Due to the non‐toxicity and photostability, TiO2‐based nanomaterialsar การแปล - Due to the non‐toxicity and photostability, TiO2‐based nanomaterialsar ไทย วิธีการพูด

Due to the non‐toxicity and photost

Due to the non‐toxicity and photostability, TiO2‐based nanomaterials
are widely used as the semiconductor photocatalyst
for water splitting and water and air purification [1–5]. However,
the photocatalytic activity of TiO2 is limited by its intrinsic
defects. On the one hand, TiO2 can be excited only by UV light,
which is a small fraction of the solar spectrum. On the other
hand, the high recombination rate of the photogenerated electron‐
hole pairs significantly reduces the photocatalytic efficiency.
To overcome these drawbacks, many methods, such as
the use of binary oxides, transition metal and nonmetal doping,
dye sensitization, and supporting TiO2 on activated carbon,
carbon nanotubes, graphite, and polymeric graphitic carbon
nitride, have been used to reduce the recombination rate of
photogenerated electron‐hole pairs or shift the optical response
of TiO2 to the visible light region [6–12].
In recent years, one dimensional TiO2 nanostructure materials,
including nanorods, nanowires, nanofibers, nanobelts,
and nanotubes, have attracted great interest for their peculiar
architecture, high mass transport rate, and remarkable light
harvest property [13–15]. Among these materials, TiO2 nanotubes
(TNTs) have been widely seen as an optimal nanostructure
for enhancing photocatalytic activity. In 1998, Kasuga et al.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
เนื่องจาก non‐toxicity และ photostability, TiO2‐based nanomaterialsใช้เป็น photocatalyst สารกึ่งตัวนำสำหรับน้ำแบ่ง และน้ำ และอากาศฟอก [1-5] อย่างไรก็ตามกิจกรรมกระของ TiO2 ถูกจำกัด ด้วยของ intrinsicข้อบกพร่อง คง TiO2 สามารถรู้สึกตื่นเต้น โดยแสง UVซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสเปกตรัมแสง อื่น ๆมือ อัตราสูง recombination photogenerated electron‐หลุมคู่อย่างมีนัยสำคัญลดประสิทธิภาพกระเพื่อเอาชนะข้อเสียเหล่านี้ วิธีการมากมาย เช่นการใช้ไบนารีออกไซด์ เปลี่ยนโลหะ และอโลหะโด ปปิงค์ย้อม sensitization และสนับสนุน TiO2 บนคาร์บอนnanotubes คาร์บอน แกรไฟต์ และคาร์บอนชนิด graphiticnitride ใช้เพื่อลดอัตรา recombinationคู่ electron‐hole photogenerated หรือกะการตอบสนองต่อแสงของ TiO2 เพื่อให้มองเห็นแสง [6-12]ในปีที่ผ่านมา หนึ่งมิติ TiO2 nanostructure วัสดุรวมทั้ง nanorods, nanowires, nanofibers, nanobeltsและ nanotubes ได้ดึงดูดความสนใจในความแปลกสถาปัตยกรรม อัตราสูงขนส่งมวลชน และไฟที่โดดเด่นเก็บเกี่ยวทรัพย์สิน [13-15] ระหว่างวัสดุเหล่านี้ TiO2 nanotubes(TNTs) มีการแพร่เป็น nanostructure เหมาะสมการเพิ่มกิจกรรมที่กระ ในปี 1998 คาซูกะ et al
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
เนื่องจากเป็นพิษและไม่ photostability, วัสดุนาโน TiO2-based
ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น photocatalyst เซมิคอนดักเตอร์
สำหรับการแยกน้ำและน้ำและฟอกอากาศ [1-5] อย่างไรก็ตาม
กิจกรรมออกไซด์ของ TiO2 จะถูก จำกัด โดยที่แท้จริงของมัน
มีข้อบกพร่อง บนมือข้างหนึ่ง, TiO2 สามารถตื่นเต้นเท่านั้นโดยแสงยูวี
ซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ของสเปกตรัมแสงอาทิตย์ ในอื่น ๆ
มืออัตราที่สูงของการรวมตัวกันอีก photogenerated อิเล็กตรอน
คู่หลุมอย่างมีนัยสำคัญจะช่วยลดประสิทธิภาพออกไซด์.
เพื่อเอาชนะข้อบกพร่องเหล่านี้หลายวิธีเช่น
การใช้ออกไซด์ไบนารีโลหะการเปลี่ยนแปลงและยาสลบอโลหะ,
อาการแพ้สีย้อมและการสนับสนุน TiO2 เกี่ยวกับคาร์บอน
ท่อนาโนคาร์บอนกราไฟท์และคาร์บอน graphitic พอลิเมอ
ไนไตรด์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อลดอัตราการรวมตัวของ
คู่อิเล็กตรอนหลุม photogenerated หรือเปลี่ยนการตอบสนองต่อแสง
ของ TiO2 ในภูมิภาคแสงที่มองเห็น [6-12].
ในปีที่ผ่านมา หนึ่งมิติ TiO2 วัสดุนาโน,
รวมทั้งแท่งนาโน, nanowires, nanofibers, nanobelts,
และท่อนาโนได้ดึงดูดความสนใจที่ดีสำหรับพวกเขาแปลก
สถาปัตยกรรมอัตราขนส่งมวลชนสูงและแสงที่โดดเด่น
ของสถานที่เก็บเกี่ยว [13-15] ในบรรดาวัสดุเหล่านี้ท่อนาโน TiO2
(TNTs) ได้เห็นอย่างกว้างขวางว่าเป็นโครงสร้างระดับนาโนที่ดีที่สุด
สำหรับการเสริมสร้างกิจกรรมออกไซด์ ในปี 1998 คาสึกะและคณะ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
เนื่องจากไม่‐พิษและการศึกษาความคงตัวต่อแสง ) , ‐ตาม nanomaterials
ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสาร photocatalyst
สำหรับน้ำแตกและน้ำและฟอกอากาศ 1 – [ 5 ] อย่างไรก็ตาม
ความว่องไวของ TiO2 จะถูก จำกัด โดยแท้จริง
ข้อบกพร่อง ในมือข้างหนึ่ง , TiO2 จะตื่นเต้นโดยเฉพาะแสง UV
ซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆของสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ บนมืออื่น ๆ
,สูงอัตราการของ photogenerated อิเล็กตรอน‐
หลุมคู่ลดประสิทธิภาพ Photocatalytic .
ที่จะเอาชนะข้อด้อยเหล่านี้หลายวิธี เช่น ใช้ไบนารี
ออกไซด์ของโลหะและอโลหะการเปลี่ยนการเติม
ย้อมพบและสนับสนุน TiO2 บนคาร์บอน
ท่อนาโนคาร์บอน , กราไฟท์ , คาร์บอนและพอลิเมอร์ graphitic
ไนไตรด์มีการใช้เพื่อลดอัตราการ‐
photogenerated อิเล็กตรอนหลุมคู่หรือเปลี่ยนการตอบสนองแสง
ของ TiO2 เพื่อแสงเขต [ 6 – 12 ] .
ในปีล่าสุด หนึ่งมิติ วัสดุโครงสร้างนาโน TiO2 , รวมทั้ง nanorods นาโน
, ,
nanobelts นาโน , นาโน , และได้ดึงดูดความสนใจมากสำหรับ สถาปัตยกรรมแปลก
ของพวกเขาอัตราการขนส่งมวลสูงและน่าทึ่งแสง
เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ [ 13 – 15 ] ของวัสดุเหล่านี้ นาโน TiO2
( tnts ) ถูกมองว่าเป็นโครงสร้างนาโนที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความว่องไว
. ในปี 1998 คาสึกะ et al .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: