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J-GLOBAL ID:201702282951384770   整理番号:17A0257032

AG_2S/AG_2WO_4ロッドの音響化学的合成,キャラクタリゼーション,およびその高光触媒性能を研究した。【JST・京大機械翻訳】

Sonochemical fabrication, characterization and enhanced photocatalytic performance of Ag_2S/Ag_2WO_4 composite microrods
著者 (8件):
資料名:
巻: 37  号: 11  ページ: 1841-1850  発行年: 2016年 
JST資料番号: B0927B  ISSN: 0253-9837  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: 中国 (CHN)  言語: 英語 (EN)
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TIO_2は光触媒として各種の汚染物質の分解に広く応用されている。しかし、大きなバンドギャップ(~3.2EV)は可視光を吸収しにくいため、可視光応答を有する半導体光触媒を探すことは近年の光触媒研究の焦点となっている。多くの狭い触媒の中で、純AG_2Sは汚染物の分解において、あまり優れていないが、1種のナローギャップの直接バンドギャップ半導体として、電子移動の加速と光量子効率の向上において、優れた性能を示した。AG_2MO_3O_(10)-AG_2S,TIO_2-AG_2S,ZNS-AG_2S,およびNIO-AG_2Sのような多くの高触媒活性を有するAG_2Sヘテロ接合半導体光触媒を報告した。AG_2WO_4は新しい物理化学的性質を有する半導体材料であり、触媒、センサー、抗菌及び光ルミネセンスなどの面で広く応用されている。しかし、AG_2WO_4の理論バンドギャップは比較的に広い、約3.5EVであり、しかも光照射下でAG_2WO_4は光化学腐食を起こしやすく、単体の銀を分解し、光触媒として太陽光の利用率が低く、安定性が低いなどの欠点がある。音響化学は特殊なナノ材料の合成方法である。それは,超音波キャビテーションによって生成される特別な物理化学的環境を利用して,化学結合の生成を強化し,同時に,非晶質相から固定相への半導体の変換を実現する。0.2~1ΜMの長さと20~30NMの直径を有するAG_2S/AG_2WO_4触媒を,超音波支援共析出法によって調製した。X線回折(XRD)、N_2物理吸着、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、光電子スペクトル、光ルミネセンススペクトル(PL)と紫外-可視拡散反射スペクトル(UV-VIS DRS)と光電流などの手段により、AG_2Sを調製した。AG_2WO_4とAG_2S/AG_2WO_4を特性評価した。結果は,合成したサンプルの比表面積が2.7~3.6M2/Gであることを示した。UV-VIS DRS試験により、音響化学処理はAG_2S/AG_2WO_4の可視光領域における吸収範囲を有効に広げ、その可視光応答性能を向上させることが分かった。また、PLと光電流測定の結果によると、音響化学で調製したAG_2S/AG_2WO_4系では、光生成電子(E~-)-空孔(H+)の複合過程は極めて大きく制限され、高いE~--H+分離効率を有する。メチレンブルーの光触媒分解性能を,光源としてランプを用いて研究した。結果は以下を示す。合成したAG_2S/AG_2WO_4の反応速度定数(0.150MIN(-1))は,AG_2WO_4(0.031MIN(-1))とAG_2S(0.004MIN(-1))の4.7と29.8倍であった。ラジカル捕捉実験により,AG_2S/AG_2WO_4光触媒によるメチルオレンジの光触媒分解における主要活性種は,スーパーオキシドアニオンラジカル( O_2-)と光生成正孔(H+)であることが判明した。さらに,合成したAG_2S/AG_2WO_4は,優れた光触媒安定性を示した。3回の再利用後,メチレンブルーの光触媒活性は80.4%に達し,一方,純粋なAG_2WO_4は完全に不活性化した。AG_2S/AG_2WO_4は,高い光触媒活性を示し,一方,化学的処理は,触媒の結晶度を増加させ,そして,独特の棒状構造を生成した。一方,超音波の下では,AG_2SとAG_2WO_4の間の接触は,ヘテロ接合を形成し,可視光の吸収と光のE-とH+の分離を促進した。Data from the ScienceChina, LCAS. Translated by JST【JST・京大機械翻訳】
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光化学反応 
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