Nature.com தளத்திற்கு வருகை தந்ததற்கு நன்றி. நீங்கள் பயன்படுத்தும் உலாவியில் CSS ஆதரவு குறைவாக உள்ளது. சிறந்த அனுபவத்தைப் பெற, மேம்படுத்தப்பட்ட உலாவியைப் பயன்படுத்துமாறு (அல்லது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் இணக்கப் பயன்முறையை முடக்குமாறு) பரிந்துரைக்கிறோம். இதற்கிடையில், தொடர்ச்சியான ஆதரவை உறுதிசெய்யும் வகையில், நாங்கள் இந்தத் தளத்தை ஸ்டைல்கள் மற்றும் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் வழங்குவோம்.
TiO2 என்பது ஒளிமின் மாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறைக்கடத்திப் பொருளாகும். அவற்றின் ஒளிப் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துவதற்காக, நிக்கல் மற்றும் சில்வர் சல்பைடு நானோ துகள்கள், ஒரு எளிய நனைத்தல் மற்றும் ஒளிக்குறைப்பு முறையின் மூலம் TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் தொகுக்கப்பட்டன. 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புச் செயல்பாடு குறித்த தொடர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, மேலும் பொருட்களின் உருவவியல், கலவை மற்றும் ஒளி உறிஞ்சும் பண்புகள் பற்றிய தகவல்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. நிக்கல் சல்பைடு உட்புகுத்தல்-வீழ்படிவு சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை 6 ஆகவும், சில்வர் நைட்ரேட் ஒளிக்குறைப்புச் செறிவு 0.1 M ஆகவும் இருக்கும்போது, தயாரிக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்கள் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகிற்கு சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை வழங்க முடியும் என்பதை முடிவுகள் காட்டுகின்றன.
சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்தி ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பிற்காக n-வகை குறைக்கடத்திகளின் பயன்பாடு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் ஒரு முக்கிய விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. சூரிய ஒளியால் தூண்டப்படும்போது, ஒரு குறைக்கடத்திப் பொருளின் இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து (VB) வரும் எலக்ட்ரான்கள், ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை உருவாக்க, கடத்து பட்டைக்குள் (CB) தூண்டப்படும். குறைக்கடத்தி அல்லது நானோகூட்டுப்பொருளின் கடத்து பட்டை மின்னழுத்தமானது, பிணைக்கப்பட்ட உலோகத்தின் சுய-அரிப்பு மின்னழுத்தத்தை விட அதிக எதிர்மறையாக இருந்தால், இந்த ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் பிணைக்கப்பட்ட உலோகத்தின் மேற்பரப்பிற்கு மாற்றப்படும். எலக்ட்ரான்களின் குவிப்பானது உலோகத்தின் எதிர்மின்முனை முனைவாக்கத்திற்கு வழிவகுத்து, அதனுடன் தொடர்புடைய உலோகத்திற்கு எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை வழங்கும்¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷. கோட்பாட்டளவில், குறைக்கடத்திப் பொருள் ஒரு தியாகம் செய்யாத ஒளி நேர்மின்முனையாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் நேர்மின்முனை வினையானது குறைக்கடத்திப் பொருளைத் தானே சிதைப்பதில்லை, மாறாக ஒளி உருவாக்கப்பட்ட துளைகள் அல்லது உறிஞ்சப்பட்ட கரிம மாசுபடுத்திகள் வழியாக நீரின் ஆக்சிஜனேற்றம், அல்லது ஒளி உருவாக்கப்பட்ட துளைகளைப் பிடிப்பதற்கான சேகரிப்பான்களின் இருப்பு ஆகியவையே சிதைக்கின்றன. மிக முக்கியமாக, குறைக்கடத்திப் பொருளானது, பாதுகாக்கப்படும் உலோகத்தின் அரிமான மின்னழுத்தத்தை விட அதிக எதிர்மறையான கடத்துப்பட்டை (CB) மின்னழுத்தத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள், குறைக்கடத்தியின் கடத்துப்பட்டையிலிருந்து பாதுகாக்கப்படும் உலோகத்திற்குச் செல்ல முடியும். ஒளிவேதியியல் அரிப்பு எதிர்ப்பு ஆய்வுகள், அகன்ற பட்டை இடைவெளிகளைக் (3.0–3.2EV) கொண்ட கனிம n-வகை குறைக்கடத்திப் பொருட்களில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷, இவை புற ஊதா ஒளிக்கு (< 400 nm) மட்டுமே பதிலளிப்பதால், ஒளியின் கிடைப்பைக் குறைக்கின்றன. ஒளிவேதியியல் அரிப்பு எதிர்ப்பு ஆய்வுகள், அகன்ற பட்டை இடைவெளிகளைக் (3.0–3.2EV) கொண்ட கனிம n-வகை குறைக்கடத்திப் பொருட்களில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷, இவை புற ஊதா ஒளிக்கு (< 400 nm) மட்டுமே பதிலளிப்பதால், ஒளியின் கிடைப்பைக் குறைக்கின்றன. இஸ்லெடோவனியா ஸ்டோய்கோஸ்டிக் ஃபோட்டோகிமிசெஸ்கோய் கார்ரோசி பைலி சோஸ்ரெடோடோசென்ய் அன் நியோர்கனிசெஸ்கிக் தொழில்நுட்பம் n-tipa с широкой запрещенной зоной (3,0–3,2 EV)1,2,3,4,5,6,7, COTORYE READGIRUUT TOLKO IN ULITRAFULETETO (4000 என்எம்), உமெனிஷேனி டஸ்டுப்னோஸ்டி ஸ்வெட்டா. ஒளிவேதியியல் அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன் குறித்த ஆராய்ச்சி, பரந்த பட்டை இடைவெளி (3.0–3.2 EV)¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷ கொண்ட, புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு (< 400 nm) மட்டுமே பதிலளிக்கும் மற்றும் குறைந்த ஒளி கிடைக்கும் தன்மையுடைய n-வகை கனிம குறைக்கடத்திப் பொருட்களில் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.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 நா.மீ.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) 无无n 型 材料 上 , 这些 材料 仅 对 (<400 nm有 有 有响应,减少光的可用性。 இஸ்லேடோவனியா ஸ்டோய்கோஸ்டிக் ஃபோட்டோகிமிசெஸ்கோய் கொரோஸி வொஸ்னோவ்னோம் பிலி சோஸ்ரெடோடோசென்டி இன் நியோர்கனிகோஸ்கிஸ் பொருள் n-tipa с широкой запрещенnoy zonoy (3,0–3,2EV)1,2,3,4,5,6,7, которые чувствительны только-ки У0Уы என்எம்). ஒளிவேதியியல் அரிப்பு எதிர்ப்புத்திறன் குறித்த ஆராய்ச்சி, முக்கியமாக அகன்ற பட்டை இடைவெளி (3.0–3.2EV)¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷ கொண்ட, புற ஊதா கதிர்வீச்சுக்கு (<400 nm) மட்டுமே உணர்திறன் மிக்க n-வகை கனிம குறைக்கடத்திப் பொருட்களில் கவனம் செலுத்தியுள்ளது.இதற்கு எதிர்வினையாக, ஒளியின் கிடைக்கும்தன்மை குறைகிறது.
கடல்சார் அரிப்புப் பாதுகாப்புத் துறையில், ஒளிமின்வேதியியல் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பம் ஒரு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. TiO2 என்பது சிறந்த புற ஊதா ஒளி உறிஞ்சும் மற்றும் ஒளிவினையூக்கிப் பண்புகளைக் கொண்ட ஒரு குறைக்கடத்திப் பொருளாகும். இருப்பினும், ஒளியின் பயன்பாட்டு விகிதம் குறைவாக இருப்பதால், ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் துளைகள் எளிதில் மீண்டும் இணைகின்றன, மேலும் இருண்ட சூழ்நிலைகளில் அவற்றை மறைக்க இயலாது. இதற்கு ஒரு நியாயமான மற்றும் சாத்தியமான தீர்வைக் கண்டறிய மேலதிக ஆராய்ச்சி தேவைப்படுகிறது. Fe, N போன்றவற்றுடன் கலப்பது மற்றும் Ni3S2, Bi2Se3, CdTe போன்றவற்றுடன் கலப்பது போன்ற பல மேற்பரப்பு மாற்றியமைக்கும் முறைகள் TiO2-இன் ஒளி உணர்திறனை மேம்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அதிக ஒளிமின் மாற்றத் திறன் கொண்ட பொருட்களுடன் கூடிய TiO2 கலவை, ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புத் துறையில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நிக்கல் சல்பைடு என்பது வெறும் 1.24 eV8.9 என்ற குறுகிய பட்டை இடைவெளியைக் கொண்ட ஒரு குறைக்கடத்திப் பொருளாகும். பட்டை இடைவெளி எவ்வளவு குறுகியதாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு வலிமையாக ஒளியின் பயன்பாடு இருக்கும். நிக்கல் சல்பைடு, டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மேற்பரப்புடன் கலக்கப்பட்ட பிறகு, ஒளிப் பயன்பாட்டின் அளவை அதிகரிக்க முடியும். டைட்டானியம் டை ஆக்சைடுடன் இணைந்து, இது ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளின் பிரிப்புத் திறனை திறம்பட மேம்படுத்த முடியும். நிக்கல் சல்பைடு, மின்வினையூக்கி ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி, மின்கலங்கள் மற்றும் மாசுபடுத்தி சிதைவு8,9,10 ஆகியவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒளி எதிர்மின்வாய் பாதுகாப்பில் அதன் பயன்பாடு இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்த ஆய்வில், குறைந்த TiO2 ஒளிப் பயன்பாட்டுத் திறன் சிக்கலைத் தீர்க்க, ஒரு குறுகிய பட்டை இடைவெளி குறைக்கடத்திப் பொருள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. நிக்கல் மற்றும் சில்வர் சல்பைடு நானோ துகள்கள், முறையே மூழ்கவைத்தல் மற்றும் ஒளி ஒடுக்க முறைகள் மூலம் TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் பிணைக்கப்பட்டன. Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருள், ஒளிப் பயன்பாட்டுத் திறனை மேம்படுத்துவதோடு, ஒளி உறிஞ்சும் வரம்பை புற ஊதாப் பகுதியிலிருந்து புலப்படும் பகுதிக்கு விரிவுபடுத்துகிறது. இதற்கிடையில், வெள்ளி நானோ துகள்களின் படிவு, Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருளுக்கு சிறந்த ஒளியியல் நிலைத்தன்மையையும் நிலையான எதிர்மின்வாய் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.
முதலில், சோதனைகளுக்காக 99.9% தூய்மையுடன் கூடிய 0.1 மிமீ தடிமன் கொண்ட ஒரு டைட்டேனியம் தகடு 30 மிமீ × 10 மிமீ அளவில் வெட்டப்பட்டது. பின்னர், டைட்டேனியம் தகட்டின் ஒவ்வொரு மேற்பரப்பும் 2500 கிரிட் மணல் காகிதத்தால் 100 முறை மெருகூட்டப்பட்டு, அதன்பின் அசிட்டோன், தூய எத்தனால் மற்றும் காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரால் அடுத்தடுத்துக் கழுவப்பட்டது. டைட்டேனியம் தகட்டை 85 °C வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு கலவையில் (சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு: சோடியம் கார்பனேட்: நீர் = 5:2:100) 90 நிமிடங்களுக்கு வைத்து, பின்னர் வெளியே எடுத்து காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரால் அலசப்பட்டது. அதன் மேற்பரப்பு HF கரைசலால் (HF:H2O = 1:5) 1 நிமிடம் அரிக்கப்பட்டு, பின்னர் அசிட்டோன், எத்தனால் மற்றும் காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரால் மாறி மாறிக் கழுவப்பட்டு, இறுதியாகப் பயன்பாட்டிற்காக உலர்த்தப்பட்டது. டைட்டேனியம் தகட்டின் மேற்பரப்பில், ஒரே படிநிலை ஆனோடைசிங் செயல்முறையின் மூலம் டைட்டேனியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகள் விரைவாக உருவாக்கப்பட்டன. ஆனோடைசிங் செய்வதற்கு, ஒரு பாரம்பரிய இரு-மின்முனை அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது; வேலை செய்யும் மின்முனையாக ஒரு டைட்டானியம் தகடும், எதிர் மின்முனையாக ஒரு பிளாட்டினம் மின்முனையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மின்முனைப் பிடிப்பான்களைக் கொண்டு, டைட்டானியம் தகட்டை 400 மில்லி 2 M NaOH கரைசலில் வைக்கவும். நேர் மின்னோட்ட (DC) வழங்கல் மின்னோட்டம் சுமார் 1.3 A அளவில் நிலையாக வைக்கப்படுகிறது. அமைப்பு ரீதியான வினையின் போது, கரைசலின் வெப்பநிலை 180 நிமிடங்களுக்கு 80°C இல் பராமரிக்கப்பட்டது. டைட்டானியம் தகடு வெளியே எடுக்கப்பட்டு, அசிட்டோன் மற்றும் எத்தனால் கொண்டு கழுவப்பட்டு, காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரால் கழுவப்பட்டு, இயற்கையாக உலர்த்தப்பட்டது. பின்னர், மாதிரிகள் 450°C வெப்பநிலையில் (வெப்பமூட்டும் விகிதம் 5°C/நிமிடம்) ஒரு மஃபிள் உலையில் வைக்கப்பட்டு, 120 நிமிடங்களுக்கு ஒரு நிலையான வெப்பநிலையில் பராமரிக்கப்பட்டு, ஒரு உலர்த்தும் தட்டில் வைக்கப்பட்டன.
நிக்கல் சல்பைடு-டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு கலவை, ஒரு எளிய மற்றும் சுலபமான நனைத்துப் படியவைக்கும் முறையில் பெறப்பட்டது. முதலில், நிக்கல் நைட்ரேட் (0.03 M) எத்தனாலில் கரைக்கப்பட்டு, நிக்கல் நைட்ரேட்டின் எத்தனால் கரைசலைப் பெறுவதற்காக 20 நிமிடங்கள் காந்தக் கலக்கலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. பின்னர், மெத்தனால் (மெத்தனால்:நீர் = 1:1) கலந்த கரைசலுடன் சோடியம் சல்பைடு (0.03 M) தயாரிக்கப்பட்டது. பிறகு, டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மாத்திரைகள் மேலே தயாரிக்கப்பட்ட கரைசலில் வைக்கப்பட்டு, 4 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு வெளியே எடுக்கப்பட்டு, மெத்தனால் மற்றும் நீர் (மெத்தனால்:நீர்=1:1) கலந்த கரைசலைக் கொண்டு 1 நிமிடம் விரைவாகக் கழுவப்பட்டன. மேற்பரப்பு காய்ந்த பிறகு, மாத்திரைகள் ஒரு மஃபிள் உலையில் வைக்கப்பட்டு, 380°C வெப்பநிலையில் 20 நிமிடங்களுக்கு வெற்றிடத்தில் சூடுபடுத்தப்பட்டு, அறை வெப்பநிலைக்குக் குளிர்விக்கப்பட்டு, உலர்த்தப்பட்டன. சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை 2, 4, 6 மற்றும் 8.
ஒளி ஒடுக்கம்¹²,¹³ மூலம் Ag நானோ துகள்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO₂ நானோகூட்டுப்பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதன் விளைவாகக் கிடைத்த Ag/NiS/TiO₂ நானோகூட்டுப்பொருளானது, சோதனைக்குத் தேவையான சில்வர் நைட்ரேட் கரைசலில் வைக்கப்பட்டது. பின்னர், அந்த மாதிரிகள் 30 நிமிடங்களுக்குப் புற ஊதாக் கதிர்களால் கதிர்வீச்சுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, அவற்றின் மேற்பரப்புகள் அயனியகற்றப்பட்ட நீரால் சுத்தம் செய்யப்பட்டன. அதன்பின், இயற்கையாக உலர்த்துவதன் மூலம் Ag/NiS/TiO₂ நானோகூட்டுப்பொருட்கள் பெறப்பட்டன. மேலே விவரிக்கப்பட்ட சோதனை செயல்முறை படம் 1-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.
Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்கள் முக்கியமாக புல உமிழ்வு ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (FESEM), ஆற்றல் சிதறல் நிறமாலையியல் (EDS), எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் (XPS), மற்றும் புற ஊதா மற்றும் புலப்படும் நிறமாலை வரம்புகளில் (UV-Vis) பரவல் பிரதிபலிப்பு ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. FESEM ஆனது நோவா நானோSEM 450 நுண்ணோக்கியைப் (FEI கார்ப்பரேஷன், அமெரிக்கா) பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்பட்டது. முடுக்கும் மின்னழுத்தம் 1 kV, புள்ளி அளவு 2.0. நிலப்பரப்பு பகுப்பாய்விற்காக இரண்டாம் நிலை மற்றும் பின்சிதறிய எலக்ட்ரான்களைப் பெற இந்த சாதனம் ஒரு CBS ஆய்வுக்கருவியைப் பயன்படுத்துகிறது. EMF ஆனது ஆக்ஸ்போர்டு X-மேக்ஸ் N50 EMF அமைப்பைப் (ஆக்ஸ்போர்டு இன்ஸ்ட்ரூமென்ட்ஸ் டெக்னாலஜி கோ., லிமிடெட்) பயன்படுத்தி 15 kV முடுக்கும் மின்னழுத்தம் மற்றும் 3.0 புள்ளி அளவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டது. சிறப்பியல்பு எக்ஸ்-கதிர்களைப் பயன்படுத்தி பண்புசார் மற்றும் அளவுசார் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல், ஒரு எஸ்கலாப் 250Xi நிறமாலைமானியில் (தெர்மோ ஃபிஷர் சயின்டிஃபிக் கார்ப்பரேஷன், அமெரிக்கா) 150 W கிளர்வுத் திறன் மற்றும் ஒற்றை நிற Al Kα கதிர்வீச்சை (1486.6 eV) கிளர்வு மூலமாகக் கொண்டு, நிலையான ஆற்றல் பயன்முறையில் நிகழ்த்தப்பட்டது. முழு ஸ்கேன் வரம்பு 0–1600 eV, மொத்த ஆற்றல் 50 eV, படி அகலம் 1.0 eV, மற்றும் தூய்மையற்ற கார்பன் (~284.8 eV) ஆகியவை பிணைப்பு ஆற்றல் மின்னூட்டத் திருத்தக் குறிப்புகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. குறுகிய ஸ்கேனிங்கிற்கான கடப்பு ஆற்றல் 20 eV ஆகவும், படி 0.05 eV ஆகவும் இருந்தது. புற ஊதா-கண்ணுக்குப் புலப்படும் பகுதியில் பரவல் எதிரொளிப்பு நிறமாலையியல், ஒரு கேரி 5000 நிறமாலைமானியில் (வேரியன், அமெரிக்கா) 10–80° ஸ்கேனிங் வரம்பில் ஒரு நிலையான பேரியம் சல்பேட் தட்டுடன் நிகழ்த்தப்பட்டது.
இந்த ஆய்வில், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் கலவை (எடை சதவீதம்) 0.08 C, 1.86 Mn, 0.72 Si, 0.035 P, 0.029 s, 18.25 Cr, 8.5 Ni மற்றும் மீதமுள்ளவை Fe ஆகும். 10mm x 10mm x 10mm அளவுள்ள 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு, 1 cm² வெளிப்படும் மேற்பரப்புடன் எப்பாக்சி பூச்சு செய்யப்பட்டது. அதன் மேற்பரப்பு 2400 கிரிட் சிலிக்கான் கார்பைடு மணர்த்தாள் கொண்டு தேய்க்கப்பட்டு, எத்தனால் கொண்டு கழுவப்பட்டது. பின்னர் அந்த துருப்பிடிக்காத எஃகு, அயனியகற்றப்பட்ட நீரில் 5 நிமிடங்கள் மீயொலி அலைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பிறகு ஒரு சூளையில் சேமிக்கப்பட்டது.
OCP சோதனையில், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் ஒரு Ag/NiS/TiO2 ஒளிமுனை ஆகியவை முறையே ஒரு அரிப்புக் கலத்திலும் ஒரு ஒளிமுனைக் கலத்திலும் வைக்கப்பட்டன (படம் 2). அரிப்புக் கலம் 3.5% NaCl கரைசலால் நிரப்பப்பட்டது, மேலும் 0.25 M Na2SO3 ஒரு துளைப் பொறியாக ஒளிமுனைக் கலத்தில் ஊற்றப்பட்டது. இரண்டு மின்பகுளிகளும் ஒரு நாப்தால் சவ்வைப் பயன்படுத்தி கலவையிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டன. OCP ஒரு மின்வேதியியல் பணிநிலையத்தில் (P4000+, USA) அளவிடப்பட்டது. குறிப்பு மின்முனை ஒரு நிறைவுற்ற கலோமல் மின்முனை (SCE) ஆகும். ஒரு ஒளி மூலம் (செனான் விளக்கு, PLS-SXE300C, பாய்சன் டெக்னாலஜிஸ் கோ., லிமிடெட்) மற்றும் ஒரு துண்டிப்புத் தட்டு 420 ஆகியவை ஒளி மூலத்தின் வெளியேறும் இடத்தில் வைக்கப்பட்டன, இது கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியை குவார்ட்ஸ் கண்ணாடி வழியாக ஒளிமுனைக்குச் செல்ல அனுமதித்தது. 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்முனை ஒரு செப்புக் கம்பி மூலம் ஒளிமுனையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோதனைக்கு முன்பு, நிலையான சமநிலையை உறுதி செய்வதற்காக, 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்முனை 2 மணி நேரம் 3.5% NaCl கரைசலில் ஊறவைக்கப்பட்டது. சோதனையின் தொடக்கத்தில், ஒளி இயக்கப்பட்டு அணைக்கப்படும்போது, ஒளிமின்முனையின் கிளர்வுற்ற எலக்ட்ரான்கள் கம்பி வழியாக 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பை அடைகின்றன.
ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி மீதான சோதனைகளில், 304SS மற்றும் Ag/NiS/TiO2 ஒளிஆனோடுகள் முறையே அரிப்புக் கலன்களிலும் ஒளிஆனோடு கலன்களிலும் வைக்கப்பட்டன (படம் 3). ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி, OCP-யின் அதே அமைப்பில் அளவிடப்பட்டது. 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கும் ஒளிஆனோடுக்கும் இடையிலான உண்மையான ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தியைப் பெறுவதற்காக, துருவப்படுத்தப்படாத நிலையில் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் ஒளிஆனோடை இணைக்க, ஒரு பொட்டென்ஷியோஸ்டாட் பூஜ்ஜிய மின்தடை அம்மீட்டராகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதைச் செய்ய, சோதனை அமைப்பில் உள்ள குறிப்பு மற்றும் எதிர் மின்முனைகள் குறுக்குச் சுற்று செய்யப்பட்டன, இதன் மூலம் மின்வேதியியல் பணிநிலையம் உண்மையான மின்னோட்ட அடர்த்தியை அளவிடக்கூடிய பூஜ்ஜிய-மின்தடை அம்மீட்டராகச் செயல்பட்டது. 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்முனை மின்வேதியியல் பணிநிலையத்தின் தரையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, மற்றும் ஒளிஆனோடு வேலை செய்யும் மின்முனைப் பிடிப்பானுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. சோதனையின் தொடக்கத்தில், ஒளி இயக்கப்பட்டு அணைக்கப்படும்போது, ஒளிஆனோடின் கிளர்வுற்ற எலக்ட்ரான்கள் கம்பி வழியாக 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பை அடைகின்றன. இந்த நிலையில், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தியில் ஒரு மாற்றத்தைக் காண முடியும்.
304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது நானோகூட்டுப் பொருட்களின் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புச் செயல்திறனை ஆய்வு செய்வதற்காக, 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் நானோகூட்டுப் பொருட்களின் ஒளி அயனியாக்க மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களும், அத்துடன் நானோகூட்டுப் பொருட்களுக்கும் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கும் இடையிலான ஒளி அயனியாக்க மின்னோட்ட அடர்த்தியில் ஏற்படும் மாற்றங்களும் சோதிக்கப்பட்டன.
படம் 4, கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளிக்கதிர்வீச்சின் கீழும் இருண்ட சூழ்நிலைகளிலும் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் நானோகூட்டுப் பொருட்களின் திறந்த சுற்று மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காட்டுகிறது. படம் 4a, மூழ்கவைத்தல் மூலம் NiS படியவைக்கும் நேரத்தின் திறந்த சுற்று மின்னழுத்தத்தின் மீதான தாக்கத்தையும், படம் 4b, ஒளிக்குறைப்பின் போது திறந்த சுற்று மின்னழுத்தத்தின் மீது சில்வர் நைட்ரேட் செறிவின் விளைவையும் காட்டுகிறது. படம் 4a-வில், நிக்கல் சல்பைடு கூட்டுப் பொருளுடன் ஒப்பிடும்போது, விளக்கு இயக்கப்படும் தருணத்தில் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுடன் பிணைக்கப்பட்ட NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருளின் திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்துள்ளது என்பது காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், தூய TiO2 நானோகம்பிகளை விட திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் அதிக எதிர்மறையாக உள்ளது, இது நிக்கல் சல்பைடு கூட்டுப் பொருள் அதிக எலக்ட்ரான்களை உருவாக்கி, TiO2-விலிருந்து ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவை மேம்படுத்துகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், வெளிப்பாட்டின் முடிவில், சுமையற்ற மின்னழுத்தம் துருப்பிடிக்காத எஃகின் சுமையற்ற மின்னழுத்தத்திற்கு வேகமாக உயர்கிறது, இது நிக்கல் சல்பைடுக்கு ஆற்றல் சேமிப்பு விளைவு இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. திறந்த சுற்று மின்னழுத்தத்தின் மீது மூழ்கிப் படியவைக்கும் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையின் விளைவை படம் 4a-வில் காணலாம். 6 படியவைக்கும் நேரத்தில், நானோகூட்டுப்பொருளின் உச்சபட்ச மின்னழுத்தம், தெவிட்டிய கலோமல் மின்முனையுடன் ஒப்பிடும்போது -550 mV-ஐ அடைகிறது, மேலும் 6 மடங்கு படியவைக்கப்பட்ட நானோகூட்டுப்பொருளின் மின்னழுத்தமானது, மற்ற நிபந்தனைகளின் கீழ் உள்ள நானோகூட்டுப்பொருளின் மின்னழுத்தத்தை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைவாக உள்ளது. இவ்வாறு, 6 படியவைக்கும் சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு பெறப்பட்ட NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருள்கள், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகிற்கு சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை வழங்கின.
ஒளிர்வுடன் மற்றும் ஒளிர்வு இல்லாமல் (λ > 400 nm), NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் (a) மற்றும் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் (b) கொண்ட 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்முனைகளின் OCP-இல் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
படம் 4b-இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம், ஒளிக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டபோது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைக்கப்பட்டது. வெள்ளி நானோ துகள்கள் மேற்பரப்பில் படியவைக்கப்பட்ட பிறகு, தூய TiO2 நானோ கம்பிகளுடன் ஒப்பிடும்போது திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைக்கப்பட்டது. NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருளின் மின்னழுத்தம் அதிக எதிர்மறையாக உள்ளது, இது Ag நானோ துகள்கள் படியவைக்கப்பட்ட பிறகு TiO2-இன் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்படுவதைக் குறிக்கிறது. வெளிப்பாட்டின் முடிவில் திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் வேகமாக அதிகரித்தது, மேலும் செறிவூட்டப்பட்ட கலோமல் மின்முனையுடன் ஒப்பிடும்போது, திறந்த சுற்று மின்னழுத்தம் -580 mV-ஐ அடைய முடிந்தது, இது 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் (-180 mV) மின்னழுத்தத்தை விடக் குறைவாகும். இந்த முடிவு, நானோகூட்டுப் பொருளின் மேற்பரப்பில் வெள்ளித் துகள்கள் படியவைக்கப்பட்ட பிறகு, அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆற்றல் சேமிப்பு விளைவைக் கொண்டிருப்பதைக் காட்டுகிறது. படம் 4b, திறந்த சுற்று மின்னழுத்தத்தின் மீது வெள்ளி நைட்ரேட் செறிவின் விளைவையும் காட்டுகிறது. 0.1 M வெள்ளி நைட்ரேட் செறிவில், ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட கலோமல் மின்முனையுடன் ஒப்பிடும்போது வரம்பு மின்னழுத்தம் -925 mV-ஐ அடைகிறது. 4 பயன்பாட்டுச் சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு, மின்னழுத்தம் முதல் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகான மட்டத்திலேயே நிலைத்திருந்தது, இது நானோகூட்டுப்பொருளின் சிறந்த நிலைத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. எனவே, 0.1 M வெள்ளி நைட்ரேட் செறிவில், இதன் விளைவாக உருவான Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருள், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது மிகச் சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளது.
TiO2 நானோகம்பிகளின் மேற்பரப்பில் NiS படிதல் நேரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க, NiS படிதல் படிப்படியாக மேம்படுகிறது. கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளி நானோகம்பியின் மேற்பரப்பில் படும்போது, அதிக நிக்கல் சல்பைடு செயலுறு தளங்கள் தூண்டப்பட்டு எலக்ட்ரான்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் ஒளி அயனியாக்க மின்னழுத்தம் அதிகமாகக் குறைகிறது. இருப்பினும், நிக்கல் சல்பைடு நானோ துகள்கள் மேற்பரப்பில் அதிகமாகப் படியும்போது, தூண்டப்பட்ட நிக்கல் சல்பைடு அதற்குப் பதிலாக ஒடுக்கப்படுகிறது, இது ஒளி உறிஞ்சுதலுக்குப் பங்களிப்பதில்லை. வெள்ளித் துகள்கள் மேற்பரப்பில் படியவைக்கப்பட்ட பிறகு, வெள்ளித் துகள்களின் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மான் ஒத்ததிர்வு விளைவின் காரணமாக, உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பிற்கு விரைவாக மாற்றப்படும், இதன் விளைவாக சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவு ஏற்படுகிறது. மேற்பரப்பில் அதிகப்படியான வெள்ளித் துகள்கள் படியவைக்கப்படும்போது, வெள்ளித் துகள்கள் ஒளி எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளுக்கான ஒரு மறுசேர்க்கைப் புள்ளியாக மாறுகின்றன, இது ஒளி எலக்ட்ரான்களின் உருவாக்கத்திற்குப் பங்களிப்பதில்லை. முடிவாக, 0.1 M வெள்ளி நைட்ரேட்டின் கீழ் 6 மடங்கு நிக்கல் சல்பைடு படியவைக்கப்பட்ட பிறகு, Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகிற்கு சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை வழங்க முடியும்.
ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி மதிப்பானது, ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளைப் பிரிக்கும் திறனைக் குறிக்கிறது. மேலும், ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி அதிகமாக இருந்தால், ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளைப் பிரிக்கும் திறனும் வலுவாக இருக்கும். பொருட்களின் ஒளிமின் பண்புகளை மேம்படுத்தவும், துளைகளைப் பிரிக்கவும் ஒளிவினையூக்கிப் பொருட்களின் தொகுப்பில் NiS பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பல ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன¹⁵,¹⁶,¹⁷,¹⁸,¹⁹,²⁰. சென் மற்றும் குழுவினர், NiS உடன் இணைந்து மாற்றியமைக்கப்பட்ட உன்னத-உலோகம் இல்லாத கிராஃபீன் மற்றும் g-C₃N₄ கலவைகளை ஆய்வு செய்தனர்¹⁵. மாற்றியமைக்கப்பட்ட g-C₃N₄/0.25%RGO/3%NiS-இன் ஒளிமின்னோட்டத்தின் அதிகபட்ச செறிவு 0.018 μA/cm² ஆகும். சென் மற்றும் குழுவினர், சுமார் 10 µA/cm² ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி கொண்ட CdSe-NiS-ஐ ஆய்வு செய்தனர்¹⁶. லியு மற்றும் குழுவினர், 15 µA/cm² ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி கொண்ட ஒரு CdS@NiS கலவையைத் தொகுத்தனர்¹⁸. இருப்பினும், ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பிற்காக NiS-ஐப் பயன்படுத்துவது குறித்து இதுவரை அறிக்கை வெளியிடப்படவில்லை. எங்கள் ஆய்வில், NiS-இன் மாற்றியமைப்பினால் TiO2-இன் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கப்பட்டது. படம் 5, 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மற்றும் நானோகூட்டுப் பொருட்களின் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தியில், கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளி நிலைகளிலும் மற்றும் ஒளியூட்டம் இல்லாமலும் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காட்டுகிறது. படம் 5a-வில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒளி இயக்கப்படும் தருணத்தில் NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருளின் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி வேகமாக அதிகரிக்கிறது, மேலும் அந்த ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி நேர்மறையாக உள்ளது. இது, நானோகூட்டுப் பொருளிலிருந்து மின்வேதியியல் பணிநிலையம் வழியாக மேற்பரப்பிற்கு எலக்ட்ரான்கள் பாய்வதைக் குறிக்கிறது. நிக்கல் சல்பைடு கூட்டுப் பொருட்கள் தயாரிக்கப்பட்ட பிறகு, அவற்றின் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி தூய TiO2 நானோகம்பிகளை விட அதிகமாக உள்ளது. NiS 6 முறை மூழ்கடிக்கப்பட்டு படியவைக்கப்படும்போது, அதன் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி 220 μA/cm2-ஐ அடைகிறது, இது TiO2 நானோகம்பிகளின் (32 μA/cm2) அடர்த்தியை விட 6.8 மடங்கு அதிகமாகும். படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி... படம் 5b-இல், ஒரு செனான் விளக்கின் கீழ் இயக்கப்படும்போது, Ag/NiS/TiO2 நானோகலவைக்கும் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கும் இடையிலான ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி, தூய TiO2 மற்றும் NiS/TiO2 நானோகலவைக்கு இடையிலான அடர்த்தியை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகமாக இருந்தது. படம் 5b, ஒளி ஒடுக்கத்தின் போது ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தியின் மீது AgNO3 செறிவின் விளைவையும் காட்டுகிறது. 0.1 M சில்வர் நைட்ரேட் செறிவில், அதன் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி 410 μA/cm2-ஐ அடைகிறது, இது TiO2 நானோகம்பிகளை விட (32 μA/cm2) 12.8 மடங்கு அதிகமாகவும், NiS/TiO2 நானோகலவைகளை விட 1.8 மடங்கு அதிகமாகவும் உள்ளது. Ag/NiS/TiO2 நானோகலவை இடைமுகத்தில் ஒரு பல்லின சந்தி மின்புலம் உருவாகிறது, இது ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களை துளைகளிலிருந்து பிரிப்பதை எளிதாக்குகிறது.
(a) NiS/TiO2 நானோகலவை மற்றும் (b) Ag/NiS/TiO2 நானோகலவை ஆகியவற்றைக் கொண்ட 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு மின்முனையின் ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தியில், ஒளியூட்டத்துடனும் (λ > 400 nm) மற்றும் ஒளியூட்டம் இல்லாமலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள்.
இவ்வாறு, 0.1 M செறிவூட்டப்பட்ட வெள்ளி நைட்ரேட்டில் நிக்கல் சல்பைடை 6 முறை மூழ்கவைத்து-படியவைத்த பிறகு, Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களுக்கும் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகுக்கும் இடையிலான ஒளிமின்னோட்ட அடர்த்தி 410 μA/cm2 ஐ அடைகிறது, இது தெவிட்டிய கலோமல் மின்முனைகளை விட அதிகமாகும். மின்முனைகளின் மின்னழுத்தம் -925 mV ஐ அடைகிறது. இந்த நிலைமைகளின் கீழ், Ag/NiS/TiO2 உடன் இணைந்த 304 துருப்பிடிக்காத எஃகு சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை வழங்க முடியும்.
படம் 6-இல், உகந்த சூழ்நிலைகளில் உள்ள தூய டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகள், கலப்பு நிக்கல் சல்பைடு நானோ துகள்கள் மற்றும் வெள்ளி நானோ துகள்களின் மேற்பரப்பு எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிப் படங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. படம் 6a, d-இல், ஒற்றை-நிலை ஆனோடைசேஷன் மூலம் பெறப்பட்ட தூய TiO2 நானோ கம்பிகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்புப் பரவல் சீராக உள்ளது, நானோ கம்பிகளின் கட்டமைப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று நெருக்கமாக உள்ளன, மற்றும் துளை அளவுப் பரவல் சீராக உள்ளது. படங்கள் 6b மற்றும் e ஆகியவை, நிக்கல் சல்பைடு கலவைகளை 6-மடங்கு செறிவூட்டல் மற்றும் படியவைத்தலுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட டைட்டானியம் டை ஆக்சைடின் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிப் படங்கள் ஆகும். படம் 6e-இல் உள்ள 200,000 மடங்கு பெரிதாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிப் படத்திலிருந்து, நிக்கல் சல்பைடு கலப்பு நானோ துகள்கள் ஒப்பீட்டளவில் ஒருபடித்தானவை மற்றும் சுமார் 100–120 நானோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட பெரிய துகள் அளவைக் கொண்டுள்ளன என்பதைக் காணலாம். நானோ கம்பிகளின் இடஞ்சார்ந்த நிலையில் சில நானோ துகள்களைக் காண முடிகிறது, மேலும் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகள் தெளிவாகத் தெரிகின்றன. படத்தில்... படம் 6c,f ஆகியவை 0.1 M AgNO3 செறிவில் உள்ள NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிப் படங்களைக் காட்டுகின்றன. படம் 6b மற்றும் படம் 6e உடன் ஒப்பிடும்போது, படம் 6c மற்றும் படம் 6f ஆகியவை, Ag நானோ துகள்கள் கூட்டுப் பொருளின் மேற்பரப்பில் படியவைக்கப்பட்டு, சுமார் 10 nm விட்டத்துடன் சீராகப் பரவியிருப்பதைக் காட்டுகின்றன. படம் 7, 0.1 M AgNO3 செறிவில் 6 சுழற்சிகளுக்கு NiS நனைத்துப் படியவைக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோ படலங்களின் குறுக்குவெட்டைக் காட்டுகிறது. அதிக உருப்பெருக்கப் படங்களிலிருந்து, அளவிடப்பட்ட படலத்தின் தடிமன் 240-270 nm ஆக இருந்தது. இவ்வாறு, நிக்கல் மற்றும் சில்வர் சல்பைடு நானோ துகள்கள் TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் அடுக்கப்பட்டுள்ளன.
தூய TiO2 (a, d), 6 சுழற்சி NiS நனைத்துப் படியவைக்கப்பட்ட NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் (b, e) மற்றும் 0.1 M AgNO3 கரைசலில் 6 சுழற்சி NiS நனைத்துப் படியவைக்கப்பட்ட Ag/NiS/NiS ஆகியவற்றின் TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்களின் SEM படங்கள் (c, e).
0.1 M AgNO3 செறிவில், 6 சுழற்சிகளாக NiS நனைத்துப் படியவைக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோபடலங்களின் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றம்.
படம் 8, 0.1 M வெள்ளி நைட்ரேட் செறிவில் 6 சுழற்சி நிக்கல் சல்பைடு நனைத்துப் படியவைத்தல் மூலம் பெறப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள தனிமங்களின் பரவலைக் காட்டுகிறது. ஆற்றல் நிறமாலையியலைப் பயன்படுத்தி, Ti, O, Ni, S மற்றும் Ag ஆகியவை கண்டறியப்பட்டதாக தனிமங்களின் மேற்பரப்பு பரவல் காட்டுகிறது. உள்ளடக்கத்தின் அடிப்படையில், Ti மற்றும் O ஆகியவை பரவலில் மிகவும் பொதுவான தனிமங்களாக உள்ளன, அதே சமயம் Ni மற்றும் S ஆகியவை ஏறக்குறைய சமமாக உள்ளன, ஆனால் அவற்றின் உள்ளடக்கம் Ag-ஐ விட மிகவும் குறைவாக உள்ளது. மேற்பரப்புக் கூட்டு வெள்ளி நானோ துகள்களின் அளவு நிக்கல் சல்பைடை விட அதிகமாக உள்ளது என்பதையும் நிரூபிக்க முடியும். மேற்பரப்பில் தனிமங்களின் சீரான பரவல், நிக்கல் மற்றும் வெள்ளி சல்பைடு ஆகியவை TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் சீராகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் குறிக்கிறது. பொருட்களின் குறிப்பிட்ட கலவை மற்றும் பிணைப்பு நிலையை பகுப்பாய்வு செய்ய, கூடுதலாக எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
0.1 M AgNO3 செறிவில், 6 சுழற்சிகளுக்கான NiS நனைத்துப் படியவைத்தல் முறையில், Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களில் உள்ள தனிமங்களின் (Ti, O, Ni, S, மற்றும் Ag) பரவல்.
படம் 9, 0.1 M AgNO3 கரைசலில் மூழ்கவைத்து 6 சுழற்சிகளுக்கு நிக்கல் சல்பைடு படியவைத்தல் மூலம் பெறப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்களின் XPS நிறமாலைகளைக் காட்டுகிறது. இதில், படம் 9a முழு நிறமாலையாகவும், மீதமுள்ள நிறமாலைகள் தனிமங்களின் உயர்-தெளிவுத்திறன் நிறமாலைகளாகவும் உள்ளன. படம் 9a-வில் உள்ள முழு நிறமாலையிலிருந்து காணக்கூடியவாறு, நானோகூட்டுப்பொருளில் Ti, O, Ni, S மற்றும் Ag ஆகியவற்றின் உட்கவர்ச்சி உச்சங்கள் காணப்பட்டன, இது இந்த ஐந்து தனிமங்களின் இருப்பை நிரூபிக்கிறது. சோதனை முடிவுகள் EDS-உடன் ஒத்துப்போகின்றன. படம் 9a-வில் உள்ள அதிகப்படியான உச்சி, மாதிரியின் பிணைப்பு ஆற்றலைச் சரிசெய்வதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் கார்பன் உச்சியாகும். படம் 9b, Ti-யின் உயர்-தெளிவுத்திறன் ஆற்றல் நிறமாலையைக் காட்டுகிறது. 2p ஆர்பிட்டால்களின் உட்கவர்ச்சி உச்சங்கள் 459.32 மற்றும் 465 eV-ல் அமைந்துள்ளன, இவை Ti 2p3/2 மற்றும் Ti 2p1/2 ஆர்பிட்டால்களின் உட்கவர்ச்சிக்கு ஒத்திருக்கின்றன. இரண்டு உறிஞ்சுதல் உச்சங்கள், டைட்டேனியம் Ti4+ இணைதிறனைக் கொண்டுள்ளது என்பதையும், இது TiO2-வில் உள்ள Ti-க்கு ஒத்திருக்கிறது என்பதையும் நிரூபிக்கின்றன.
Ag/NiS/TiO2 அளவீடுகளின் XPS நிறமாலைகள் (a) மற்றும் Ti2p(b), O1s(c), Ni2p(d), S2p(e), மற்றும் Ag 3d(f) ஆகியவற்றின் உயர் தெளிவுத்திறன் XPS நிறமாலைகள்.
படம் 9d, Ni 2p ஆர்பிட்டாலுக்கான நான்கு உட்கிரகிப்பு உச்சங்களைக் கொண்ட ஒரு உயர்-தெளிவுத்திறன் Ni ஆற்றல் நிறமாலையைக் காட்டுகிறது. 856 மற்றும் 873.5 eV-இல் உள்ள உட்கிரகிப்பு உச்சங்கள், Ni 2p3/2 மற்றும் Ni 2p1/2 8.10 ஆர்பிட்டால்களுக்கு ஒத்திருக்கின்றன; இங்கு இந்த உட்கிரகிப்பு உச்சங்கள் NiS-ஐச் சேர்ந்தவை. 881 மற்றும் 863 eV-இல் உள்ள உட்கிரகிப்பு உச்சங்கள் நிக்கல் நைட்ரேட்டிற்கானவை; இவை மாதிரி தயாரிப்பின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட நிக்கல் நைட்ரேட் வினைப்பொருளால் ஏற்படுகின்றன. படம் 9e, ஒரு உயர்-தெளிவுத்திறன் S-நிறமாலையைக் காட்டுகிறது. S 2p ஆர்பிட்டால்களின் உட்கிரகிப்பு உச்சங்கள் 161.5 மற்றும் 168.1 eV-இல் அமைந்துள்ளன; இவை S 2p3/2 மற்றும் S 2p1/2 ஆர்பிட்டால்கள் 21, 22, 23, 24-க்கு ஒத்திருக்கின்றன. இந்த இரண்டு உச்சங்களும் நிக்கல் சல்பைடு சேர்மங்களைச் சேர்ந்தவை. 169.2 மற்றும் 163.4 eV இல் உள்ள உறிஞ்சுதல் உச்சங்கள் சோடியம் சல்பைடு வினைப்பொருளுக்கானவை. படம் 9f இல் ஒரு உயர்-தெளிவுத்திறன் கொண்ட Ag நிறமாலை காட்டப்பட்டுள்ளது, இதில் வெள்ளியின் 3d சுற்றுப்பாதை உறிஞ்சுதல் உச்சங்கள் முறையே 368.2 மற்றும் 374.5 eV இல் அமைந்துள்ளன, மேலும் இரண்டு உறிஞ்சுதல் உச்சங்கள் Ag 3d5/2 மற்றும் Ag 3d3/212, 13 இன் உறிஞ்சுதல் சுற்றுப்பாதைகளுக்கு ஒத்திருக்கின்றன. இந்த இரண்டு இடங்களில் உள்ள உச்சங்கள், வெள்ளி நானோ துகள்கள் தனிம வெள்ளி நிலையில் உள்ளன என்பதை நிரூபிக்கின்றன. இவ்வாறு, நானோகூட்டுப்பொருட்கள் முக்கியமாக Ag, NiS மற்றும் TiO2 ஆகியவற்றால் ஆனவை, இது எக்ஸ்-கதிர் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான் நிறமாலையியல் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது, இது நிக்கல் மற்றும் வெள்ளி சல்பைடு நானோ துகள்கள் TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் வெற்றிகரமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நிரூபித்தது.
படம் 10, புதிதாகத் தயாரிக்கப்பட்ட TiO2 நானோகம்பிகள், NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் மற்றும் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்களின் UV-VIS பரவல் பிரதிபலிப்பு நிறமாலைகளைக் காட்டுகிறது. TiO2 நானோகம்பிகளின் உட்கிரகிப்பு வரம்பு சுமார் 390 nm ஆக இருப்பதையும், உட்கிரகிக்கப்பட்ட ஒளி முக்கியமாக புற ஊதாப் பகுதியில் குவிந்திருப்பதையும் படத்தில் இருந்து காணலாம். டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோகம்பிகளின் மேற்பரப்பில் நிக்கல் மற்றும் வெள்ளி சல்பைடு நானோ துகள்கள் இணைக்கப்பட்ட பிறகு 21, 22, உட்கிரகிக்கப்பட்ட ஒளி, கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளிப் பகுதிக்குள் பரவுகிறது என்பதை படத்தில் இருந்து காணலாம். அதே நேரத்தில், நானோகூட்டுப்பொருளானது அதிகரித்த புற ஊதா உட்கிரகிப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது நிக்கல் சல்பைடின் குறுகிய பட்டை இடைவெளியுடன் தொடர்புடையது. பட்டை இடைவெளி எவ்வளவு குறுகியதாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு குறைவாக மின்னணு நிலைமாற்றங்களுக்கான ஆற்றல் தடை இருக்கும் மற்றும் ஒளி பயன்பாட்டின் அளவு அதிகமாக இருக்கும். NiS/TiO2 மேற்பரப்பை வெள்ளி நானோ துகள்களுடன் இணைத்த பிறகு, உட்கிரகிப்பு செறிவு மற்றும் ஒளி அலைநீளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கவில்லை, இது முக்கியமாக வெள்ளி நானோ துகள்களின் மேற்பரப்பில் உள்ள பிளாஸ்மான் ஒத்ததிர்வின் விளைவால் ஏற்படுகிறது. கலப்பு NiS நானோ துகள்களின் குறுகிய பட்டை இடைவெளியுடன் ஒப்பிடும்போது, TiO2 நானோ கம்பிகளின் ஒளி உறிஞ்சும் அலைநீளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு மேம்படுவதில்லை. சுருக்கமாக, டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் கலப்பு நிக்கல் சல்பைடு மற்றும் வெள்ளி நானோ துகள்கள் சேர்க்கப்பட்ட பிறகு, அதன் ஒளி உறிஞ்சும் பண்புகள் பெரிதும் மேம்படுகின்றன. மேலும், ஒளி உறிஞ்சும் வரம்பு புற ஊதா ஒளியிலிருந்து கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது. இது, டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு நானோ கம்பிகளின் ஒளி பயன்பாட்டு விகிதத்தை மேம்படுத்துவதோடு, ஒளி எலக்ட்ரான்களை உருவாக்கும் பொருளின் திறனையும் மேம்படுத்துகிறது.
புதிய TiO2 நானோகம்பிகள், NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்கள் மற்றும் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்களின் UV/Vis பரவல் பிரதிபலிப்பு நிறமாலைகள்.
படம் 11, கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளிக்கதிர்வீச்சின் கீழ் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருட்களின் ஒளிவேதியியல் அரிப்பு எதிர்ப்புச் செயல்முறையைக் காட்டுகிறது. வெள்ளி நானோ துகள்கள், நிக்கல் சல்பைடு மற்றும் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடின் கடத்துப்பட்டை ஆகியவற்றின் மின்னழுத்தப் பரவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அரிப்பு எதிர்ப்புச் செயல்முறையின் ஒரு சாத்தியமான வரைபடம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. நிக்கல் சல்பைடுடன் ஒப்பிடும்போது நானோவெள்ளியின் கடத்துப்பட்டை மின்னழுத்தம் எதிர்மறையாகவும், டைட்டானியம் டை ஆக்சைடுடன் ஒப்பிடும்போது நிக்கல் சல்பைடின் கடத்துப்பட்டை மின்னழுத்தம் எதிர்மறையாகவும் இருப்பதால், எலக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் திசை தோராயமாக Ag→NiS→TiO2→304 துருப்பிடிக்காத எஃகு ஆகும். நானோகூட்டுப்பொருளின் மேற்பரப்பில் ஒளி பாய்ச்சப்படும்போது, நானோவெள்ளியின் மேற்பரப்பு பிளாஸ்மான் ஒத்ததிர்வு விளைவின் காரணமாக, நானோவெள்ளியால் ஒளி உருவாக்கப்பட்ட துளைகளையும் எலக்ட்ரான்களையும் விரைவாக உருவாக்க முடியும். மேலும், ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள், டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு மற்றும் நிக்கல் சல்பைடு ஆகியவற்றின் கிளர்ச்சியின் காரணமாக, இணைதிறன் பட்டை நிலையிலிருந்து கடத்துப்பட்டை நிலைக்கு விரைவாக நகர்கின்றன. வெள்ளி நானோ துகள்களின் கடத்துத்திறன் நிக்கல் சல்பைடை விட அதிக எதிர்மறையாக இருப்பதால், வெள்ளி நானோ துகள்களின் இடைநிலை நிலையில் (TS) உள்ள எலக்ட்ரான்கள் விரைவாக நிக்கல் சல்பைடின் இடைநிலை நிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றன. நிக்கல் சல்பைடின் கடத்தும் மின்னழுத்தம் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடை விட அதிக எதிர்மறையாக இருப்பதால், நிக்கல் சல்பைடின் எலக்ட்ரான்களும் வெள்ளியின் கடத்துத்திறனும் டைட்டானியம் டை ஆக்சைடின் கடத்தும் பட்டையில் (CB) விரைவாகக் குவிகின்றன. இவ்வாறு உருவாகும் ஒளி-உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் டைட்டானியம் மேட்ரிக்ஸ் வழியாக 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மேற்பரப்பை அடைகின்றன, மேலும் செறிவூட்டப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் எதிர்மின்முனை ஆக்ஸிஜன் ஒடுக்கச் செயல்பாட்டில் பங்கேற்கின்றன. இந்தச் செயல்முறை எதிர்மின்முனை வினையைக் குறைப்பதோடு, அதே நேரத்தில் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் நேர்மின்முனை கரைதல் வினையையும் அடக்குகிறது, இதன் மூலம் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பை உணர்த்துகிறது. Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப்பொருளில் உள்ள பல்லினச் சந்திப்பின் மின்புலம் உருவாவதால், நானோகூட்டுப்பொருளின் கடத்தும் மின்னழுத்தம் அதிக எதிர்மறையான நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது, இது 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவை மிகவும் திறம்பட மேம்படுத்துகிறது.
கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியில் Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் ஒளிமின்வேதியியல் அரிப்புத் தடுப்புச் செயல்முறையின் திட்ட வரைபடம்.
இந்த ஆய்வில், TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில், ஒரு எளிய மூழ்கவைத்தல் மற்றும் ஒளி ஒடுக்க முறை மூலம் நிக்கல் மற்றும் வெள்ளி சல்பைடு நானோ துகள்கள் உருவாக்கப்பட்டன. 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்களின் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு குறித்த தொடர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. உருவவியல் பண்புகள், கலவையின் பகுப்பாய்வு மற்றும் ஒளி உறிஞ்சும் பண்புகளின் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், பின்வரும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன:
6 எண்ணிக்கையிலான நிக்கல் சல்பைடு உட்புகுத்தல்-படியவைத்தல் சுழற்சிகள் மற்றும் ஒளி ஒடுக்கத்திற்கான 0.1 மோல்/லிட்டர் செறிவுள்ள சில்வர் நைட்ரேட் ஆகியவற்றைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்கள், 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது ஒரு சிறந்த எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டிருந்தன. ஒரு செறிவூட்டப்பட்ட கலோமல் மின்முனையுடன் ஒப்பிடும்போது, பாதுகாப்பு மின்னழுத்தம் -925 mV-ஐயும், பாதுகாப்பு மின்னோட்டம் 410 μA/cm2-ஐயும் அடைகிறது.
Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருளின் இடைமுகத்தில் ஒரு பல்லினச் சந்தி மின்புலம் உருவாகிறது, இது ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகளின் பிரிக்கும் திறனை மேம்படுத்துகிறது. அதே நேரத்தில், ஒளி பயன்பாட்டுத் திறன் அதிகரிக்கப்பட்டு, ஒளி உறிஞ்சும் வரம்பு புற ஊதாப் பகுதியிலிருந்து புலப்படும் பகுதிக்கு நீட்டிக்கப்படுகிறது. இந்த நானோகூட்டுப் பொருள் 4 சுழற்சிகளுக்குப் பிறகும் நல்ல நிலைத்தன்மையுடன் அதன் அசல் நிலையைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளும்.
சோதனை முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட Ag/NiS/TiO2 நானோகூட்டுப் பொருட்கள், சீரான மற்றும் அடர்த்தியான மேற்பரப்பைக் கொண்டுள்ளன. நிக்கல் சல்பைடு மற்றும் வெள்ளி நானோ துகள்கள், TiO2 நானோ கம்பிகளின் மேற்பரப்பில் சீராகக் கலக்கப்பட்டுள்ளன. கூட்டு கோபால்ட் ஃபெரைட் மற்றும் வெள்ளி நானோ துகள்கள் அதிக தூய்மை கொண்டவை.
லி, எம்.சி., லூவோ, எஸ்.இசட்., வூ, பி.எஃப். மற்றும் ஷென், ஜே.என். 3% NaCl கரைசல்களில் கார்பன் எஃகிற்கான TiO2 படலங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவு. லி, எம்.சி., லூவோ, எஸ்.இசட்., வூ, பி.எஃப். மற்றும் ஷென், ஜே.என். 3% NaCl கரைசல்களில் கார்பன் எஃகிற்கான TiO2 படலங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு விளைவு. Li, MC, Luo, SZ, Wu, PF & Shen, JN எஃபெக்ட் ஃபோட்டோகாடோட்னோய் பிளானோக் TiO2 வரை உக்லெரோடைஸ்டோய் ஸ்டாலியில் 3% ராஸ்ட். லி, எம்.சி., லூவோ, எஸ்.இசட்., வூ, பி.எஃப். & ஷென், ஜே.என். 3% NaCl கரைசல்களில் கார்பன் எஃகிற்கான TiO2 படலங்களின் ஒளி எதிர்மின்வாய் பாதுகாப்பு விளைவு. 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 ஃபோட்டோகாடோட்னாயா சாஷிட்டா உக்லெரோடிஸ்ட் ஸ்டாலி டோங்கிமி ப்ளென்காமி TiO2 மற்றும் 3% ராஸ்ட்வோரே NaCl. லி, எம்.சி., லூவோ, எஸ்.இசட்., வூ, பி.எஃப். மற்றும் ஷென், ஜே.என். 3% NaCl கரைசலில் TiO2 மென்படலங்களைக் கொண்டு கார்பன் எஃகின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு.எலக்ட்ரோகெம். ஆக்டா 50, 3401–3406 (2005).
லி, ஜே., லின், சி.ஜே., லாய், ஒய்.கே. & டு, ஆர்.ஜி. துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது பூ போன்ற, நானோ கட்டமைப்புடைய, நைட்ரஜன் கலக்கப்பட்ட TiO2 படலத்திற்கு ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு. லி, ஜே., லின், சி.ஜே., லாய், ஒய்.கே. & டு, ஆர்.ஜி. துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது பூ போன்ற, நானோ கட்டமைப்புடைய, நைட்ரஜன் கலக்கப்பட்ட TiO2 படலத்திற்கு ஒளியால் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு.லீ, ஜே., லின், எஸ்.ஜே., லாய், ஒய்.கே. மற்றும் டு, ஆர்.ஜி. துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது பூ வடிவிலான நானோகட்டமைக்கப்பட்ட, நைட்ரஜன் கலக்கப்பட்ட TiO2 படலத்திற்கு ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு. 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。 லி, ஜே., லின், சிஜே, லாய், ஒய்கே & டு, ஆர்ஜி.லீ, ஜே., லின், எஸ்.ஜே., லாய், ஒய்.கே. மற்றும் டு, ஆர்.ஜி. துருப்பிடிக்காத எஃகின் மீது நைட்ரஜன் கலக்கப்பட்ட TiO2 பூ வடிவ நானோ கட்டமைப்பு மென்படலங்களுக்கு ஒளி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு.சர்ஃபிங் ஏ கோட். தொழில்நுட்பம் 205, 557–564 (2010).
Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. நானோ அளவிலான TiO2/WO3 பூச்சின் ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்வாய் பாதுகாப்புப் பண்புகள். Zhou, MJ, Zeng, ZO & Zhong, L. நானோ அளவிலான TiO2/WO3 பூச்சின் ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்வாய் பாதுகாப்புப் பண்புகள்.Zhou, MJ, Zeng, ZO மற்றும் Zhong, L. TiO2/WO3 நானோ அளவிலான பூச்சின் ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனை பாதுகாப்புப் பண்புகள். 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 மற்றும் Zhong L. நானோ-TiO2/WO3 பூச்சுகளின் ஒளி உருவாக்கப்பட்ட எதிர்மின்முனை பாதுகாப்புப் பண்புகள்.கோரோஸ். அறிவியல். 51, 1386–1397 (2009).
பார்க், எச்., கிம், கே.ஒய். & சோய், டபிள்யூ. ஒரு குறைக்கடத்தி ஒளிமுனையைப் பயன்படுத்தி உலோக அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான ஒளிமின்வேதியியல் அணுகுமுறை. பார்க், எச்., கிம், கே.ஒய். & சோய், டபிள்யூ. ஒரு குறைக்கடத்தி ஒளிமுனையைப் பயன்படுத்தி உலோக அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான ஒளிமின்வேதியியல் அணுகுமுறை.பார்க், எச்., கிம், கே.யு. மற்றும் சோய், வி. ஒரு குறைக்கடத்தி ஒளிமுனையைப் பயன்படுத்தி உலோக அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான ஒரு ஒளிமின்வேதியியல் அணுகுமுறை. பார்க், எச்., கிம், KY & சோய், W. 使用半导体光阳极防止金属腐蚀的光电化学方法。 பார்க், எச்., கிம், கே.ஒய். மற்றும் சோய், டபிள்யூ.பார்க் எச்., கிம் கே.யு. மற்றும் சோய் வி. குறைக்கடத்தி ஒளிமுனைகளைப் பயன்படுத்தி உலோகங்களின் அரிப்பைத் தடுப்பதற்கான ஒளிமின்வேதியியல் முறைகள்.ஜே. பிசிக்ஸ். கெமிக்கல். வி. 106, 4775–4781 (2002).
ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே மற்றும் ஸ்கான்டில்பரி, டி. நீர் விலக்கும் நானோ-TiO2 பூச்சு மற்றும் உலோகங்களின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்கான அதன் பண்புகள் குறித்த ஆய்வு. ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே மற்றும் ஸ்கான்டில்பரி, டி. நீர் விலக்கும் நானோ-TiO2 பூச்சு மற்றும் உலோகங்களின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்கான அதன் பண்புகள் குறித்த ஆய்வு. ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே & ஸ்காண்டில்பரி, டி. от corrozii. ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே மற்றும் ஸ்கான்டில்பரி, டி. நீர் விலக்கும் நானோ-TiO2 பூச்சு மற்றும் உலோகங்களின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்கான அதன் பண்புகள் குறித்த ஆய்வு. 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皀 ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே & ஸ்கான்டில்பரி, டி. நானோ-டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு பூச்சு மற்றும் அதன் உலோக அரிப்பு பாதுகாப்பு பண்புகள் குறித்த ஆய்வு. ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே & ஸ்காண்டில்பரி, டி. ஜிட்ரோஃபோப்னி பொக்ரிட்டியா ஐஸ் நானோ-டிஓ2 மற்றும் இயற்க்கை ஸ்வோயிஸ்ட்வ சாஷிட் மெட்டல்ஸ். ஷென், ஜிஎக்ஸ், சென், ஒய்சி, லின், எல்., லின், சிஜே & ஸ்கான்டில்பரி, டி. நானோ-TiO2-இன் நீர் விலக்கும் பூச்சுகளும் உலோகங்களுக்கான அவற்றின் அரிப்புத் தடுப்புப் பண்புகளும்.எலக்ட்ரோகெம். ஆக்டா 50, 5083–5089 (2005).
யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி. & லின், சி.ஜே. துருப்பிடிக்காத எஃகின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்காக N, S மற்றும் Cl-ஆல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நானோ-TiO2 பூச்சுகள் குறித்த ஒரு ஆய்வு. யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி. & லின், சி.ஜே. துருப்பிடிக்காத எஃகின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்காக N, S மற்றும் Cl-ஆல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட நானோ-TiO2 பூச்சுகள் குறித்த ஒரு ஆய்வு.யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி. மற்றும் லின், எஸ்.ஜே. துருப்பிடிக்காத எஃகின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்காக நைட்ரஜன், கந்தகம் மற்றும் குளோரின் கொண்டு மாற்றியமைக்கப்பட்ட நானோ-TiO2 பூச்சுகள் குறித்த ஆய்வு. யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி & லின், சி.ஜே. என். எஸ். 和Cl யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி. & லின், சி.ஜே. என், எஸ் மற்றும் சி.எல். யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி & லின், சி.ஜே. பொக்ரிட்டியா என், எஸ் மற்றும் சிஎல், மாடிஃபிசிரோவன்னி நானோ-டிஓ2, கொரோசிஸ் நிவேஸ் யுன், எச்., லி, ஜே., சென், எச்.பி. & லின், சி.ஜே. துருப்பிடிக்காத எஃகின் அரிப்புப் பாதுகாப்பிற்காக நானோ-TiO2 ஆல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட N, S மற்றும் Cl பூச்சுகள்.மின்வேதியியல். தொகுதி 52, 6679–6685 (2007).
Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ ஒருங்கிணைந்த கரைசல்-கூழ் மற்றும் நீராவி வெப்ப முறை மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட முப்பரிமாண டைட்டனேட் நானோகம்பி வலைப்பின்னல் படங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புப் பண்புகள். Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ ஒருங்கிணைந்த கரைசல்-கூழ் மற்றும் நீராவி வெப்ப முறை மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட முப்பரிமாண டைட்டனேட் நானோகம்பி வலைப்பின்னல் படங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புப் பண்புகள். Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ புகைப்படங்கள் ப்ரிகோடோவ்லென்னிஹ் கோம்பினிரோவன்னிம் சோல்-கெல் மற்றும் ஜிட்ரோடெர்மிகெஸ்கிம் மெட்டோடோம். Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ ஒருங்கிணைந்த கரைசல்-கூழ் மற்றும் நீராவி வெப்ப முறையால் தயாரிக்கப்பட்ட டைட்டனேட் நானோகம்பிகளின் முப்பரிமாண வலைப் படலங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புப் பண்புகள். 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线网络薄膜的光阴极保护性能。 Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ.消铺-铲和水热法发气小水小水化用线线电视电器电影电影电影电影电影电影电影电影电影电影电电影电影电. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ புகைப்படங்கள் приготовленных золь-гель மற்றும் гидrotermycheskimi metodami. Zhu, YF, Du, RG, Chen, W., Qi, HQ & Lin, CJ சோல்-ஜெல் மற்றும் ஹைட்ரோதெர்மல் முறைகளால் தயாரிக்கப்பட்ட முப்பரிமாண டைட்டனேட் நானோகம்பி வலைப்பின்னல் மென்படலங்களின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்புப் பண்புகள்.மின்வேதியியல். தொடர்பு 12, 1626–1629 (2010).
லீ, ஜே.எச்., கிம், எஸ்.ஐ., பார்க், எஸ்.எம். & காங், எம். கார்பன் டை ஆக்சைடை மீத்தேனாகத் திறமையாக ஒளி ஒடுக்கம் செய்வதற்கான ஒரு pn பல்லினச் சந்தி NiS-உணர்திறன் கொண்ட TiO2 ஒளிவினையூக்கி அமைப்பு. லீ, ஜே.எச்., கிம், எஸ்.ஐ., பார்க், எஸ்.எம். & காங், எம். கார்பன் டை ஆக்சைடை மீத்தேனாகத் திறமையாக ஒளி ஒடுக்கம் செய்வதற்கான ஒரு pn ஹெட்டரோஜங்ஷன் NiS-உணர்திறன் கொண்ட TiO2 ஒளிவினையூக்கி அமைப்பு.லீ, ஜே.எச்., கிம், எஸ்.ஐ., பார்க், எஸ்.எம்., மற்றும் காங், எம். கார்பன் டை ஆக்சைடை மீத்தேனாகத் திறமையாக ஒளி ஒடுக்கம் செய்வதற்கான ஒரு pn-ஹெட்டரோஜங்ஷன் NiS உணர்திறன் ஊட்டப்பட்ட TiO2 ஒளிவினையூக்கி அமைப்பு. லீ, ஜேஎச், கிம், எஸ்ஐ, பார்க், எஸ்எம் & காங், எம். 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。 லீ, ஜேஎச், கிம், எஸ்ஐ, பார்க், எஸ்எம் & காங், எம்.லீ, ஜே.எச்., கிம், எஸ்.ஐ., பார்க், எஸ்.எம்., மற்றும் காங், எம். கார்பன் டை ஆக்சைடை மீத்தேனாகத் திறமையாக ஒளி ஒடுக்கம் செய்வதற்கான ஒரு pn-ஹெட்டரோஜங்ஷன் NiS உணர்திறன் ஊட்டப்பட்ட TiO2 ஒளிவினையூக்கி அமைப்பு.பீங்கான். விளக்கம். 43, 1768–1774 (2017).
வாங், கியூஇசட் மற்றும் பலர். TiO2-வில் ஒளிவினையூக்க ஹைட்ரஜன் உருவாக்கத்தை மேம்படுத்த CuS மற்றும் NiS துணைவினையூக்கிகளாகச் செயல்படுகின்றன. விளக்கம். ஜே. ஹைட்ரோ. எனர்ஜி 39, 13421–13428 (2014).
லியு, ஒய். & டாங், சி. மேற்பரப்பில் NiS நானோ துகள்களை ஏற்றுவதன் மூலம் TiO2 நானோ-தாள் படலங்களின் மீது ஒளிவினையூக்க H2 உருவாக்கத்தை மேம்படுத்துதல். லியு, ஒய். & டாங், சி. மேற்பரப்பில் NiS நானோ துகள்களை ஏற்றுவதன் மூலம் TiO2 நானோ-தாள் படலங்களின் மீது ஒளிவினையூக்க H2 உருவாக்கத்தை மேம்படுத்துதல்.லியு, ஒய். மற்றும் டாங், கே. NiS நானோ துகள்களை மேற்பரப்பில் ஏற்றுவதன் மூலம் TiO2 நானோ தாள் படலங்களில் ஒளி வினையூக்க H2 வெளியீட்டை மேம்படுத்துதல். லியு, ஒய். & டாங், சி. லியு, ஒய். & டாங், சி.லியு, ஒய். மற்றும் டாங், கே. TiO2 நானோ தாள்களின் மெல்லிய படலங்களின் மேற்பரப்பில் NiS நானோ துகள்களைப் படியவைப்பதன் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒளிவினையூக்கி ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி.லாஸ். ஜே. பிசிக்ஸ். கெமிக்கல். ஏ 90, 1042–1048 (2016).
ஆனோடைசேஷன் மற்றும் வேதியியல் ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட Ti–O-அடிப்படையிலான நானோகம்பிப் படலங்களின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள் குறித்த ஹுவாங், XW மற்றும் லியு, ZJ ஆகியோரின் ஒப்பீட்டு ஆய்வு. ஆனோடைசேஷன் மற்றும் வேதியியல் ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட Ti–O-அடிப்படையிலான நானோகம்பிப் படலங்களின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள் குறித்த ஹுவாங், XW மற்றும் லியு, ZJ ஆகியோரின் ஒப்பீட்டு ஆய்வு. ஹுவாங், எக்ஸ்டபிள்யூ & லியு, இசட்ஜே க்ராவ்னிடெல்னோ இஸ்லேடோவனி ஸ்டிரக்டர்கள் மற்றும் ஸ்வோயிஸ்ட்வ் ப்ளேனோக் நானோப்ரோவோடோவ் ஆஸ்னோவே டி-ஓ, பாலிவுட் அனோடிரோவனியா மற்றும் химического окисления. ஹுவாங், XW & லியு, ZJ ஆனோடைசிங் மற்றும் வேதியியல் ஆக்சிஜனேற்ற முறைகள் மூலம் பெறப்பட்ட Ti-O நானோகம்பிப் படலங்களின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு. 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构和性能的 Huang, XW & Liu, ZJ 阳极oxidation法和chemicaloxidation法தயாரிப்பு 的Ti-O基基小线thin film அமைப்பு和சொத்து, ஒப்பீட்டு ஆராய்ச்சி. ஹுவாங், எக்ஸ்டபிள்யூ & லியு, இசட்ஜே க்ராவ்னிடெல்னோ இஸ்லெடோவனி ஸ்ட்ரக்டர்கள் மற்றும் ஸ்வோயிஸ்ட் டோன்கிஹ் ப்ளோனாக் மற்றும் நானோப்ரோவலோக்கி மற்றும் டிப்ளோகோவ் அனோடிரோவானியம் மற்றும் химическим окислением. ஹுவாங், XW & லியு, ZJ ஆனோடைசேஷன் மற்றும் வேதியியல் ஆக்சிஜனேற்றம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட Ti-O நானோகம்பி மென்படலங்களின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகள் குறித்த ஒரு ஒப்பீட்டு ஆய்வு.ஜே. அல்மா மேட்டர். அறிவியல் தொழில்நுட்பம் 30, 878–883 (2014).
லி, எச்., வாங், எக்ஸ்.டி., லியு, ஒய். & ஹௌ, பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியின் கீழ் 304SS-ஐப் பாதுகாப்பதற்காக Ag மற்றும் SnO2 உடன் உணர்திறன் ஊட்டப்பட்ட TiO2 ஒளிமுனைகள். லி, எச்., வாங், எக்ஸ்.டி., லியு, ஒய். & ஹௌ, பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியின் கீழ் 304SS-ஐப் பாதுகாப்பதற்காக Ag மற்றும் SnO2 உடன் உணர்திறன் ஊட்டப்பட்ட TiO2 ஒளிமுனைகள். Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR Ag மற்றும் SnO2 совместно сенсибилизировали фотоаноды TiO2 வரையிலான வீடியோக்கள் 304SS மற்றும் வீடியோக்கள் லி, எச்., வாங், எக்ஸ்.டி., லியு, ஒய். & ஹௌ, பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியில் 304SS-ஐப் பாதுகாக்க, வெள்ளி மற்றும் SnO2 உடன் உணர்திறன் ஊட்டப்பட்ட TiO2 ஒளிமுனைகள். 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。 லி, எச்., வாங், எக்ஸ்.டி., லியு, ஒய். & ஹௌ, பி.ஆர். ஏ.ஜி. Li, H., Wang, XT, Liu, Y. & Hou, BR ஃபோட்டோனோட் TiO2, совместно сенсибилизированный Ag и SnO2, для сащиты 304SS வீடியோக்கள் லி, எச்., வாங், எக்ஸ்.டி., லியு, ஒய். & ஹௌ, பி.ஆர். 304SS-ஐ புலப்படும் ஒளியிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக, Ag மற்றும் SnO2 உடன் இணைந்து உணர்திறனாக்கப்பட்ட ஒரு TiO2 ஒளிமுனை.கோரோஸ். அறிவியல். 82, 145–153 (2014).
வென், இசட்.எச்., வாங், என்., வாங், ஜே. & ஹௌ, பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியின் கீழ் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பிற்காக வெள்ளி மற்றும் கோபால்ட் இரும்பு ஆக்சைடு (CoFe2O4) இணைந்து உணர்திறனாக்கப்பட்ட டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு (TiO2) நானோகம்பி. வென், இசட்.எச்., வாங், என்., வாங், ஜே. & ஹௌ, பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியின் கீழ் 304 துருப்பிடிக்காத எஃகின் ஒளி எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பிற்காக வெள்ளி மற்றும் கோபால்ட் இரும்பு ஆக்சைடு (CoFe2O4) இணைந்து உணர்திறனாக்கப்பட்ட டைட்டானியம் டை ஆக்சைடு (TiO2) நானோகம்பி.வென், இசட்.எச்., வாங், என்., வாங், ஜே. மற்றும் ஹோவ், பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியில் 304 SS ஒளி எதிர்மின்வாயைப் பாதுகாப்பதற்காக TiO2 நானோகம்பியுடன் Ag மற்றும் CoFe2O4 இணைந்து உணர்திறனாக்கப்பட்டன. Wen, ZH, Wang, N., Wang, J. & Hou, BR Ag 和CoFe2O4 வென், இசட், வாங், என்., வாங், ஜே. & ஹூ, பிஆர் ஏஜிவென், இசட்.எச்., வாங், என்., வாங், ஜே. மற்றும் ஹோவ், பி.ஆர். கண்ணுக்குப் புலப்படும் ஒளியில் 304 SS ஒளி எதிர்மின்வாயைப் பாதுகாப்பதற்காக வெள்ளி மற்றும் கோபால்ட் இரும்பு ஆக்சைடு (CoFe2O4) இணைந்து உணர்திறனாக்கப்பட்ட TiO2 நானோகம்பிகள்.விளக்கம். ஜே. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. தி சயின்ஸ். 13, 752–761 (2018).
பு, ஒய்.ஒய் & ஆவோ, ஜே.பி: உலோகங்களுக்கான ஒளிமின்வேதியியல் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு குறைக்கடத்தி மென்படலங்கள் குறித்த ஒரு மீளாய்வு. பு, ஒய்.ஒய் & ஆவோ, ஜே.பி: உலோகங்களுக்கான குறைக்கடத்தி மென்படலங்களின் ஒளிமின்வேதியியல் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு குறித்த ஒரு மீளாய்வு. Bu, YY & Ao, JP Обзор ஃபோட்டோஎலெக்ட்ரோஹிமிசெஸ்கோய் கேடோட்னோய் சாஷிட் டோன்கிக் பாலிப்ரோவோட்னிகோவ்ஸ் ப்ளெனோக் மேட். பு, ஒய்.ஒய் & ஆவோ, ஜே.பி: உலோகங்களுக்கான குறைக்கடத்தி மென்படலங்களின் ஒளிமின்வேதியியல் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு குறித்த மீளாய்வு. 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 உலோகமயமாக்கல் 光电视光阴极电影电影电影电视设计。 Bu, YY & Ao, JP Обзор металической ஃபோட்டோஎலெக்ட்ரோகிமிசெஸ்கோய் கேடோட்னோய் டோன்கிக் பாலிப்ரோவாட்னிக். பு, ஒய்ஒய் & ஆவோ, ஜேபி: மெல்லிய குறைக்கடத்திப் படலங்களின் உலோக ஒளிமின்வேதியியல் எதிர்மின்முனைப் பாதுகாப்பு குறித்த ஒரு மீளாய்வு.ஒரு பசுமை ஆற்றல் சூழல். 2, 331–362 (2017).
பதிவிட்ட நேரம்: செப்-14-2022


