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 range and faster photodegradation kinetics, eventually leading to an improved efficiency of photocatalysis under both UV and visible light [21–32]. Besides, the large surface area of GO ( "' 2630 m2/g) along with its high adsorption capacity may further enhance the photocatalytic efficiency of TiO2–GO by establishing a closer, longer contact between the contaminant and photocatalyst [33]. Potentially acting as a macromolecular photosensitizer, GO may also transform wide-band-gap semiconductors (including TiO2) into visible light photocatalysts [34]. In addition, the unique planar structure of GO nanosheets [35–37] makes it possible to synthe- size TiO2–GO nanocomposite materials via a facile, scalable, and cost-effective layer-by-layer (LbL) technique, compared with other approaches (e.g., dye sensitization [38], metal and/or non-metal doping [7,8], coupling with other semiconductors [39]) that often involve complex protocols and/or costly materials in expanding the light-response range of TiO2.
ด้วยคุณสมบัติการถ่ายโอนอิเล็กตรอนพิเศษ , EMER -
กิ่งแกรฟีนออกไซด์ ( ไป ) ถือว่าเป็นวัสดุนาโนเหมาะที่จะขยายช่วงของการตอบสนองต่อแสง ( 19 ) [ 15 ] ไปสามารถทำงานเป็นอิเล็กตรอนพระนาสิก / ขนส่งสำหรับนาโน TiO2 และดังนั้นจึงสามารถ signi จึงลดลงอย่างมีนัยสําคัญเมื่อปรับปรุงชีวิตของอิเล็กตรอนหลุมคู่ [ 20 ] - ก่อน ,นําไปนาโนคอมโพสิตมีกว้างและการตอบสนองต่อแสงและใช้แสงช่วงหลังเร็วขึ้น ในที่สุดนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพของ EF จึง photocatalysis ภายใต้ทั้ง UV และแสง [ 21 – 32 ] นอกจากนี้ พื้นที่ผิวขนาดใหญ่ของไป ( " 2630 m2 / g ) พร้อมกับปริมาณการดูดซับสูงอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ TiO2 รี EF จึงไปสร้าง–ใกล้อีกต่อไปและติดต่อระหว่างสารปนเปื้อน photocatalyst [ 33 ] อาจทำหน้าที่เป็น photosensitizer macromolecular ไปอาจแปลงกว้างช่องว่างแถบเซมิคอนดักเตอร์ ( รวมทั้ง TiO2 ) เป็นแสงที่มองเห็นตัวเร่งปฏิกิริยา [ 34 ] นอกจากนี้ เอกลักษณ์ ระนาบโครงสร้างไป nanosheets [ 35 - 37 ] ทำให้มันเป็นไปได้ในบางครั้ง - ขนาด ) –ไปวัสดุนาโนคอมโพสิต ผ่านง่าย , ยืดหยุ่น ,และมีประสิทธิภาพชั้นโดยชั้น ( lbl ) เทคนิค เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ ( เช่น ดายด์ [ 38 ] , โลหะและ / หรืออโลหะยาสลบ [ 7 , 8 ] ควบคู่กับระบบอื่น ๆ [ 39 ] ) ที่มักจะเกี่ยวข้องกับโปรโตคอลที่ซับซ้อนและ / หรือวัสดุราคาแพงในการขยายช่วงของการตอบสนองต่อแสง ) .
การแปล กรุณารอสักครู่..
