Фотокаталитические свойства TiO2 допированного С и N
Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2014 в 12:50, курсовая работа
Краткое описание
Фотокаталитические процессы за последнее десятилетие вызывают все больший интерес. Такие процессы находят широкое промышленное применение, например: фотокаталитическое разложение вредных органических соединений, как в растворах, так и в газовой фазе, преобразование солнечной энергии в химическую и электрическую, создание сенсоров и устройств нанофотоники, процессы органического синтеза.
Оглавление
Введение 3 1. Обзор литературы 4 1.1. Диоксид титана Ti02 4 1.2. Природные полиморфные модификации двуокиси титана ТiO2 5 1.3. Физико-химические свойства диоксида титана 7 1.4. Области применения диоксида титана. (Включая нанодиоксид титана и цветные титановые пигменты) 11 1.5. Основы усовершенствования фотокатализа 15 1.6. Диоксид титана, легированный углеродом 17 2. Синтез диоксида титана 21 2.1. Описание веществ, используемых в синтезе 21 2.2. Техника безопасности 21 2.3. Методика синтеза 22 2.4. Расчёты 22 2.5. Заключение 23 2.6. Литератур 23
В.М. Рощин, М.В. Силибин. Технология материалов макро-, опто- и наноэлектроники. Часть 2 с.68
Б. В. Некрасов. Основы общей
химии. Т. I изд. 3-е, испр. и доп. Изд-во «Химия», 1973 г. С 644, 648
http://www.yaregaruda.ru/ru/node/53
Химическая энциклопедия (электронная
версия) С. 593, 594
Гусаров В.В., Малков А.А., Малыгин
А.А. и др. Влияние фазовой и технологической
предыстории на эволюцию системы. Журн. прикл. химии.- 1993.- Т. 66, № 6.- С.1234-1241.
Ohtani B. Preparing articles on photocatalysis - beyond the illusions, misconceptions and speculation Chem Lett 2008; 37 (3); 217 — 29.
N. M. Leung MKH Leung DYC, Sumathy K. A rewiew and recent developments in photocatalytic water splitting using Ti02 for hydrogen production. Renewable sustainable energy Rew 2007; 11 (3); 217-29.
Khan SUM, Al-Shahry M, Ingler Jr WB. Efficient photochemical water splitting by a
chemically modified n-Ti02. Science 2002;297(5590):2243-5,
Ao Y, Xu J, Shen X, Fu D, Yuan C. Magnetically separable composite photocataiyst with enhanced photocataiytic activity. J Hazard Mater 2008;160(2-3):295-300.
Park JH, Kim S, Bard AJ. Novel carbon-doped Ti02 nanotube arrays with high aspect ratios for efficient
solar water splitting. Nano Lett 2006;6(1):24- 8.
Chen D, Jiang Z, Geng J, Wang Q, Yang D. Carbon and nitrogen co-doped Ti02 with enhanced visible-light photocataiytic activity. Ind Eng Chem Res 2007;46(9): 2741-6.
Dong F, Wang H, Wu Z. One-Step "Green"
synthetic approach for mesoporous C-doped titanium dioxide with efficient visible
light photocataiytic activity. J Phys Chem Ñ 2009;113(38):16717-23.
Gu DE, Lu Y, Yang BC, Hu YD. Facile preparation of micro- mesoporous carbon-doped Ti02 photocatalysts with anatase crystalline walls under template-free condition. Chem Commun 2008(21):2453-545.
Kim M, Kim K-D, Tai W, Seo H, Luo Y, Kim Y, et al. Enhancement of photocataiytic activity of Ti02 by high- energy electron-beam treatment under atmospheric
pressure. Catal Lett 2010;135(1):57—61.
Serpone N. Is the band gap of pristine Ti02 arrowed by anion- and cation- doping of titanium dioxide in second- generation photocatalysts. J Phys Chem  2006;110(48):24287-93.
Park Y, Kim W, Park H, Tachikawa T, Majima T, Choi W. Carbon-doped Ti02 photocatalyst synthesized without using an external carbon precursor
and the visible light activity. Appl Catal  2009;91(l-2):355-61.
Wang X, Hu Z, Chen Y, Zhao G, Liu Y, Wen Z. A novel
approach towards high-performance composite photocataiyst of Ti02 deposited on activated carbon. Appl Surf Sci 2009;255(7):3953S.
Kamisaka H, Adachi T, Yamashita K. Theoretical study of the
structure and optical properties of carbon-doped rutile and anatase titanium oxides. J Chem Phys 2005;123(8):084704.