プレプリント
J-GLOBAL ID:202202216324102857   整理番号:22P0285117

色素分解と水素発生における増強された磁化と有望な光触媒性能を有するBiFeO_3ナノ粒子の低温合成【JST・京大機械翻訳】

Low temperature synthesis of BiFeO$_{3}$ nanoparticles with enhanced magnetization and promising photocatalytic performance in dye degradation and hydrogen evolution
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発行年: 2022年02月05日  プレプリントサーバーでの情報更新日: 2022年02月05日
JST資料番号: O7000B  資料種別: プレプリント
記事区分: プレプリント  発行国: アメリカ合衆国 (USA)  言語: 英語 (EN)
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本研究では,水熱反応温度を200°Cから120°Cに変化させてBiFeO_3ナノ粒子を合成し,水分解による水素生産への適用性とともに可視光駆動光触媒活性を評価した。BiFeO_3の菱面体晶ペロブスカイト構造は160°Cまでの水熱反応温度に対して形成されるが,反応温度のさらなる減少に対しては混合シルエナイト相が観察された。XRD Rietveld解析,XPS分析およびFESEMイメージングは,160°Cの反応温度で20nmの平均サイズで単相で良好な結晶性ナノ粒子の形成を確実にする。この特定の反応温度で作製したナノ粒子は,改善された磁化,減少した漏れ電流密度および優れた強誘電挙動も示した。これらのナノ粒子は,低いバンドギャップ(2.1eV)で可視領域でかなり高い吸光度を示した。実験的に観察されたバンドギャップは第一原理計算を用いて計算されたバンドギャップと非常によく一致した。これらのナノ粒子の好ましい光触媒性能は,市販のDegussa P25チタニアと同様に,バルクBiFeO_3によって生成されたものと比べて,2倍以上の太陽水素を発生することができた。特に,実験的に観察されたバンドギャップは,異なる反応温度で調製したバルク材料とナノ粒子の両方に対してほぼ等しかった。したがって,太陽エネルギー応用では,160°C反応温度で調製したBFOナノ粒子の優位性は,それらのバンドギャップだけでなく,粒子サイズ,優れた形態,良好な結晶性,大きな表面対体積比,強誘電性などの他の因子にも起因する。【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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光化学一般 

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