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.
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..

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..
