N-Doped TiO2 Nanoparticle Based Visible Light Photocatalyst by Modified Peroxide Sol−Gel Method

锐钛矿 材料科学 光催化 X射线光电子能谱 可见光谱 纳米颗粒 兴奋剂 吸收边 傅里叶变换红外光谱 二氧化钛 光致发光 化学工程 光化学 分析化学(期刊) 纳米技术 带隙 化学 催化作用 有机化学 冶金 工程类 光电子学
作者
Tushar C. Jagadale,Shrikant P. Takale,Ravindra S. Sonawane,Hrushikesh M. Joshi,S. I. Patil,Bharat B. Kale,Satishchandra Ogale
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry C [American Chemical Society]
卷期号:112 (37): 14595-14602 被引量:416
标识
DOI:10.1021/jp803567f
摘要

The peroxide gel route is employed to synthesize N-doped TiO2 nanoparticles (NP) at low temperature using titanium tetraisopropoxide, ethylmethylamine, and hydrogen peroxide as precursors. Structural studies show anatase phase in the undoped titania NPs as well as at 5 at. % N-doped titania NPs, although with a degree of matrix disorder in the latter case. The annealing of N-doped titania NPs at different temperatures shows that above 400 °C nitrogen escapes the O−Ti−O matrix and at 500 °C the sample becomes crystalline. Transmission electron microscopy reveals that the particle size is in the range of 20−30 nm for the undoped TiO2 but only 5−10 nm for N-doped TiO2. At higher nitrogen concentration (10 at. %) bubble-like agglomerates form. FTIR and photoluminescence quenching also confirm the incorporation of nitrogen in anatase TiO2. Optical properties reveal an extended tailing of the absorption edge toward the visible region upon nitrogen doping. X-ray photoelectron spectroscopy is used to examine the electronic state of doped nitrogen and the associated possible electronic modification of the TiO2 matrix. Under visible light irradiation the undoped TiO2 NPs do not show any significant photocatalytic activity, as expected; however, the 5 at. % N-doped TiO2 NPs show excellent activity.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
州神发布了新的文献求助10
1秒前
云海老完成签到,获得积分10
1秒前
MichaelFrancis完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
4秒前
听月眠发布了新的文献求助10
5秒前
专注的网络完成签到 ,获得积分10
5秒前
dxx发布了新的文献求助10
7秒前
zengmeicheng完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
12秒前
风趣思山发布了新的文献求助10
14秒前
细腻荔枝完成签到 ,获得积分10
15秒前
锈了的xuebxuebi雪碧完成签到,获得积分10
16秒前
bkagyin的应助被dxx采纳,获得10
16秒前
果茶去冰完成签到 ,获得积分10
17秒前
libaomi完成签到,获得积分10
20秒前
风趣思山完成签到,获得积分10
21秒前
23秒前
清新的苑博的应助被伶俐以南采纳,获得10
25秒前
25秒前
今日失踪关注了科研通微信公众号
26秒前
听月眠完成签到,获得积分10
28秒前
zys发布了新的文献求助10
28秒前
风清扬发布了新的文献求助10
29秒前
29秒前
慕青的应助被成就的外套采纳,获得10
29秒前
31秒前
31秒前
共享精神的应助被科研通管家采纳,获得10
32秒前
32秒前
研友_VZG7GZ的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
33秒前
修仙中的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
酷波er的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
修仙中的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
情怀的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
在水一方的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
欣慰碧彤的应助被科研通管家采纳,获得10
33秒前
修仙中的应助被科研通管家采纳,获得10
34秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre [1880–1930]. Zugleich Fortsetzung des Biographischen Lexikons der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7787129
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9325733
关于积分的说明 20406960
捐赠科研通 7376102
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3322063
关于科研通互助平台的介绍 2469842
邀请新用户注册赠送积分活动 2338651