synthesis of photocatalytic membranes that are active under not only UV but also visible light irradiations is key to more efficient use of solar energy as a sustainable energy source.
Titanium dioxide (TiO2) is the most commonly used photocatalyst in water treatment due to its high removal efficiency, cost-effective- ness, chemical stability, and low toxicity [4,7,8]. TiO2 is able to completely decompose organic pollutants (e.g., organic dyes, toxic micropollutants, oils) into carbon dioxide and water [7,8]. Incorpora- tion of TiO2 nanoparticles into a water filtration membrane has been found to enhance its flux, contaminant removal, and fouling resis- tance [9–13]. The application of photocatalytic membranes made with TiO2 alone, however, has been severely limited due to their very low photoactivity under sunlight [14]. This is because TiO2 has relatively high band-gap energy (3.2 eV) and thus the electron-hole pairs responsible for photocatalysis can only be activated by UV light, which has a wavelength of less than 387 nm and carries energy higher than 3.2 eV [14]. As a result, visible light, which has a longer wavelength (and thus a lower energy level), is unable to initiate any photocatalytic activity of TiO2.
With its exceptional electron-transferring property, the emer-
ging graphene oxide (GO) is considered an ideal nanomaterial to expand the light-response range of TiO2 [15–19]. GO can work as an electron acceptor/transporter for TiO2 nanoparticles and thus can significantly improve the lifetime of electron-hole pairs [20]. There- fore, the TiO2–GO nanocomposites have a wider light-response
การสังเคราะห์เมมเบรนรี ที่มีการใช้งานในไม่เพียง แต่ยังมองเห็นแสงยูวี irradiations คีย์มากกว่า EF จึง cient ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน .
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( TiO2 ) คือมักใช้ photocatalyst ในน้ำเนื่องจากการสูงประสิทธิภาพการกำจัด EF จึงคุ้มค่า - Ness , เสถียรภาพทางเคมี และความเป็นพิษต่ำ 4,7,8 ]TiO2 สามารถสมบูรณ์ย่อยสลายสารมลพิษอินทรีย์ ( เช่นอินทรีย์ , สี , พิษ micropollutants , น้ํามัน ) เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ [ 7 , 8 ) incorpora - tion ของอนุภาคนาโน TiO2 ในน้ำจึง ltration เยื่อได้รับการพบเพื่อเพิ่มfl ux การกำจัดสิ่งปนเปื้อน และเปรอะเปื้อนรีซิซ - ไป [ 9 – 13 ] การใช้เมมเบรนรีด้วย ) เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามได้ถูก จำกัด อย่างรุนแรง เนื่องจาก photoactivity ต่ำมากของพวกเขาภายใต้แสงแดด [ 14 ] นี้เป็นเพราะค่อนข้างสูง ) มีช่องว่างแถบพลังงาน ( 3.2 EV ) และทำให้อิเล็กตรอนหลุมคู่รับผิดชอบเป็าเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้โดยแสง UV ซึ่งมีความยาวคลื่นน้อยกว่า 387 nm และถือพลังงานสูงกว่า 3.2 EV [ 14 ] ผลแสงที่มองเห็น ,ซึ่งมีความยาวคลื่นยาว ( และดังนั้นจึงระดับพลังงานต่ำ ) , ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใด ๆ ความว่องไวของ TiO2 .
ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการถ่ายโอนอิเล็กตรอน , - แกรฟีนออกไซด์
กิ่ง ( ไป ) ถือว่าเป็นวัสดุนาโนเหมาะที่จะขยายช่วงของการตอบสนองต่อแสง ( 19 ) [ 15 ]ไปสามารถทำงานเป็นอิเล็กตรอนพระนาสิก / ขนส่งสำหรับนาโน TiO2 และดังนั้นจึงสามารถ signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อปรับปรุงชีวิตของอิเล็กตรอนหลุมคู่ [ 20 ] ที่นั่น ก่อนนําไป , และนาโนคอมโพสิตมีการตอบสนองต่อแสงกว้าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
