Nanoparticles
(NPs)
of
noble
metals
can
absorb
visible
light
due
to the
plasmon
resonance
of
these
materials,
which
is
mainly
influenced
by the
size
and
morphology
[14–16]. To date,
various
systems
that
enhance
plasmon
resonance
have
been
developed
plasmon
resonant
for
semiconductors
based
on noble
metal
[17],
such
as
Ag/TiO2/graphene
[18], Pd/TiO2[19], Au/TiO2[20,21]
and
Ag@AgCl
[22–26]. Among
these
systems,
Ag@AgCl
has
attracted
extensive
interest,
because
it is
a
promising
candidate
that
can
meet
the
requirements
of efficiency
and
stability
[27,28], has
high
photocatalytic
activity
resulting
from
the
surface
plasmon
reso-
nance
(SPR)
of
Ag
nanoparticles
(AgNPs)
and
represents
a
promising
class
of
visible-light
photocatalysts
[29–31]. Generally,
a
two-step
process
has
been
used
to produce
such
photocatalysts.
เก็บกัก (NPs) ของ โนเบิล โลหะ สามารถ ดูดซับ มองเห็นได้ แสงครบกำหนด การ plasmon การสั่นพ้อง ของ เหล่านี้ วัสดุ ซึ่ง เป็น ส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อ โดย ขนาด และ สัณฐานวิทยา [14-16] วันที่ ต่าง ๆระบบ ที่ เพิ่ม plasmon การสั่นพ้อง มี ถูก ได้รับการพัฒนาplasmon คง สำหรับ อิเล็กทรอนิกส์ ตาม ในตระกูล โลหะ [17],ดังกล่าว เป็น Ag/TiO2/graphene [18], [19] Pd/TiO2, TiO2 Au [20,21] และAg@AgCl [22-26] ระหว่าง เหล่านี้ ระบบ Ag@AgCl มี ดึงดูดอย่างละเอียด ดอกเบี้ย เนื่องจาก มันเป็น การ สัญญา ผู้สมัคร ที่ สามารถตอบสนอง ที่ ความต้องการ มีประสิทธิภาพ และ ความมั่นคง [27,28], มี สูงกระ กิจกรรม ผล จาก ที่ พื้นผิว plasmon reso-nance คอฟฟี่ช็อป (/) ของ Ag เก็บกัก (AgNPs) และ แสดงถึง การ สัญญาคลาส ของ มองเห็นแสง photocatalysts [29-31] ทั่วไป การ สองขั้นตอนกระบวนการ มี ถูก ใช้ ในการผลิต ดังกล่าว photocatalysts
การแปล กรุณารอสักครู่..
