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J-GLOBAL ID:202102253594611974   整理番号:21A2064741

ZnO-グラフェンナノ複合材料の合成,キャラクタリゼーションおよび光触媒性能:レビュー【JST・京大機械翻訳】

Synthesis, Characterization, and Photocatalytic Performance of ZnO-Graphene Nanocomposites: A Review
著者 (6件):
資料名:
巻:号:ページ:発行年: 2020年 
JST資料番号: U7215A  ISSN: 2504-477X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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ZnOは,その高い活性,原料の容易なアクセシビリティ,低い生産コスト,および非毒性のため,光触媒用途のための刺激材料である。調製法と条件に依存して,ナノ粒子,ナノロッド,マイクロフラワー,ミクロスフェアなどのいくつかのZnOナノと微細構造を得ることができた。ZnOは,発生した電荷キャリアの大規模な再結合を示す広いバンドギャップ半導体であり,その光触媒効率と安定性を制限する。その光触媒挙動を改善するために,金属酸化物,硫化物,高分子,およびナノカーボン系材料と混合することが一般的である。従って,ZnOナノカーボン複合材料形成は,新しい,より活性で安定な光触媒系に導く実行可能な代替である。主に,グラフェンはよく知られた2次元材料であり,その優れた物理的および化学的特性(例えば,高い比表面積,光透過率,および熱伝導率)のために,ZnOとのハイブリッド化の優れた候補である。本レビューでは,ZnOグラフェンナノ複合材料の最近の進歩を分析し,合成法と得られた構造,形態,光学,および電子特性に取り組んだ。さらに,有機/無機汚染物の光触媒分解におけるZnOグラフェン複合材料の役割を調べた。Copyright 2021 The Author(s) 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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光化学反応  ,  光化学一般 
引用文献 (165件):
  • Luo, J.; Zhang, S.; Sun, M.; Yang, L.; Luo, S.; Crittenden, J.C. A Critical Review on Energy Conversion and Environmental Remediation of Photocatalysts with Remodeling Crystal Lattice, Surface, and Interface. ACS Nano 2019, 13, 9811-9840.
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  • Long, Z.; Li, Q.; Wei, T.; Zhang, G.; Ren, Z. Historical Development and Prospects of Photocatalysts for Pollutant Removal in Water. J. Hazard. Mater. 2020, 395, 122599.
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