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J-GLOBAL ID:202102211943733761   整理番号:21A0526342

極端に強化された電荷分離と広域スペクトル医薬品とパーソナルケア製品劣化のための硫化銅/グラファイト窒化炭素光触媒内の表面工学と組み込み電場【JST・京大機械翻訳】

Surface Engineering and Built-In Electric Field within Copper Sulfide/Graphitic Carbon Nitride Photocatalyst for Extremely Enhanced Charge Separation and Broad-Spectrum Pharmaceuticals and Personal Care Products Degradation
著者 (4件):
資料名:
巻:号:ページ: e2000639  発行年: 2021年 
JST資料番号: W3682A  ISSN: 2367-198X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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半導体光触媒は医薬品とパーソナルケア製品の光触媒分解のために最も一般的に使用される技術であるが,速い電荷再結合と低い分解効率に悩まされている。ここでは,酸素ドープ黒鉛状窒化炭素中空ナノスフェア上に硫化銅ナノ粒子を固定して,新しい光触媒を合成し,層間光生成電荷移動を促進し,比表面積を改善し,より多くの反応部位を提供するナノスフェア構造を形成した。さらに,中空構造は空洞における光の反射と屈折を通して光の利用を強化することができる。中空ナノスフェア構造は多数の反応サイトを持ち,内部反射による光吸収を増強した。硫化銅の導入後,光生成キャリアの分離と透過を改善し,光応答範囲を近赤外(NIR)領域に拡張した。その結果,フェノールとジクロフェナックの光触媒分解効率は,それぞれ25と30分だけのvis-NIR照射後100%に達した。ラジカル捕獲実験と電子スピン共鳴分析は,・O_2-が光分解過程で重要な役割を果たすことを示した。本研究は,広域スペクトル応答光触媒を構築するための戦略を提供する。Copyright 2021 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (3件):
分類
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光化学一般  ,  光化学反応  ,  触媒の調製 
タイトルに関連する用語 (13件):
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