1. Trang chủ
  2. » Tất cả

uftai-ve-tai-day26284

145 1 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 145
Dung lượng 5,31 MB

Nội dung

Ngày đăng: 02/07/2021, 22:56

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Chen, C.S., et al., Multi-walled carbon nanotube-supported metal-doped ZnO nanoparticles and their photocatalytic property. Journal of Nanoparticle Research, 2012. 15(1): p. 1295 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Multi-walled carbon nanotube-supported metal-doped ZnO nanoparticles and their photocatalytic property
2. M.M. Khan, S.A.A., D. Pradhan, D.H. Han, J. Lee, M.H. Cho Defect- induced band gap narrowed CeO2 nanostructures for visible light activities. Ind. Eng. Chem. Res, 2014. 53: p. 9754– 9763 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Defect-induced band gap narrowed CeO2 nanostructures for visible light activities
3. Cruz AM-dl, M.ı.D.a.C.E., Synthesis and characterization of WO3 nanoparticles prepared by the precipitation method: evaluation of photocatalytic activity under vis-irradiation. . Solid State Sci 2010. 12: p.88 – 94 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis and characterization of WO3 nanoparticles prepared by the precipitation method: evaluation of photocatalytic activity under vis-irradiation
4. Xu, X., et al., Fabrication of one-dimensional heterostructured TiO2@SnO2 with enhanced photocatalytic activity. Journal of Materials Chemistry A, 2014. 2(1): p. 116-122 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Fabrication of one-dimensional heterostructured TiO2@SnO2 with enhanced photocatalytic activity
5. BK, C.S.a.D., Photocatalytic degradation of model textiles dyes in waste- water using ZnO as semiconductor catalyst. J Hazard Mater, 2004. 112: p.269 – 278 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Photocatalytic degradation of model textiles dyes in waste-water using ZnO as semiconductor catalyst
6. QiuR, Z.D., MoY, SongL, BrewerE, HuangXetal, Photocatalytic activity of polymer-modified ZnO under visible light irradiation. J. Hazard Mater 2007. 156: p. 80–85 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Photocatalytic activity of polymer-modified ZnO under visible light irradiation
7. Yan H, H.J., Fu Z, Yang B, Yang P, Liu K, et al Growth and photocatalytic properties of one-dimensional ZnO nanostructures prepared by thermal evaporation. Mater Res Bull 2009. 44: p. 1954 – 1958 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Growth and photocatalytic properties of one-dimensional ZnO nanostructures prepared by thermal evaporation
8. Kansal, S.K., M. Singh, and D. Sud, Studies on photodegradation of two commercial dyes in aqueous phase using different photocatalysts. Journal of Hazardous Materials, 2007. 141(3): p. 581-590 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Studies on photodegradation of two commercial dyes in aqueous phase using different photocatalysts
9. Z. Wang, Y.L., B. Huang, Y. Dai, Z. Lou, G. Wang, X. Zhang, X. Qin, Progress on extending the light absorption spectra of photocatalysts. Phys.Chem. Chem. Phys, 2014. 16(7): p. 2758–2774 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Progress on extending the light absorption spectra of photocatalysts
10. S. Dong, J.F., M. Fan, Y. Pi, L. Hu, X. Han, M. Liu, J. Sun Recent developments in heterogeneous photocatalytic water treatment using visible light responsive photocatalysts: a review. RSC Adv, 2015. 5: p.14610–14630 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Recent developments in heterogeneous photocatalytic water treatment using visible light responsive photocatalysts: a review
11. M. Pelaez, N.T.N., S.C. Pillai, M.K. Seery, P. Falaras, A.G. Kontos, P.S.M. Dunlop, and J.A.B. J.W.J. Hamilton, K. O'Shea, M.H. Entezari, D.D.Dionysiou, , A review on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for environmental applica- tions. Appl. Catal. B Environ, 2012. 125 p. 331–349 Sách, tạp chí
Tiêu đề: A review on the visible light active titanium dioxide photocatalysts for environmental applica- tions
12. Y. Wang, Q.W., X. Zhan, F. Wang, M. Safdar, J. He, , Visible light driven type II heterostructures and their enhanced photocatalysis properties: a review. Nano- scale 2013. 5 (18): p. 8326–8339 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Visible light driven type II heterostructures and their enhanced photocatalysis properties: a review
13. Li, J. and N. Wu, Semiconductor-based photocatalysts and photoelectrochemical cells for solar fuel generation: a review. Catal. Sci.Technol, 2015. 5 (3): p. 1360–1384 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Semiconductor-based photocatalysts and photoelectrochemical cells for solar fuel generation: a review
14. Kołodziejczak-Radzimska, A.J., T.; Krysztafkiewicz, A. , Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2. Physicochem.Probl. Miner. Process, 2010. 44: p. 93-102 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Obtaining zinc oxide from aqueous solutions of KOH and Zn(CH3COO)2
15. Wang, Y.Z., C.; Bi, S.; Luo, G Preparation of ZnO nanoparticles using the direct precipitation method in a membrane dispersion micro-structured reactor. Powder Technol, 2010. 202: p. 130-136 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Preparation of ZnO nanoparticles using the direct precipitation method in a membrane dispersion micro-structured reactor
16. Benhebal, H.C., M.; Salomon, T.; Geens, J.; Leonard, A.; Lambert, S.D.; Crine, M.; Heinrichs, B, Photocatalytic degradation of phenol and benzoic acid using zinc oxide powders prepared by sol-gel process. Alex. Eng. J, 2013. 52: p. 517‒523 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Photocatalytic degradation of phenol and benzoic acid using zinc oxide powders prepared by sol-gel process
17. Yue, S.Y., Z.; Shi, Y.; Ran, G, Synthesis of zinc oxide nanotubes within ultrathin anodic aluminum oxide membrane by sol-gel method. Mater. Lett, 2013. 98: p. 246‒249 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis of zinc oxide nanotubes within ultrathin anodic aluminum oxide membrane by sol-gel method
18. Chen, D.C., X.; Cheng, G, Hydrothermal synthesis of zinc oxide powders with different morphologies. Solid State Commun, 2000. 113: p. 363‒366 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hydrothermal synthesis of zinc oxide powders with different morphologies
19. Chen, H., et al., Hydrothermally grown ZnO micro/nanotube arrays and their properties. Nanoscale Res Lett, 2009. 5(3): p. 570 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hydrothermally grown ZnO micro/nanotube arrays and their properties
20. Yildirim, ệ.A.D., C, Synthesis of zinc oxide nanoparticles elaborated by microemulsion method. J. Alloy. Compd, 2010. 506: p. 944‒949 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis of zinc oxide nanoparticles elaborated by microemulsion method

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

ZnO là tinh thể được hình thành từ nguyên tố nhóm IIB (Zn) và nguyên tố nhóm VIA (O). ZnO có ba dạng cấu trúc gồm: hexagonal wurtzite, zincblende,  rocksalt - uftai-ve-tai-day26284
n O là tinh thể được hình thành từ nguyên tố nhóm IIB (Zn) và nguyên tố nhóm VIA (O). ZnO có ba dạng cấu trúc gồm: hexagonal wurtzite, zincblende, rocksalt (Trang 18)
Hình 1.5. Mô tả cơ chế xúc tác quang hóa của ZnO pha tạp kim loại và ZnO pha tạp nguyên tố đất hiếm [103] - uftai-ve-tai-day26284
Hình 1.5. Mô tả cơ chế xúc tác quang hóa của ZnO pha tạp kim loại và ZnO pha tạp nguyên tố đất hiếm [103] (Trang 34)
Hình 1.6. Mô tả cơ chế xúc tác quang hóa của ZnO pha tạp phi kim. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 1.6. Mô tả cơ chế xúc tác quang hóa của ZnO pha tạp phi kim (Trang 35)
Hình 3.1. Giản đồ phân tích nhiệt Mn-ZnOĐC. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.1. Giản đồ phân tích nhiệt Mn-ZnOĐC (Trang 53)
hexagonal của ZnO với các pic hình thành có cường độ cao và sắc nét. Kích thước tinh thể trung bình của các mẫu này cũng thay đổi không nhiều (bảng 3.3, 3.4 và  3.5), trừ mẫu có tỉ lệ mol PVA/( Zn2+, Mn2+) = 0,5 (bảng 3.3) - uftai-ve-tai-day26284
hexagonal của ZnO với các pic hình thành có cường độ cao và sắc nét. Kích thước tinh thể trung bình của các mẫu này cũng thay đổi không nhiều (bảng 3.3, 3.4 và 3.5), trừ mẫu có tỉ lệ mol PVA/( Zn2+, Mn2+) = 0,5 (bảng 3.3) (Trang 57)
Hình thái học bề mặt và kích thước hạt của Mn-ZnOĐC (hình 3.7a) cho thấy các hạt Mn-ZnOĐC có hình tựa cầu, khá đồng đều, tuy nhiên các hạt kết tập  với nhau - uftai-ve-tai-day26284
Hình th ái học bề mặt và kích thước hạt của Mn-ZnOĐC (hình 3.7a) cho thấy các hạt Mn-ZnOĐC có hình tựa cầu, khá đồng đều, tuy nhiên các hạt kết tập với nhau (Trang 59)
Hình 3.6. Phổ hồng ngoại của Mn-ZnOĐC và ZnOĐC được tổng hợp bằng - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.6. Phổ hồng ngoại của Mn-ZnOĐC và ZnOĐC được tổng hợp bằng (Trang 59)
Hình 3.10. Giản đồ phân tích nhiệt của Ce-ZnOĐC được tổng hợp bằng phương - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.10. Giản đồ phân tích nhiệt của Ce-ZnOĐC được tổng hợp bằng phương (Trang 61)
Như vậy, trên cơ sở phân tích kết quả phân tích nhiệt và nhiễu xạ ti aX (hình 3.11), nhiệt độ nung mẫu 550ºC được lựa chọn cho các tổng hợp tiếp theo - uftai-ve-tai-day26284
h ư vậy, trên cơ sở phân tích kết quả phân tích nhiệt và nhiễu xạ ti aX (hình 3.11), nhiệt độ nung mẫu 550ºC được lựa chọn cho các tổng hợp tiếp theo (Trang 63)
Phổ hồng ngoại (IR) của mẫu đại diện Ce-ZnOĐC hình 3.13 cho thấy các pic tương ứng với số sóng 3415cm-1 , 3444 cm-1, 1593 cm-1 và 1645 cm-1 , đặc trưng  cho dao động hóa trị của liên kết O-H và nước hấp phụ bề mặt - uftai-ve-tai-day26284
h ổ hồng ngoại (IR) của mẫu đại diện Ce-ZnOĐC hình 3.13 cho thấy các pic tương ứng với số sóng 3415cm-1 , 3444 cm-1, 1593 cm-1 và 1645 cm-1 , đặc trưng cho dao động hóa trị của liên kết O-H và nước hấp phụ bề mặt (Trang 65)
Hình thái học bề mặt của mẫu Ce-ZnOTN (hình 3.23) cho thấy vật liệu có dạng hình que, khá đồng đều, bề mặt vật liệu xốp, kích thước chiều rộng khoảng  120-150 nm - uftai-ve-tai-day26284
Hình th ái học bề mặt của mẫu Ce-ZnOTN (hình 3.23) cho thấy vật liệu có dạng hình que, khá đồng đều, bề mặt vật liệu xốp, kích thước chiều rộng khoảng 120-150 nm (Trang 73)
nhiệt. Vật liệu Ce-ZnOTN cấu trúc hexagonal wurtzite, dạng hình que (nanorods) với độ tinh khiết cao - uftai-ve-tai-day26284
nhi ệt. Vật liệu Ce-ZnOTN cấu trúc hexagonal wurtzite, dạng hình que (nanorods) với độ tinh khiết cao (Trang 74)
Hình 3.28. Phổ UV-VIS của Mn-ZnOTN. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.28. Phổ UV-VIS của Mn-ZnOTN (Trang 78)
Hình 3.29. (a) ảnh SEM; (b) phổ EDS của Mn-ZnOTN. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.29. (a) ảnh SEM; (b) phổ EDS của Mn-ZnOTN (Trang 78)
Hình 3.31. Hiệu suất phân hủy MB của ZnO-MnĐC, ZnO-CeĐC, ZnO-MnTN - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.31. Hiệu suất phân hủy MB của ZnO-MnĐC, ZnO-CeĐC, ZnO-MnTN (Trang 80)
Hình 3.32. Mối quan hệ giữa Ln(Co/Ct) theo thời gia phản ứng phân hủy - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.32. Mối quan hệ giữa Ln(Co/Ct) theo thời gia phản ứng phân hủy (Trang 81)
Hình 3.33. (a) Giản đồ XRD của C,Mn-ZnO với tỉ lệ mol Mn2+/Zn2+ khác - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.33. (a) Giản đồ XRD của C,Mn-ZnO với tỉ lệ mol Mn2+/Zn2+ khác (Trang 85)
Hình 3.35. Giản đồ XRD của C,Mn-ZnO tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.35. Giản đồ XRD của C,Mn-ZnO tổng hợp ở các nhiệt độ khác nhau (Trang 86)
Hình 3.36. Phổ IR của ZnO, Mn-ZnO và C,Mn-ZnO. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.36. Phổ IR của ZnO, Mn-ZnO và C,Mn-ZnO (Trang 87)
Hình 3.37. Phổ UV-VIS của C,Mn-ZnO - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.37. Phổ UV-VIS của C,Mn-ZnO (Trang 88)
Hình 3.40. Ảnh SEM của C,Mn-ZnO. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.40. Ảnh SEM của C,Mn-ZnO (Trang 90)
Hình 3.41. Giản đồ phân tích nhiệt của C,Ce-ZnO. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.41. Giản đồ phân tích nhiệt của C,Ce-ZnO (Trang 92)
Hình 3.44. (a) Giản đồ XRD của C,Ce-ZnO với tỉ lệ mol PVA/Zn2+ khác nhau, - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.44. (a) Giản đồ XRD của C,Ce-ZnO với tỉ lệ mol PVA/Zn2+ khác nhau, (Trang 94)
Hình 3.43. Giản đồ XRD của C,Ce-ZnO với tỉ lệ mol Ce3+/Zn2+ khác nhau, (b) - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.43. Giản đồ XRD của C,Ce-ZnO với tỉ lệ mol Ce3+/Zn2+ khác nhau, (b) (Trang 94)
Hình 3.49. Ảnh SEM của C,Ce-ZnO. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.49. Ảnh SEM của C,Ce-ZnO (Trang 98)
Hình 3.52. Mối quan hệ giữa ln(Co/Ct) và thời gian phân hủy MB của vật liệu - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.52. Mối quan hệ giữa ln(Co/Ct) và thời gian phân hủy MB của vật liệu (Trang 100)
Hình 3.55. Phổ IR của MWCNTs, ZnO và CZCT4. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.55. Phổ IR của MWCNTs, ZnO và CZCT4 (Trang 105)
Hình 3.58. Phổ XPS của CZCT4. - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.58. Phổ XPS của CZCT4 (Trang 106)
Hình 3.62. Hiệu quả phân hủy MB của CZCT4 với hàm lượng xúc tác - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.62. Hiệu quả phân hủy MB của CZCT4 với hàm lượng xúc tác (Trang 112)
Hình 3.66. Hiệu quả phân hủy MB của CZCT4 dưới ánh sáng mặt trời - uftai-ve-tai-day26284
Hình 3.66. Hiệu quả phân hủy MB của CZCT4 dưới ánh sáng mặt trời (Trang 119)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w