研究在太阳能转换和相关联的光敏材料引起了持续的兴趣。由于其适当的电子能带结构,量子效率高,光子和化学的内在,TiO2已经证明是一个多才多艺的氧化物半导体能够有效地利用阳光来产生电和化学能量。其杰出的物化表现导致了一系列先进的光催化和光电化学应用包括环境光催化、染料/ semiconductor-sensitized太阳能电池和太阳能燃料产品。

科学论文在这个特殊的问题覆盖这个高度发展领域。作者提交审查和原始研究的文章在以下主题:(我)TiO的动力学和机理2介导的环境光催化,(2)TiO2的染料/ semiconductor-sensitized太阳能电池,(3)在TiO光催化有机合成2调节系统,(iv)光催化太阳能燃料生产(水分裂和有限公司2减少),(v)小说TiO2基于纳米材料对太阳能能量转换。

我们想表达我们的真诚感恩所有作者和裁判的贡献使这个特殊的问题成为可能。所有九个接受论文的简要概述如下。

在“最近的进展TiO2介导的太阳能光催化工业废水处理,”作者概述工业废水处理和分析的主要挑战TiO的优点2光催化在常规水处理技术。然后简要而全面的复核,对最近的进展在他们的应用程序在几个典型的工业废水。本文可以推进太阳能光催化系统的发展,促进其实际应用。

在“光催化降解蒽的封闭系统反应堆,作者研究了操作参数对蒽的降解效率的影响,有毒的持久性有机污染物之一。光降解产品,并用gc - ms鉴定,以便更好地理解在P25 TiO蒽的降解路径2在紫外光照射下纳米颗粒。系统最优参数调查获得较高的光催化降解率。这里的研究报告给了一个很好的例子如何设计合适的有机污染物光催化过程去除。

在“溶胶-凝胶法氮掺杂TiO做准备2纳米晶体与暴露 面和高可见光的光催化性能,“一个基于溶胶-凝胶过程的简单合成方法合成锐钛矿开发TiO2与占主导地位的 面和氮掺杂通过水解钛酸四丁酯在北半球4F-containing酒精溶液。NH4F不仅充当N掺杂剂来源,还引导优先增长 方向。合成n型TiO2纳米粒子比P25指示物在可见光照射下光催化降解亚甲基蓝。

在“一维纳米TiO2光催化降解有机污染物的废水,“当前的进展一维(1 d) TiO的合成方法2纳米结构包括纳米棒、纳米管、纳米线、纳米纤维和纳米带的研究进展。1 d TiO的修改2与金属氧化物、金属离子和阴离子为了提高光催化活性进行了探讨。此外,光催化分解有机污染物的废水/ 1 d TiO2总结,和底层机制进行了探讨。最后,使用一维纳米TiO2作为构建块构建电影或膜突出显示。

在“逐层组装和二氧化钛光催化活性的nanosheets粉煤灰微球,“nanoparticulate TiO试图解决问题2分布和恢复。粉煤灰(CFA)微球作为衬底的逐层组装0.91O2表。也就是说,Ti0.91O2nanosheets固定化在CFA通过使用顺序修改阳离子聚电解质和Ti0.91O2nanosheets。结果钛0.91O2/ CFA复合材料显示相当大的在紫外光照射下光催化降解亚甲基蓝的活动。光催化后,Ti0.91O2/ CFA可以很容易地从水溶液分离和回收。

在“锰掺杂对CdS量子dot-sensitized太阳能电池的特性,“杂质锰2 +离子掺杂到前体cd沉积的解决方案。通过优化实验参数,显著提高光电转换效率。后连续离子层吸附和反应的固定数量的六倍,光电转换效率显示了最大值(1.51%)在最佳的掺杂比例,远高于纯的一个(0.71%)。

在“理论研究的一个中间带量子点太阳能电池,”作者在理论上研究了影响新乐队的功率转换效率的结构量子点的中间带太阳能电池。定态薛定谔方程是用来确定最优中间带的宽度和位置。从他们的计算结果,最大功率转换效率约为70.42%以下的简单立方晶体量子点浓度的光。强烈依赖于量子点的宽度和距离的障碍。

在“平衡和动力学方面的敏感TiO单层透明的2与卟啉染料薄膜DSSC的应用程序,“游离碱的吸附和铜(II)和锌(II)配合物2的7日12日17-tetrapropionic酸3、8、13日18-tetramethyl-21H, 23 h在透明的单层TiO卟啉(CPI)2纳米薄膜进行了研究。染料加载与朗缪尔等温线发现是一致的,而动态数据显示明显更适合符合一级模型和计算速率常数线性增加染料初始浓度的增加。的化学计量学CPI-dyes成TiO的吸附2的影响存在coadsorbent(鹅去氧胆酸)。本研究为一种选择这些染料的吸附的最佳实验条件。

在“色素增感太阳能电池利用空间和溶剂效应phenothiazine-based染料,“三小说phenothiazine-based染料色素增感太阳能电池的制作以及用于(DSSC)。染浴溶剂提供了一个重大影响电池的整体性能。的最高转换效率3.78%获得使用乙醇(EtOH)和2.53%的四氢呋喃(四氢呋喃)为溶剂,分别。更高的效率与较高的染料TiO加载和覆盖率2表面。同时,较长的phenothiazine-based染料和支链脂肪族增加空间阻碍作用主要负责提高电子寿命和降低了染料聚合以及增加了电子重组TiO的电阻率2-dye-electrolyte接口,因此,提高电池的整体性能。

贾香港锅
Detlef w . Bahnemann
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