TiO2nanoparticles have been widely investigated in the past
decades due to their multiple potential applications, such as so-lar energy conversion [1], photocatalysts [2], sensors [3], and
photochromic devices[4].TiO2 has three well-known crys-tallographic phases in nature: anatase, rutile, and brookite.
Among these, anatase has been proved to have excellent chem-ical and physical properties for environmental purification and
many other uses[5,6]. The fundamental requirement for the
technological applications of anatase is the preparation of sus-pensions or substrate-supported transparent thin films. For ex-ample, titania suspensions have been demonstrated to possess
high available surface areas, which are beneficial for aque-ous photocatalytic reactions. TiO2 colloidal suspensions with
excellent dispersibility and long-term stability are also the ba-sis of the low-temperature formation of homogeneous titania
tio2nanoparticles ได้รับอย่างกว้างขวางใช้ในทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการประยุกต์หลาย
ที่มีศักยภาพ เช่น ดังนั้น ลาร์ การเปลี่ยนรูปพลังงาน [ 1 ] , [ 2 ] ตัวเร่งปฏิกิริยา , เซ็นเซอร์ [ 3 ] ,
อุปกรณ์ Photochromic [ 4 ] ) มี 3 ขั้นตอนที่ได้รับ tallographic ในธรรมชาติ : แอนาเทสและรูไทล์ , , brookite .
ในหมู่ เหล่านี้แอนาเทสที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามียอดเยี่ยม Chem iCal และคุณสมบัติทางกายภาพบำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม และการใช้อื่น ๆอีกมากมาย
[ 5 , 6 ] ความต้องการพื้นฐานสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีของแอนาเทส
เป็นการเตรียมการของเงินบำนาญ SUS หรือพื้นผิวรองรับฟิล์มบางโปร่งใส ตัวอย่างการเล่น ไททาเนียช่วงล่างได้รับการแสดงเพื่อยึดครองพื้นที่ผิวของ
สูงซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับน้ำเต็มไปด้วย Photocatalytic ปฏิกิริยา สารแขวนลอยคอลลอยด์ TiO2 ด้วย
กระจายตัวที่ดีและมั่นคงในระยะยาวยังบ่าพี่สาวของอุณหภูมิการก่อตัวของไทเทเนียที่เป็นเนื้อเดียวกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
