Cerium dioxide or ceria, CeO2, is currently a subject of great interest due to its wide range of applications, e.g., as a supporting materials for three-way catalysis [1] and [2], oxygen sensors, solid electrolytes in solid oxide fuel cells that utilize the oxygen storage capacity [3] and [4], absorbents for fluoride ions or arsenic-based compounds, and as a substance to filter out ultraviolet radiation [5] and [6]. Materials based on CeO2 are versatile and have a broad scope of potential application, resulting in the development of various synthetic techniques for its production: the numerous published procedures for the preparation of CeO2 nanoparticles include room temperature precipitation from solutions [7], sonochemical synthesis [5], microemulsion-based preparation [8], electrode deposition [9], mechanochemical processing [10], thermal decomposition [11], spray pyrolysis [12], thermal hydrolysis [13], solvo- [14] and hydrothermal synthesis [15], and sol–gel methods [16].
Cerium dioxide or ceria, CeO2, is currently a subject of great interest due to its wide range of applications, e.g., as a supporting materials for three-way catalysis [1] and [2], oxygen sensors, solid electrolytes in solid oxide fuel cells that utilize the oxygen storage capacity [3] and [4], absorbents for fluoride ions or arsenic-based compounds, and as a substance to filter out ultraviolet radiation [5] and [6]. Materials based on CeO2 are versatile and have a broad scope of potential application, resulting in the development of various synthetic techniques for its production: the numerous published procedures for the preparation of CeO2 nanoparticles include room temperature precipitation from solutions [7], sonochemical synthesis [5], microemulsion-based preparation [8], electrode deposition [9], mechanochemical processing [10], thermal decomposition [11], spray pyrolysis [12], thermal hydrolysis [13], solvo- [14] and hydrothermal synthesis [15], and sol–gel methods [16].
การแปล กรุณารอสักครู่..
ซีเรียมไดออกไซด์หรือ Ceria, CEO2, ขณะนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนื่องจากความหลากหลายของการใช้งานเช่นเป็นวัสดุสนับสนุนสามทางปฏิกิริยา [1] และ [2], ออกซิเจนเซ็นเซอร์, อิเล็กโทรไลที่มั่นคงในน้ำมันเชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง เซลล์ที่ใช้ความจุออกซิเจน [3] และ [4], สารดูดซับไอออนฟลูออไรหรือสารประกอบอาร์เซนิกที่ใช้และเป็นสารกรองรังสีอัลตราไวโอเลต [5] และ [6] ขึ้นอยู่กับวัสดุ CEO2 มีหลากหลายและมีขอบเขตที่กว้างของแอพลิเคชันที่อาจเกิดขึ้นส่งผลให้การพัฒนาเทคนิคการสังเคราะห์ต่างๆในการผลิต: ขั้นตอนการตีพิมพ์มากมายสำหรับการเตรียมความพร้อมของอนุภาคนาโน CEO2 รวมถึงการเร่งรัดอุณหภูมิห้องจากการแก้ปัญหา [7] การสังเคราะห์ sonochemical [ 5] เตรียมไมโครอิมัลชันที่ใช้ [8] สะสมอิเล็กโทรด [9] การประมวลผล mechanochemical [10], การสลายตัวทางความร้อน [11], สเปรย์ไพโรไลซิ [12], การย่อยสลายความร้อน [13], solvo- [14] และการสังเคราะห์ hydrothermal [ 15] และวิธีโซลเจล [16]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ไดออกไซด์ซีเรียมหรือซีเรีย CeO2 , ขณะนี้ , เรื่องของดอกเบี้ย เนื่องจากมีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น เป็นวัสดุสนับสนุนสำหรับสามกุลี [ 1 ] และ [ 2 ] เซ็นเซอร์ออกซิเจนแข็งอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งที่ใช้ความจุออกซิเจน [ 3 ] และ [ 4 ] , วัสดุดูดซับไอออนฟลูออไรด์ หรือสารประกอบสารหนูตาม ,และเป็นสารกรองรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี [ 5 ] และ [ 6 ] วัสดุยึด CeO2 มีหลากหลายและมีขอบเขตของการประยุกต์ใช้ศักยภาพที่เกิดในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ต่าง ๆสำหรับการผลิต : มากมายเผยแพร่วิธีการเตรียมอนุภาคนาโน CeO2 รวมถึงฝนที่อุณหภูมิห้องจากโซลูชั่น [ 7 ] , sonochemical สังเคราะห์ [ 5 ]การเตรียมไมโครอิมัลชันที่ใช้ขั้วไฟฟ้า [ 8 ] , [ 9 ] mechanochemical สะสม , การประมวลผล [ 10 ] ความร้อนการสลายตัว [ 11 ] , สเปรย์ไพโรไลซีส [ 12 ] ความร้อนสารละลายไฮโดร [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] และการสังเคราะห์ด้วยวิธีโซล - เจลและ [ 16 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..