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J-GLOBAL ID:202102265217924514   整理番号:21A0806499

光触媒劣化の異なる汚染物質と水素製造におけるTiO_2-Cu複合材料の応用【JST・京大機械翻訳】

Application of TiO2-Cu Composites in Photocatalytic Degradation Different Pollutants and Hydrogen Production
著者 (10件):
資料名:
巻: 10  号:ページ: 85  発行年: 2020年 
JST資料番号: U7154A  ISSN: 2073-4344  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,銅ナノ粒子を2つの異なる市販チタニア(Evonik Aeroxide P25とAldrichアナターゼ)の表面に堆積させた。合成の間,銅の濃度は系統的に変化し(0.5%,1.0%,1.5%,5.0%,および10wt%),複合組成を最適化した。メチルオレンジとローダミンBをモデル,ケトプロフェンを実際の汚染物質として用いて,光触媒活性をUV光の下で評価した。水素生産能力のために,シュウ酸を犠牲剤として用いた。XRD(X線回折),TEM(透過型電子顕微鏡)DRS(拡散反射率分光法),XPS(X線光電子分光法)およびSEM-EDX法(走査Electron顕微鏡-エネルギー分散X線分析)を用いて形態-構造特性を調べた。銅濃度の増加は,Aldrichアナターゼ系複合材料の場合,メチルオレンジ分解に対する光触媒活性を高めた。P25ベース複合材料を考慮した場合,Cu濃度と活性との間に相関はなかった。しかし,ベース光触媒とは無関係に,10%Cuを含む複合材料は最良の性能材料であった。逆に,ケトプロフェン分解では,銅濃度の増加は光活性を低下させた。AldrichアナターゼとP25の両方に対して,最良の光触媒活性が0.5%Cuを含む複合材料により示された。ローダミンB溶液の分解に対して,1.5%の銅ナノ粒子が最適であった。水素生産容量を評価したとき,P25ベース複合材料は,Aldrichアナターゼベースのものより高い性能(より多くの水素)を示した。Cuは,ベロサイト(Cu(OH)Cl),金属Cu,およびおそらく非晶質Cu(I)-およびCu(II)系化合物を含む4つの異なる形態に存在し,光触媒プロセスの間に容易に変換できることを見出した。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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光化学反応 
引用文献 (47件):
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