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TNTs结构强化TNTs/SnO_(2)-Sb电极电催化活性的影响机制
1
作者
杨莉莎
郭颜铭
《燃料化学学报(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期687-697,共11页
采用溶剂热法制备了TNTs/SnO_(2)-Sb电极,通过调整氧化电压和氧化时间构建出不同结构的二氧化钛纳米管(TNTs)阵列,以探究其对电极结构和电化学性能的影响。SEM和接触角测试表明,相较于阳极氧化时间,阳极氧化电压是影响TNTs阵列形貌和表...
采用溶剂热法制备了TNTs/SnO_(2)-Sb电极,通过调整氧化电压和氧化时间构建出不同结构的二氧化钛纳米管(TNTs)阵列,以探究其对电极结构和电化学性能的影响。SEM和接触角测试表明,相较于阳极氧化时间,阳极氧化电压是影响TNTs阵列形貌和表面亲水性的主要因素。SEM、XRD、LSV和EIS结果表明,TNTs阵列孔径的大小影响了催化涂层的形貌、晶粒尺寸以及电极的析氧电位。XPS、EPR和羟基自由基(·OH)生成测试表明,涂层表面致密且粒径较小有利于电极表面获得更多的氧空位,且氧空位浓度越高,吸附氧物种越多,从而增强了活性自由基的形成以及对有机物的降解。以长度950 nm,孔径100 nm的TNTs阵列层为基底时,所制备的电极TNTs(25 V)/SnO_(2)-Sb展现出了最佳的苯酚处理效果(92%±4.6%,2 h)。
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关键词
tnts结构
SnO_(2)-Sb电极
溶剂热
氧空位
电催化氧化
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职称材料
题名
TNTs结构强化TNTs/SnO_(2)-Sb电极电催化活性的影响机制
1
作者
杨莉莎
郭颜铭
机构
黑龙江科技大学环境与化工学院
出处
《燃料化学学报(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期687-697,共11页
基金
国家自然科学基金(52000061)资助。
文摘
采用溶剂热法制备了TNTs/SnO_(2)-Sb电极,通过调整氧化电压和氧化时间构建出不同结构的二氧化钛纳米管(TNTs)阵列,以探究其对电极结构和电化学性能的影响。SEM和接触角测试表明,相较于阳极氧化时间,阳极氧化电压是影响TNTs阵列形貌和表面亲水性的主要因素。SEM、XRD、LSV和EIS结果表明,TNTs阵列孔径的大小影响了催化涂层的形貌、晶粒尺寸以及电极的析氧电位。XPS、EPR和羟基自由基(·OH)生成测试表明,涂层表面致密且粒径较小有利于电极表面获得更多的氧空位,且氧空位浓度越高,吸附氧物种越多,从而增强了活性自由基的形成以及对有机物的降解。以长度950 nm,孔径100 nm的TNTs阵列层为基底时,所制备的电极TNTs(25 V)/SnO_(2)-Sb展现出了最佳的苯酚处理效果(92%±4.6%,2 h)。
关键词
tnts结构
SnO_(2)-Sb电极
溶剂热
氧空位
电催化氧化
Keywords
tnts
architecture
Sb-doped SnO_(2)electrode
solvothermal synthesis method
oxygen vacancy
electrocatalytic oxidation
分类号
X703.1 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
TNTs结构强化TNTs/SnO_(2)-Sb电极电催化活性的影响机制
杨莉莎
郭颜铭
《燃料化学学报(中英文)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
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职称材料
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