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J-GLOBAL ID:202002219889273633   整理番号:20A2652009

可視光下でのCr(VI)の光還元のための超高速電荷分離によるg-C_3N_4-SO_3Hに含浸したα-Fe_2O_3ナノ結晶の形態制御合成【JST・京大機械翻訳】

Morphology-Controlled Synthesis of α-Fe2O3 Nanocrystals Impregnated on g-C3N4-SO3H with Ultrafast Charge Separation for Photoreduction of Cr (VI) Under Visible Light
著者 (6件):
資料名:
巻: 267  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: D0984B  ISSN: 0269-7491  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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表面官能化と形状修飾は,先進酸化プロセス(AOP)における半導体の限界を克服するために利用される重要な戦略である。ここでは,均一なα-Fe_2O_3ナノ結晶(α-Fe_2O_3-NCs)を簡単なソルボサーマル法により効果的に合成した。一方,スルホン酸官能化(SAF)およびg-C_3N_4(α-Fe_2O_3-NCs@CN-SAF)上へのα-Fe_2O_3-NCsの含浸を,完全な溶媒蒸発法により達成した。g-C_3N_4上のスルホン酸基の表面官能化は,堅牢な電気陰性度のため,電子の表面へのより速い移動を加速する。CN-SAFによるα-Fe_2O_3-NCsの導入は,オプトエレクトロニック特性,超高速空間電荷分離,および迅速な電荷輸送を著しく強化した。α-Fe_2O_3-HP@CN-SAFとα-Fe_2O_3-NP@CN-SAFナノ複合材料は,それぞれ10分でCr(VI)光還元の97.41%と93.64%を達成した。α-Fe_2O_3-NCs@CN-SAFナノ複合体の光触媒効率は,純粋なg-C_3N_4およびα-Fe_2O_3よりもそれぞれ2.4倍および2.1倍高かった。さらに,XPS,PECおよびリサイクル実験は,Z-スキームヘテロ構造による優れた光誘起電荷分離およびα-Fe_2O_3-NCs@CN-SAFナノ複合材料のサイクル安定性を確認した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (2件):
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JSTが定めた文献の分類名称とコードです
重金属とその化合物一般  ,  土壌汚染 

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