Photocatalytic reduction of carbon dioxide (CO2) into hydrocarbon fuel การแปล - Photocatalytic reduction of carbon dioxide (CO2) into hydrocarbon fuel ไทย วิธีการพูด

Photocatalytic reduction of carbon

Photocatalytic reduction of carbon dioxide (CO2) into hydrocarbon fuels such as methane is an attractive strategy for simultaneously harvesting solar energy and capturing this major greenhouse gas. Incessant research interest has been devoted to preparing graphene-based semiconductor nanocomposites as photocatalysts for a variety of applications. In this work, reduced graphene oxide (rGO)-TiO2 hybrid nanocrystals were fabricated through a novel
and simple solvothermal synthetic route. Anatase TiO2 particles with an average diameter of 12 nm were uniformly dispersed on the rGO sheet. Slow hydrolysis reaction was successfully attained through the use of ethylene glycol and acetic acid mixed solvents coupled with an additional cooling step. The prepared rGO-TiO2 nanocomposites exhibited superior photocatalytic activity (0.135 μmol gcat −1 h−1) in the reduction of CO2 over graphite oxide and pure anatase. The intimate contact between TiO2 and rGO was proposed to accelerate the transfer of photogenerated
electrons on TiO2 to rGO, leading to an effective charge anti-recombination and thus enhancing the photocatalytic activity. Furthermore, our photocatalysts were found to be active even under the irradiation of low-power energysaving light bulbs, which renders the entire process economically and practically feasible.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
กระลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเช่นมีเทนเป็นกลยุทธ์น่าสนใจสำหรับการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมกัน และจับก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนี้ Incessant วิจัยสนใจมีการทุ่มเทเพื่อเตรียมสารกึ่งตัวนำที่ใช้ graphene สิทเป็น photocatalysts สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลาย ในงานนี้ ลด graphene ออกไซด์ (rGO) -nanocrystals ไฮบริ TiO2 มีหลังสร้างผ่านนวนิยายและกระบวนการผลิตสังเคราะห์ solvothermal ง่าย Anatase TiO2 อนุภาค มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 12 nm ได้กระจายบนแผ่น rGO สม่ำเสมอเมื่อเทียบเคียง ไฮโตรไลซ์ช้าปฏิกิริยาได้สำเร็จบรรลุโดยใช้ glycol เอทิลีนและกรดอะซิติกหรือสารทำละลายผสมควบคู่กับการระบายความร้อนเพิ่มเติมขั้นตอน สิทของ TiO2 rGO เตรียมจัดแสดงกิจกรรมห้องกระ (0.135 μmol gcat −1 h−1) ในการลด CO2 ออกไซด์แกรไฟต์และบริสุทธิ์ anatase สนิทสนมระหว่าง TiO2 และ rGO ถูกเสนอเพื่อเร่งการโอน photogeneratedอิเล็กตรอนใน TiO2 เพื่อ rGO นำไปสู่การมีประสิทธิภาพค่า recombination ป้องกันและเพิ่มกิจกรรมกระดัง นอกจากนี้ photocatalysts ของเราพบงานใต้การวิธีการฉายรังสีของหลอดไฟ energysaving พลังงานต่ำ ที่ทำให้กระบวนการทั้งทางเศรษฐกิจ และเป็นไปได้จริง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
โฟลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงในเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเช่นมีเทนเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับการไปพร้อม ๆ กันการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์และการจับภาพนี้ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ งานวิจัยที่สนใจอย่างต่อเนื่องได้รับการอุทิศเพื่อการเตรียมความพร้อมนาโนคอมพอสิตเซมิคอนดักเตอร์กราฟีนที่ใช้เป็นโฟโตคะสำหรับความหลากหลายของการใช้งาน ในงานนี้ลดลงกราฟีนออกไซด์ (RGO) -TiO2
นาโนคริสตัลไฮบริดได้รับการประดิษฐ์ผ่านนวนิยายและง่ายเส้นทางสังเคราะห์solvothermal อนุภาคแอนาเทส TiO2 ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 12 นาโนเมตรถูกกระจายอย่างสม่ำเสมอบนแผ่น RGO ปฏิกิริยาการย่อยสลายช้าบรรลุประสบความสำเร็จผ่านการใช้งานของเอทิลีนไกลคอลและตัวทำละลายผสมกรดอะซิติกควบคู่ไปกับขั้นตอนการระบายความร้อนที่เพิ่มขึ้น เตรียมนาโนคอมพอสิต RGO-TiO2 แสดงฤทธิ์ปฏิกิริยาที่เหนือกว่า (0.135 ไมโครโมล gcat -1 ชั่วโมง-1) ในการลด CO2 มากกว่าไฟท์ออกไซด์และแอนาเทสบริสุทธิ์ ติดต่อใกล้ชิดระหว่าง TiO2 และ RGO ถูกเสนอเพื่อเร่งการโอน photogenerated
อิเล็กตรอนใน TiO2 RGO จะนำไปสู่การเสียค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการรวมตัวกันอีกและทำให้การเสริมสร้างกิจกรรม photocatalytic นอกจากนี้โฟโตคะเราพบว่ามีการใช้งานแม้ภายใต้การฉายรังสีของพลังงานต่ำหลอดไฟ energysaving ที่ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดทางเศรษฐกิจและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การรีของคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 ) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น มีเทน เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจสำหรับพร้อมกันเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์และจับนี้ สาขาก๊าซเรือนกระจก . งานวิจัยที่สนใจไม่เสื่อมคลาย ได้รับการอุทิศเพื่อการเตรียมกราฟีนนาโนคอมโพสิตจากสารกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับความหลากหลายของการใช้งาน ในงานนี้ลดแกรฟีนออกไซด์ ( TiO2 rgo ) - nanocrystals ไฮบริดถูกประดิษฐ์ผ่านนวนิยาย
และง่ายโซลโวเทอร์มอลสังเคราะห์เส้นทาง anatase TiO2 อนุภาคมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของ 12 nm เป็นจุดกระจายใน rgo แผ่น ปฏิกิริยาย่อยสลายช้า สำเร็จบรรลุผ่านการใช้เอทิลีนไกลคอล และ กรดผสมตัวทำละลายควบคู่กับขั้นตอนความเย็นเพิ่มเติมเตรียม rgo-tio2 นาโนคอมโพสิตมีความว่องไวที่เหนือกว่า ( 0.135 μ GCAT − 1 โมล H − 1 ) ในการลด CO2 มากกว่าออกไซด์และแอนาเทสไฟท์บริสุทธิ์ . ใกล้ชิดและการติดต่อระหว่าง TiO2 rgo เสนอให้เร่งโอน photogenerated
อิเล็กตรอนบน TiO2 เพื่อ rgo นำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการ และจึงเพิ่มความว่องไว .นอกจากนี้ พบว่าตัวเร่งปฏิกิริยาของเราสามารถใช้งานได้ภายใต้การฉายรังสีพลังงานหลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึ่งทำให้กระบวนการทั้งหมดทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: