Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1110
  • Страницы статьи: 36-41
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Представлены результаты изучения морфологии и оптических свойств допированных медью и фтором керамических пленок TiO2, синтезированных с применением электролитического и сольвотермального методов. Показано, что полученные пленки состоят из ориентированных массивов нанотрубок, обладающих кристаллической структурой анатаза, узким распределением по размерам и высокой степенью гексагональной самоорганизации. Установлено влияние условий сольвотермального процесса на состав, морфологию, структуру и оптические свойства полученных материалов.
Солнцев К. А., Зуфман В. Ю., Аладьев Н. А. и др. Осо-бенности кинетики окисления титана при получении ру-тила окислительным конструированием тонкостенной керамики // Неорганические материалы. 2008. Т. 44. ? 8. С. 969 ? 975. Wang Z., Liu B., Xie Z. et al. Preparation and photocatalytic properties of RuO2/TiO2 composite nanotube arrays // Ce-ramics International. 2016. V. 42. No. 12. P. 13664 ? 13669. Li H., Shen X., Liu Y. et al. Titanate nanowire as a precursor for facile morphology control of TiO2 catalysts with enhanced photocatalytic activity // J. Alloys and Comp. 2016. V. 687. P. 927 ? 936. Зайнуллина В. М., Жуков В. П., Красильников В. Н. и др. Электронная структура, оптические и фотокаталитиче-ские свойства анатаза, допированного ванадием и угле-родом // Физика твердого тела. 2010. Т. 52. ? 2. С. 253 ? 261. Артемьев Ю. М., Рябчук В. К. Введение в гетерогенный фотокатализ. СПб.: Изд-во СПбУ, 1999. 304 с. Guanghong Z., Hongyan D., Yufu Z. et al. High Visible-light Photocatalytic Activity of ?-Fe2O3/TiO2 Nanotube Heterojunction Arrays // Rare Metal Materials and Engineering. 2016. V. 45. No. 5. P. 1117 ? 1121. Wang Q., SunC., Liu Z. et al. Ultrasound-assisted successive ionic layer adsorption and reaction synthesis of Cu2O cubes sensitized TiO2 nanotube arrays for the en-hanced photoelectrochemical performance // Materials Re-search Bulletin. 2019. V. 111. P. 277 ? 283. Guo J., Fu W., Yang H. et al. A NiO/TiO2 junction electrode constructed using self-organized TiO2 nanotube arrays for highly efficient photoelectrocatalytic visible light activations // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43. P. 245202. Mikhailichenko A. I., Morozov A. N., Denisenko A. V. De-signing and preparing a thin-film photocatalyst from titani-um dioxide nanotubes codoped with nitrogen and fluorine // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2019. V. 53. No. 4. P. 632 ? 637. Зайнуллина В. М., Жуков В. П., Красильников В. Н. и др. Электронная структура, оптические и фотокаталитиче-ские свойства анатаза, допированного ванадием и угле-родом // Физика твердого тела. 2010. Т. 52. ? 2. С. 253 ? 261. Ozge Kerkez-Kuyumcu, Efgan Kibar, Kubra Day?oglu. A comparative study for removal of different dyes over M/TiO2 (M = Cu, Ni, Co, Fe, Mn and Cr) photocatalysts un-der visible light irradiation // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. 2015. V. 311. No. 1. P. 176 ? 185. Leyland N. S., Podporska-Carroll J., Browne J. Highly Effi-cient F, Cu doped TiO2 anti-bacterial visible light active photocatalytic coatings to combat hospital-acquired infections // Sci. Rep. 2016. No. 6. P. 24770. Li D., Ohashi N., Hishita S. et al. Origin of visible-light-driven photocatalysis: A comparative study on N/F-doped and N?F-codoped TiO2 powders by means of experimental charac-terizations and theoretical calculations // J. Solid State C. 2005. V. 178. No. 11. P. 3293 ? 3302. Giannakas A. E., Seristatidou E., Deligiannakis Y., Kon-stantinou I. Photocatalytic activity of N-doped and N?F co-doped TiO2 and reduction of chromium (VI) in aqueous solution: An EPR study // Applied Catalysis B: Environmental. 2013. V. 132 ? 133. P. 460 ? 468. Морозов А. Н. Синтез и каталитические свойства нано-структурированных покрытий диоксида титана: дис. ... канд. хим. наук: 17.05.01: защищена 26.06.2014: утв. 25.12.2014. М., 2014. 162 с. Томас Г., Гориндж М. Дж. Просвечивающая электрон-ная микроскопия материалов. М.: Наука, 1983. 317 с. Blosi M., Albonetti S., Dondi M. et al. Microwave-assisted polyol synthesis of Cu nanoparticles // J Nanopart Res. 2011. No. 13. P. 127 ? 138. Valentin C. D., Pacchioni G. Trends in non-metal doping of anatase TiO2: B, C, N and F // Catalysis Today. 2013. V. 206. P. 12 ? 18. Makula P., Pacia M., Macyk W. How to correctly determine the band gap energy of modified semiconductor photocatalysts based on UV?Vis spectra // J. Phys. Chem. Lett. 2018. No. 9. Р. 6814 ? 6817. Ming-Chung Wu, Po-Yeh Wu, Ting-Han Lin, Tz-Feng Lin. Photocatalytic Performance of Cu-doped TiO2 Nanofibers Treated by the Hydrothermal Synthesis and Air-thermal Treatment // Applied Surface Science. 2018. V. 430. No. 1. P. 390 ? 398. Wang J., Tafen D. N., Lewis J. P. et al. Origin of photocatalytic activity of nitrogen-doped TiO2 nanobelts // J. Am. Chem. Soc. 2009. V. 131. P. 12290 ? 12297.

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 666-405.8:546.824-31
Тип статьи: Без рубрики
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Морозов А. Н., Тхант Зин Пью, Васильев А. С., Иванов П. И., Аверин А. А. Морфология и оптические свойства пространственно упорядоченных пленок диоксида титана, допированного медью и фтором // Стекло и керамика. 2020. Т. 93, № 6. С. 36-41. УДК 666-405.8:546.824-31