4.1.4.3. Enhance photocatalytic properties of g-C3N4 via morphology mo dịch - 4.1.4.3. Enhance photocatalytic properties of g-C3N4 via morphology mo Việt làm thế nào để nói

4.1.4.3. Enhance photocatalytic pro

4.1.4.3. Enhance photocatalytic properties of g-C3N4 via morphology modulation
A large surface area is more preferable to the catalyst because it improves the catalytic efficiency directly. Mesoporous is a typical morphology to endow the photocatalysts with larger surface area to enhance the light absorption and charge transfer [120] and [121]. The morphology can be obtained via nanocasting technology [3], [122], [123], [124],[125], [126], [127], [128], [129] and [130] or soft templates [131], [132], [133],[134] and [135]. Owing to considerable concentration draw in this field, carbon nitride materials with various morphologies have also been synthesized to date, including mesoporous [5], [41], [136], [137], [138], [139] and [140], nanorods [141], nanosheets[142], hollow vessels [12], nanowires [143] and nanobelts [11].
Surface area of the bulk g-C3N4 is relative small, normally below 10 m2 g−1 according to Wang's report [3]. Recently, Niu et al. have obtained a 306 m2 g−1 high surface area of g-C3N4 nanosheets via thermal oxidation etching of bulk g-C3N4 in air, which is definitely contribute to its superior photocatalytic activity [142]. The work done by Goettmann et al. indicates that the carbon nitrides catalytic activity is affected by their morphology directly. In order to achieve higher photocatalyst efficiency, shape the photocatalyst into mosporous to enlarge the surface area is important for catalyst [5]. As we know, the key to modulate the morphology via various templates with nanoarchitectures is to spatially confine the grown of the materials. Ordered or disordered mesoporous carbon nitride is reported to be synthesized via integrating with templates by heating ammonium thiocyanate (AT). The resulted morphology is obtained after removing template as shown in Fig. 22[41]. Additionally, Li et al. successfully synthesized the condensed carbon nitride nanorods (CNRs) by utilizing the anodic alumni oxide (AAO) nanochannels membrane template to confine the thermal condensation of cyanamide (Fig. 23). The SEM and XRD (Fig. 24) results indicated that it is a more condensed and oriented structure, which could enhance the performance on photocatalytic activity [141].
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
4.1.4.3. photocatalytic thuộc tính của g-C3N4 thông qua điều chế hình thái học nâng caoDiện tích bề mặt lớn là hơn thích hợp hơn để các chất xúc tác bởi vì nó cải thiện hiệu quả tác dụng xúc tác trực tiếp. Mesoporous là một hình Thái điển hình để phú cho xúc với diện tích bề mặt lớn hơn để tăng cường ánh sáng hấp thụ và phí chuyển [120] và [121]. Hình thái học có thể được thu được thông qua nanocasting công nghệ [3], [122], [123], [124], [125], [126], [127], [128], [129] và [130] hoặc mềm mẫu [131], [132] [133], [134] và [135]. Do nồng độ đáng kể các rút ra trong lĩnh vực này, vật liệu nitrua cacbon với nhiều morphologies có cũng được tổng hợp đến nay, trong đó có mesoporous [5], [41], [136], [137], [138], [139] và [140], nanorods [141], nanosheets [142], rỗng tàu [12], nanowires [143] và nanobelts [11].Diện tích bề mặt của số lượng lớn g-C3N4 là tương đối nhỏ, thường dưới 10 m2 g−1 theo báo cáo của Wang [3]. Gần đây, Niu et al. đã thu được một 306 m2 g−1 cao diện tích bề mặt của g-C3N4 nanosheets thông qua quá trình oxy hóa nhiệt khắc của số lượng lớn g-C3N4 trong không khí, mà chắc chắn đóng góp cho hoạt động cấp trên photocatalytic [142]. Công việc được thực hiện bởi Goettmann et al. chỉ ra nitrit cacbon xúc tác hoạt động bị ảnh hưởng bởi hình thái của họ trực tiếp. Để đạt được hiệu quả cao hơn photocatalyst, hình dạng photocatalyst thành mosporous để phóng to khu vực bề mặt là quan trọng đối với chất xúc tác [5]. Như chúng ta biết, điều quan trọng để điều chỉnh hình thái học thông qua các mẫu với nanoarchitectures là trong không gian nhốt phát triển của các tài liệu. Đặt hàng hoặc rối loạn mesoporous cacbon nitrua được báo cáo để được tổng hợp thông qua tích hợp với các mẫu bằng cách đốt amoni thioxyanat (AT). Các hình thái kết quả thu được sau khi loại bỏ mẫu như minh hoạ trong hình 22 [41]. Ngoài ra, Li et al. thành công tổng hợp đặc cacbon nitrua nanorods (CNRs) bằng cách sử dụng các cựu sinh viên anodic ôxít (AAO) nanochannels màng mẫu để nhốt ngưng tụ nhiệt của xianamit (hình 23). SEM và XRD (hình 24) kết quả chỉ ra rằng nó là một cấu trúc đặc hơn và định hướng, mà có thể nâng cao hiệu suất trên photocatalytic hoạt động [141].
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
4.1.4.3. Tăng cường các tính quang xúc tác của g-C3N4 qua điều chế hình thái
A diện tích bề mặt lớn là thích hợp hơn để các chất xúc tác bởi vì nó cải thiện hiệu quả xúc tác trực tiếp. Mao là một hình thái điển hình để phú cho các chất xúc tác quang với diện tích bề mặt lớn hơn để tăng cường sự hấp thụ ánh sáng và phí chuyển [120] và [121]. Các hình thái học có thể thu được thông qua công nghệ nanocasting [3], [122], [123], [124], [125], [126], [127], [128], [129] và [130] hay các mẫu mềm [131], [132], [133], [134] và [135]. Do hòa nồng độ đáng kể trong lĩnh vực này, vật liệu carbon nitride với hình thái khác nhau cũng đã được tổng hợp đến nay, bao gồm cả mao [5], [41], [136], [137], [138], [139] và [140 ], thanh nano [141], nanosheets [142], tàu rỗng [12], các dây nano [143] và nanobelts [11].
Diện tích bề mặt của phần lớn g-C3N4 là tương đối nhỏ, thường dưới 10 m2 g-1 theo Wang báo cáo [3]. Gần đây, Niu et al. đã thu được một diện tích bề mặt cao 306 m2 g-1 của nanosheets g-C3N4 qua quá trình oxy hóa nhiệt khắc của số lượng lớn g-C3N4 trong không khí, mà chắc chắn là đóng góp cho hoạt động quang xúc tác cao cấp của nó [142]. Các công việc được thực hiện bởi Goettmann et al. chỉ ra rằng các nitrit carbon hoạt tính xúc tác bị ảnh hưởng bởi hình thái của họ trực tiếp. Để đạt được hiệu quả cao quang xúc tác, hình thành quang xúc mosporous để mở rộng diện tích bề mặt là quan trọng đối với chất xúc tác [5]. Như chúng ta biết, chìa khóa để điều chỉnh hình thái học thông qua các mẫu khác nhau với nanoarchitectures là không gian hạn chế sự phát triển của vật liệu. Ra lệnh hoặc rối loạn carbon nitride mao được báo cáo được tổng hợp thông qua việc tích hợp với các mẫu bằng cách nung nóng ammonium thiocyanate (AT). Các hình thái kết quả thu được sau khi loại bỏ mẫu như hình. 22 [41]. Ngoài ra, Li et al. tổng hợp thành công các thanh nano carbon nitride đặc (CNRS) bằng cách sử dụng các cựu sinh viên anốt oxide (AAO) mẫu nanochannels màng để hạn chế sự ngưng tụ nhiệt của xianamit (Fig. 23). SEM và XRD (hình. 24) kết quả chỉ ra rằng nó là một cấu trúc đặc hơn và định hướng, có thể nâng cao hiệu suất trên hoạt tính quang [141].
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: