Ponad 10 lat doświadczenia w produkcji oświetlenia solarnego.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Typ Ruiti ti02 to typowy fotokatalizator, którego doskonała wydajność jest ograniczona w zakresie UV ze względu na przerwę szerokopasmową wynoszącą 3,2u2009eV. Seria Se-
Nanocząstki TiO2 zmieszane ze strukturami typu ruiti o różnych stężeniach Se do 17.1u2009at.
% Przygotowuje się go metodą sol-żel.
Potwierdzono, że jony Se domieszkujące znajdują się głównie w stanie walencyjnym u20094, co zapewnia dodatkowe stany elektronowe w przerwie energetycznej tio.
Gdy przerwa energetyczna wynosi minimum 2, przerwa pasmowa ulega efektywnemu zmniejszeniu.
17 ev, a aktywność katalityczna została skutecznie ulepszona dzięki rozszerzeniu zakresu absorpcji.
W wyniku degradacji rudanmingu B (RhB)
W roztworze wodnym pod wpływem światła widzialnego.
Wyniki wykazały, że domieszkowanie Se znacząco zwiększyło aktywność katalityczną tiO2 i 13. 63u2009at. % Se-
Najlepsza wydajność domieszkowania ti02.
W ostatnich latach globalne problemy środowiskowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze względu na poważne zanieczyszczenie, zwłaszcza zanieczyszczeniami organicznymi.
W porównaniu do wielu innych metod, nowe rozwiązanie w zakresie degradacji zanieczyszczeń jest bardzo skutecznym i przyjaznym dla środowiska fotokatalitycznym rozwiązaniem.
Do powszechnie stosowanych fotokatalizatorów należą zwykle tlenki metali i tlenki siarki, takie jak TiO, tlenek cynku, SnO, ZrO, CdS itp.
Wśród nich po raz pierwszy szczegółowo zbadano lekki katalizator TiO.
Ale przerwa energetyczna TiO wynosi 3.
2 ev i 3 fazy ruiti.
Główną fazą jest 0ev ev.
W związku z tym TiO wykazuje niewielką aktywność w świetle widzialnym, co uniemożliwia pełne wykorzystanie zrównoważonej energii słonecznej.
Podejmowano liczne wysiłki mające na celu przezwyciężenie tych niedociągnięć i poprawę wydajności katalitycznej TiO, zwłaszcza w zakresie światła widzialnego.
Na przykład domieszkowanie jonowe, trytytan-
Obecność lub faza p-w-fazie
Badano powstawanie n ciał heterogenicznych.
Skuteczną metodą jest między innymi domieszkowanie jonowe.
W TiO miesza się wiele pierwiastków, takich jak Ag, Fe, N, S, C i B.
Domieszkowanie jonami może wprowadzić nowe poziomy energetyczne, zmniejszając przerwę energetyczną TiO i zwiększając aktywność katalityczną TiO, zwłaszcza w warunkach naświetlania światłem widzialnym.
Ponadto elektroniczna
Dzięki tworzeniu miejsc wychwytywania ładunku przez jony obce, szybkość kompozytu porów może zostać skutecznie zmniejszona. Selen (Se)
W tym samym zestawie pierwiastków co tlen (O)
W układzie okresowym pierwiastków.
Se ma kation (Se, Se) i anion (Se)
Znaków, zaleca się wprowadzenie dodatkowych stanów elektronicznych do przerwy energetycznej poprzez obliczenia.
Jednakże TiO w dopingu Se nie był szeroko badany. Zhang .
Przygotowano materiały nano-kompozytowe SeO/TiO, w których elektrony-
Ze względu na powstawanie heterogenicznych struktur pary dziur mogą być skutecznie tłumione, a absorpcja może rozciągać się na światło widzialne ze względu na wąskie pasmo 2.
Zmniejszając 0 ev z seev, se.
Do rutytanu TiO domieszkowany jest Se różnymi metodami, dzięki czemu przerwa energetyczna jest wąska, a absorpcja skutecznie rozszerza się na zakres światła widzialnego.
Dzięki temu uzyskano znacząco zwiększoną aktywność katalityczną w warunkach promieniowania widzialnego.
Jednakże ze względu na łatwość sublimacji stężenie domieszki Se jest dość niskie (315–317⁻¹⁻¹°C)
SeO w procesie kalcynacji.
Aby jeszcze bardziej zmniejszyć pasmo i poprawić aktywność katalityczną w świetle widzialnym, należy dodać do TiO większe stężenie selenu.
W tej pracy znacząco zwiększyliśmy stężenie domieszki Se do 17.1u2009at.
Obniżając temperaturę wstępnego spalania, uwzględnia się % TiO.
Skutecznie zmniejsza pasmo i poprawia aktywność katalityczną w świetle widzialnym.
Szybkie linki
Skontaktuj się z nami
Lepszy dotyk, lepszy biznes
Skontaktuj się z działem sprzedaży w Litel Technology
+86 20 3602 8881