel sareng hidrotermal gabungan. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ Sipat panyalindungan fotokatodik tina pilem jaringan kawat nano titanat tilu diménsi anu disiapkeun ku metode sol-gel sareng 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 Sipat pelindung fotokatodik tina pilem jaring tilu diménsi kawat nano titanat anu disiapkeun ku metode sol-gel sareng hidrotermal gabungan. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ 溶胶-凝胶和水热法制备三维钛酸盐纳米线网络薄膜的光。 Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ. Sipat pelindung 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 Sipat panyalindungan fotokatodik tina pilem ipis jaringan kawat nano titanat tilu diménsi anu disiapkeun ku metode sol-gel sareng hidrotermal.Éléktrokimia. komunikasi 12, 1626–1629 (2010).
Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 anu disensitisasi ku NiS heterojunction pn pikeun fotoréduksi karbon dioksida jadi métana anu épisién. Lee, JH, Kim, SI, Park, SM & Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 anu disensitisasi ku NiS heterojunction pn pikeun fotoréduksi karbon dioksida jadi métana anu épisién.Lee, JH, Kim, SI, Park, SM, sareng Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 anu sénsitip kana pn-heterojunction NiS pikeun fotoréduksi karbon dioksida jadi métana anu épisién. 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, sareng Kang, M. Sistem fotokatalitik TiO2 anu sénsitip kana pn-heterojunction NiS pikeun fotoréduksi karbon dioksida jadi métana anu épisién.keramik. Interpretasi. 43, 1768–1774 (2017).
Wang, QZ et al. CuS sareng NiS bertindak salaku kokatalis pikeun ningkatkeun évolusi hidrogén fotokatalitik dina TiO2. Interpretasi. J.Hydro. Énergi 39, 13421–13428 (2014).
Liu, Y. & Tang, C. Peningkatan évolusi H2 fotokatalitik dina pilem nano-lambaran TiO2 ku nanopartikel NiS anu dimuat dina permukaan. Liu, Y. & Tang, C. Peningkatan évolusi H2 fotokatalitik dina pilem nano-lambaran TiO2 ku nanopartikel NiS anu dimuat dina permukaan.Liu, Y. sareng Tang, K. Peningkatan pelepasan H2 fotokatalitik dina pilem nanosheet TiO2 ku cara ngeusian 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. sareng Tang, K. Ningkatkeun produksi hidrogén fotokatalitik dina pilem ipis nanosheet TiO2 ku cara neundeun nanopartikel NiS dina permukaan.las. J. Fisika. Kimia. A 90, 1042–1048 (2016).
Huang, XW & Liu, ZJ Ulikan komparatif ngeunaan struktur sareng sipat pilem kawat nano basis Ti–O anu disiapkeun ku metode anodisasi sareng oksidasi kimia. Huang, XW & Liu, ZJ Ulikan komparatif ngeunaan struktur sareng sipat pilem kawat nano basis Ti–O anu disiapkeun ku metode anodisasi sareng oksidasi kimia. Huang, XW & Liu, ZJ Сравнительное исследование структуры и свойств пленок нанопроводов на основе Ti-O, полученных миватон химического окисления. Huang, XW & Liu, ZJ Ulikan komparatif ngeunaan struktur sareng sipat pilem kawat nano Ti-O anu diala ku metode anodisasi sareng 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. химическим окислением. Huang, XW & Liu, ZJ Ulikan komparatif ngeunaan struktur sareng sipat pilem ipis kawat nano Ti-O anu disiapkeun ku anodisasi sareng oksidasi kimia.J. Alma mater. élmu téknologi 30, 878–883 (2014).
Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag sareng SnO2 ngahijikeun photoanoda TiO2 pikeun ngajaga 304SS dina cahaya anu katingali. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag sareng SnO2 ngahijikeun photoanoda TiO2 pikeun ngajaga 304SS dina cahaya anu katingali. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag и SnO2 совместно сенсибилизировали фотоаноды TiO2 для защиты 304SS в видимом свете. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag sareng SnO2 ngokosénsitisasi fotoanoda TiO2 pikeun ngajaga 304SS dina cahaya anu katingali. 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 dina видимом свете. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR A TiO2 photoanode di-ko-sensitisasi sareng Ag sareng SnO2 pikeun panangtayungan cahaya anu katingali tina 304SS.koros. élmu pangaweruh. 82, 145–153 (2014).
Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag sareng CoFe2O4 nga-ko-sensitisasi kawat nano TiO2 pikeun panyalindungan fotokatodik 304 SS dina cahaya anu katingali. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag sareng CoFe2O4 nga-ko-sensitisasi kawat nano TiO2 pikeun panyalindungan fotokatodik 304 SS dina cahaya anu katingali.Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. sareng Howe, BR Ag sareng CoFe2O4 disensitisasi babarengan sareng kawat nano TiO2 pikeun panyalindungan fotokatoda 304 SS dina cahaya anu katingali. 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. sareng Howe, BR Ag sareng CoFe2O4 nga-ko-sensitisasi kawat nano TiO2 pikeun panyalindungan fotokatoda 304 SS dina cahaya anu katingali.Interpretasi. J. Éléktrokimia. élmu. 13, 752–761 (2018).
Bu, YY & Ao, JP Tinjauan ngeunaan pilem ipis semikonduktor panyalindungan katodik fotoéléktrokimia pikeun logam. Bu, YY & Ao, JP Tinjauan ngeunaan panyalindungan katodik fotoéléktrokimia tina pilem ipis semikonduktor pikeun logam. Bu, YY & Ao, JP Обзор фотоэлектрохимической катодной защиты тонких полупроводниковых пленок для металлов. Bu, YY & Ao, JP Tinjauan Protéksi Katodik Fotoéléktrokimia tina Pilem Ipis Semikonduktor pikeun 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 ngeunaan panyalindungan katodik fotoéléktrokimia logam tina pilem semikonduktor ipis.Lingkungan énergi héjo. 2, 331–362 (2017).
Waktos posting: 14-Sep-2022


