10 yılı aşkın güneş enerjili aydınlatma ürünleri üretim deneyimi.rebacca@litelsolar.com
+86 20 36028881

Ruiti tipi TiO2 tipik bir fotokatalizördür ve mükemmel performansı, 3,2 µm'lik geniş bant aralığı nedeniyle UV aralığıyla sınırlıdır. Bir dizi Se-
Ti02 nanopartikülleri, %17'ye kadar farklı Se konsantrasyonlarına sahip ruiti tipi yapılarla karıştırılmıştır.
% Sol-jel yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Katkı maddesi olarak kullanılan Se iyonlarının esas olarak ‐4 değerlik durumunda olduğu ve bunun TiO'nun bant aralığında ek elektron durumları sağladığı doğrulanmıştır.
Enerji aralığı minimum 2 olduğunda, bant aralığı etkili bir şekilde azalır.
17 eV ve emilim aralığının genişlemesi sayesinde katalitik aktivite etkili bir şekilde iyileştirildi.
Rudanming B (RhB)'nin bozulmasıyla
Görünür ışık altında sulu çözelti içinde.
Sonuçlar, Se katkısının TiO2 ve 13.63u2009at. % Se'nin katalitik aktivitesini önemli ölçüde artırdığını gösterdi.
Ti02 katkılı ürünlerin en iyi performansı.
Son yıllarda, özellikle organik kirleticiler olmak üzere ciddi kirlilik nedeniyle küresel çevre sorunlarına giderek daha fazla ilgi gösterilmektedir.
Diğer birçok yöntemle karşılaştırıldığında, yeni kirletici madde bozunma çözümü, oldukça etkili ve çevre dostu bir fotokatalitik yöntemdir.
Yaygın olarak kullanılan fotokatalizörler arasında TiO, çinko oksit, SnO, ZrO, CdS gibi metal oksitler ve kükürt oksitler bulunur.
Bunlar arasında, ilk kez keşfedilen ışık katalizörü TiO2 derinlemesine incelendi.
Ancak TiO'nun enerji aralığı 3'tür.
2 ev ve 3 ruiti fazı.
Ana faz 0ev ev'dir.
Bu nedenle, TiO görünür ışık altında çok az aktivite gösterir ve bu yüzden sürdürülebilir güneş enerjisinden tam olarak yararlanamaz.
Bu eksikliklerin üstesinden gelmek ve özellikle görünür ışık aralığında TiO'nun katalitik performansını iyileştirmek için birçok çaba sarf edilmiştir.
Örneğin, iyon katkılama, trititanyum-
p-in-phase'in varlığı veya evresi
n adet heterojen cismin oluşumu incelenmiştir.
Bunlar arasında iyon katkılama etkili bir yöntemdir.
TiO2'nin yapısına Ag, Fe, N, S, C ve B gibi birçok element karışmıştır.
Katkı maddesi olarak kullanılan iyonlar, TiO'nun enerji bant aralığını azaltmak ve özellikle görünür ışık altında TiO'nun katalitik aktivitesini artırmak için yeni enerji seviyeleri oluşturabilir.
Ayrıca, elektronik
Yabancı iyonlar tarafından yük yakalama bölgelerinin oluşumu nedeniyle, gözenek bileşim oranı etkili bir şekilde azaltılabilir. Selenyum (Se)
Oksijen (O) ile aynı element grubunda
Periyodik element tablosunda.
Selenyumun bir katyonu (Se, Se) ve bir anyonu (Se) vardır.
Karakterler için, hesaplama yoluyla bant aralığına ek elektronik durumlar eklenmesi önerilir.
Ancak, Se katkılı TiO2'nin incelenmesi yaygın olarak yapılmamıştır. Zhang.
Elektronların bulunduğu SeO/TiO nano-kompozit malzemeler hazırlanmıştır.
Heterojen yapıların oluşumu nedeniyle, delik çiftleri etkili bir şekilde bastırılabilir ve 2'nin dar bant aralığı nedeniyle soğurma görünür ışığa kadar uzanabilir.
Seev'in 0 ev değerini azaltarak, se.
Se, çeşitli yöntemlerle rutitanyum TiO'ya katkılanır ve enerji aralığı daralır, böylece emilim etkili bir şekilde görünür ışık aralığına kadar genişletilir.
Bu nedenle, görünür ışık altında önemli ölçüde artırılmış bir katalitik aktivite elde edildi.
Ancak, süblimleşmenin kolaylığı nedeniyle, Se katkısının konsantrasyonu oldukça düşüktür (315–317u2009°C).
Kalsinasyon işleminde SeO.
Bant aralığını daha da azaltmak ve görünür ışık altında katalitik aktiviteyi iyileştirmek için TiO'ya daha yüksek konsantrasyonda Se katkısı yapılmalıdır.
Bu çalışmada, Se'nin katkı konsantrasyonunu önemli ölçüde artırarak 17,1 atoma çıkardık.
Ön yakma sıcaklığının düşürülmesiyle TiO yüzdesi hesaplanır.
Görünür ışık altında bant etkisini etkili bir şekilde azaltır ve katalitik aktiviteyi iyileştirir.
Hızlı Bağlantılar
Bize Ulaşın
Daha İyi Dokunuş, Daha İyi İş
Litel Technology'deki Satış Birimiyle İletişime Geçin
+86 20 3602 8881