Синтез, структурні, оптичні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних дисперсій TiO2/ZrO2/SiO2

Автор(и)

  • Н.В. Вітюк Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
  • Г.М. Єременко Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
  • Н.П. Смірнова Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
  • Т.О. Буско Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • М.П. Куліш Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • О.П. Дмитренко Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • В.О. Голуб Інститут магнетизму НАН України

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe56.11.1220

Ключові слова:

-

Анотація

Золь-гель методом синтезовано порошки TiO2/ZrO2/SiO2 (21/9/70 мол.%) з використанням різних джерел діоксиду кремнію.
Методом РФА встановлено, що у всіх синтезованих композитах відбувається одночасна кристалізація двох фаз (анатазу та
шриланкіту). Методом ЕПР досліджено парамагнітні центри, що формуються на поверхні анатазу, і вплив  високоенергетичного опромінення на зміну дефектної структури відповідних зразків. Встановлено зв'язок між дефектною структурою потрійних композитів та їх фотокаталітичною активністю.

Посилання

C.J. Brinker and A.J. Hurd, J. Phys. III (Paris) 4, 1231 (1994).

https://doi.org/10.1051/jp3:1994198

M. Itoh, H. Hattori, and K. Tanabe, J. Catalys. 35, 225 (1974).

P.N. Gunawidjaja, M.A. Holland, G. Mountjoy, D.M. Pickup, R.J. Newport, and M.E. Smith, Solid State Nucl. Magn. Reson. 23, 88 (2003).

https://doi.org/10.1016/S0926-2040(02)00019-X

J.B. Miller and I. Ko, Catalys. Today 35, 269 (1997).

https://doi.org/10.1016/S0920-5861(96)00161-7

N. Vityuk, Ya. Dyvinskyi, N. Smirnova, G. Eremenko, and O. Orans'ka, Khim. Fiz. Tekhnol. Poverkh. 9, 76 (2003).

L.A. Blumenfeld, V.V. Voevodski, and A.G. Semenov, Electron Spin Resonance in Chemistry (Hilger, London, 1973).

U. Siemon, D. Bahnemann, J.J. Testa, D. Rodriguez, I. Litter, and N. Bruno, J. Photochem. Photobiol. A 148, 247 (2002).

https://doi.org/10.1016/S1010-6030(02)00050-3

U. Diebold, Surf. Sci. Rep. 48, 53 (2003).

https://doi.org/10.1016/S0167-5729(02)00100-0

J.-Ch. Buhl and A. Willgallis, J. Cryst. Res. Technol. 24, 263 (1989).

W.F. Zhang, Y.L. He, M.S. Zhang, Z. Yin, and Q.Chen, J. Phys. D 33, 912 (2000).

https://doi.org/10.1088/0022-3727/33/8/305

S. Boldish and W. White, Am. Mineralogist 83, 865 (1998).

https://doi.org/10.2138/am-1998-7-818

A. Dawson and P.V. Kamat, J. Phys. Chem. B 105, 960 (2001).

https://doi.org/10.1021/jp0033263

T.O. Busko, O.P. Dmitrenko, N.P. Kulish, N.M. Belyi, N.V. Vityuk, A.M. Eremenko, N.P. Smirnova, and V.V. Shlapatsky, Vopr. At. Nauki Tekhn. No. 2, 32 (2008).

N.V. Vityuk, G.M. Eremenko, N.P. Smirnova, and I.P. Bykov, Poverkhnya No. 2, 131 (2010).

R. Scotti, M.D. Arienzo, A. Testino, and F. Morazzoni, Appl. Catal. B 82, 58 (2008).

J.-M. Coronado, A.J. Maira, A. Martinez-Arias, J.C. Conesa, and J. Soria, J. Photochem. Photobiol. A 150, 213 (2002).

https://doi.org/10.1016/S1010-6030(02)00092-8

C.P. Kumar, N.O. Gopal, T.C. Wang, M.-S. Wong, and S.C.Ke. J. Phys. Chem. B 110, 5223 (2006).

https://doi.org/10.1021/jp057053t

R.F. Howe and M. Gratzel, J. Phys. Chem. 89, 4495 (1985).

https://doi.org/10.1021/j100267a018

P. Meriaudeau, M. Che, and C.K. Jorgensen, Chem. Phys. Lett. 5, 131 (1970).

https://doi.org/10.1016/0009-2614(70)80022-7

J. Kiwi, J.T. Suss, and S. Szopiro, Chem. Phys. Lett. 106, 135 (1984).

https://doi.org/10.1016/0009-2614(84)87027-X

Y. Li, D.S. Hwang, N.H. Lee, and S.J. Kim, J. Phys. Chem. Lett. 404, 25 (2005).

https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c01558

M. Aundaithai and T.R.N. Kutty, Mater. Res. Bull. 23, 1675 (1988).

https://doi.org/10.1016/0025-5408(88)90258-9

D. Zwingel, Solid State Commun. 26, 775 (1978).

https://doi.org/10.1016/0038-1098(78)90740-8

J. Soria, J. Sanz, I. Sobrados, J.M. Coronado, F. Fresno, and M.D. Hernandez-Alonso, Catalys. Today 129, 240 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.cattod.2007.08.001

G. Buscarino and S. Agnello, J. Non-Cryst. Solids 353, 577 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.12.031

P.V. Sushko, S. Mukhopadhyay, A.M. Stoneham, and A.L. Shluger, Microelectr. Eng. 80, 292 (2005).

https://doi.org/10.1016/j.mee.2005.04.083

S. Angello, N. Chiodini, A. Paleari, and A. Parlato, J. Non-Cryst. Solids 353, 573 (2007).

https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2006.10.026

D.L. Griscom, Phys. Rev. B. 20, 1823 (1979).

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.20.1823

M. Boero, A. Pasquarello, J. Sarnthein, and R. Car, Phys. Rev. Lett. 78, 887 (1997).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.887

T. Uchino, M. Takahashi, and T. Yoko, Phys. Rev. Lett. 86, 5522 (2001).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.86.5522

V.V. Afanas'ev and A Stesmans, J. Phys.: Condens. Matter 12, 2285 (2000).

https://doi.org/10.1088/0953-8984/12/10/312

H. Fu, G. Lu, and S. Li, J. Photochem. Photobiol. A 114, 81 (1998).

Опубліковано

2022-02-03

Як цитувати

Вітюк, Н., Єременко, Г., Смірнова, Н., Буско, Т., Куліш, М., Дмитренко, О., & Голуб, В. (2022). Синтез, структурні, оптичні та фотокаталітичні властивості нанорозмірних дисперсій TiO2/ZrO2/SiO2. Український фізичний журнал, 56(11), 1220. https://doi.org/10.15407/ujpe56.11.1220

Номер

Розділ

Наносистеми

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають