Titanium dioxide (TiO2) powders are commonly used as a white pigment in the paint, paper and cosmetics industries due to their excellent optical properties, non-toxicity and chemical stability. However, TiO2 powders have high oxidative power under ultraviolet irradiation, and thus they decompose most organic substrates as they are well known as photocatalysts [1] and [2]. Such decomposition in TiO2-based paints is often referred to as “chalking”. To prevent the photocatalytic decomposition of organic substrates, the surface of TiO2 particles is usually covered with a stable inorganic layer such as silica or alumina [3]. Of these inorganic coating materials, cerium oxide has attracted increasing attention because it exhibits a strong suppressive effect on photocatalysis of TiO2[4], [5] and [6]. According to Gao et al. [6], the unpaired electrons in the 4 f orbital of cerium can effectively capture photogenerated electrons and holes, thereby preventing their diffusion on the TiO2 surface, which significantly reduces photocatalytic activity.
Cerium oxides with unique morphologies such as nanotubes [7], nanowires [8], octahedra [9], nanocubes [10] and [11] and nanorods [10], [11], [12], [13] and [14] have been synthesized because the use of nanostructured materials is expected to enhance shape-dependent properties. There are many papers dealing with the synthesis of uniquely-shaped cerium oxides, which are usually prepared by a hydrothermal process or a high-temperature reaction, or by using high-cost templates or surfactants. A facile one-step synthesis, however, is still a challenge. Moreover, few studies have investigated the relationship between the suppressive effect on TiO2 photocatalysis and the physical-chemical properties of cerium oxide.
โดยทั่วไปใช้ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นเม็ดสีขาวในสี กระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนื่องจากคุณสมบัติของแสง ความเสถียรที่ไม่เป็นพิษ และสารเคมี อย่างไรก็ตาม ผง TiO2 มีพลังงานสูง oxidative ภายใต้วิธีการฉายรังสีอัลตราไวโอเลต แล้วจึง จะเปื่อยพื้นผิวอินทรีย์มากที่สุดเป็นที่รู้จักกันดีเป็น photocatalysts [1] และ [2] เช่นแยกส่วนประกอบในสีที่ใช้ TiO2 จะมักเรียกว่า "chalking" มักจะปกคลุมพื้นผิวของอนุภาค TiO2 เพื่อป้องกันการเน่ากระของอินทรีย์พื้นผิว ด้วยชั้นอนินทรีย์มีเสถียรภาพเช่นซิลิกาอลูมินา [3] วัสดุเหล่านี้เคลือบอนินทรีย์ ซีเรียมออกไซด์ได้ดึงดูดความสนใจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจะจัดแสดง photocatalysis ของ TiO2 ผล suppressive แข็งแกร่ง [4], [5] และ [6] ตาม เกา et al. [6], อิเล็กตรอน unpaired ใน 4 f ออร์บิทัลของซีเรียมสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพจับอิเล็กตรอน photogenerated และหลุม เพื่อป้องกันการแพร่บนผิว TiO2 ซึ่งลดกิจกรรมกระซีเรียมออกไซด์กับ morphologies เฉพาะ เช่น nanotubes [7], [8] nanowires, octahedra [9], nanocubes [10] [11] และ nanorods [10], [11], [12], [13] [14] และสังเคราะห์ได้เนื่องจากใช้วัสดุ nanostructured คาดว่าจะเพิ่มคุณสมบัติขึ้นอยู่กับรูปร่าง มีเอกสารจำนวนมากที่จัดการกับสังเคราะห์รูปเฉพาะซีเรียมออกไซด์ ที่มักจะถูกจัดเตรียม โดยกระบวนการ hydrothermal หรือปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง หรือต้นทุนสูงหรือ surfactants การสังเคราะห์ขั้นตอนเดียวร่ม ไร ยังคงเป็นความท้าทาย นอก บางการศึกษาได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผล suppressive photocatalysis ของ TiO2 และคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของซีเรียมออกไซด์
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ผงมักใช้เป็นเม็ดสีขาวในสีกระดาษและอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเนื่องจากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาแสงเป็นพิษบุหรี่และเสถียรภาพทางเคมี แต่ผง TiO2 มีอำนาจออกซิเดชั่สูงภายใต้การฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและทำให้พวกเขาสลายพื้นผิวอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่พวกเขาจะรู้จักกันดีเป็นโฟโตคะ [1] และ [2] การสลายตัวดังกล่าวมีสี TiO2-based มักจะถูกเรียกว่า "ฝุ่นชอล์ก" เพื่อป้องกันการสลายตัวของพื้นผิวออกไซด์อินทรีย์พื้นผิวของอนุภาค TiO2 ถูกปกคลุมมักจะมีชั้นนินทรีย์ที่มีเสถียรภาพเช่นซิลิกาหรืออะลูมินา [3] ของเหล่านี้วัสดุเคลือบนินทรีย์, ซีเรียมออกไซด์ได้ดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะการจัดแสดงนิทรรศการผลปราบที่แข็งแกร่งในโฟโตของ TiO2 [4] [5] และ [6] ตาม Gao et al, [6], อิเล็กตรอน unpaired ใน 4 ฉโคจรของซีเรียมได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจับอิเล็กตรอนและหลุม photogenerated จึงช่วยป้องกันการแพร่กระจายของพวกเขาบนพื้นผิว TiO2 ซึ่งช่วยลดกิจกรรม photocatalytic. ซีเรียมออกไซด์ที่มีรูปร่างลักษณะที่ไม่ซ้ำกันเช่นท่อนาโน [7], nanowires [8], octahedra [9], nanocubes [10] และ [11] และแท่งนาโน [10] [11] [12] [13] และ [14] ได้รับการสังเคราะห์เพราะใช้วัสดุอิเล็กทรอนิคส์ที่คาดว่าจะ เสริมสร้างคุณสมบัติขึ้นอยู่กับรูปร่าง มีเอกสารจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ที่ไม่ซ้ำกันรูปซีเรียมออกไซด์ซึ่งมักจะมีการจัดทำโดยกระบวนการร้อนหรือปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงหรือโดยการใช้แม่แบบที่มีต้นทุนสูงหรือมีแรงตึงผิว สะดวกสังเคราะห์ขั้นตอนเดียว แต่ยังคงเป็นความท้าทาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาน้อยมีการสอบสวนความสัมพันธ์ระหว่างผลปราบในโฟโต TiO2 และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของซีเรียมออกไซด์
การแปล กรุณารอสักครู่..
