![]() |
По результатам проведенных исследований, при участии Центра Материаловедения, в международном издании Applied Ceramic Technology о прикладных технологиях керамики была опубликована статья о фотокаталитических свойствах пленок диоксида вольфрама и диоксида титана на латунной подложке, а также о практическом применении данных покрытий для изделий из латуни
Photocatalytic WO3 and TiO2 Films on Brass
Olha Mashtalir1,2, Murat Kurtoglu2,3,†, Sergey Pogulay1, Alexey Gogotsi1, Michael Naguib2, Yury Gogotsi2
1 Materials Research Centre, Kiev, 03680, Ukraine
2 Department of Materials Science and Engineering, A.J. Drexel Nanotechnology Institute, Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania
3 Gurallar ArtCraft Inc., Kutahya, Turkey
†Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA
Cite: Mashtalir, O., Kurtoglu, M., Pogulay, S., Gogotsi, A., Naguib, M. and Gogotsi, Y. (2012), Photocatalytic WO3 and TiO2 Films on Brass. International Journal of Applied Ceramic Technology. doi: 10.1111/j.1744-7402.2012.02843.x

В статье описывается структура, механические и фотокаталитические свойства пленок на основе диоксида титана (TiO2) и оксида вольфрама (WO3) на латунной подложке. TiO2 и WO3 пленки были успешно нанесены как покрытие на латунь с помощью простого золь-гель метода. Результаты эксперимента установили, что во время фотокатализа пленки WO3 показали лучший результат, чем пленки с TiO2. Возможно, большая площадь поверхности и палочкообразная морфология пленок WO3, способствовали их более высокой фотокаталитической активности, хотя обе пленки интенсивно взаимодействовали с подложкой и показали хорошие механические свойства.
На SEM фотографии: латунь, покрытая диосидом титана (а, b) и участок латуни, покрытый оксидом вольфрама (с, d)
Интерес к фотокатализу растет несколько последних десятилетий, поскольку его применение является очень перспективным для разработки самоочищающихся и антибактериальных покрытий, систем очистки воды и воздуха, для изготовления солнечных батарей, а также производства водорода путем диссоциации воды.
Диоксид титана TiO2 стал одним из самых широко изучаемых материалов среди оксидов переходных металлов благодаря его уникальной фотоиндуцированной каталитической активности, интенсивному взаимодействию с водой, нетоксичности, физической устойчивости и химической инертности. Хотя диоксид титана по-прежнему является золотым стандартом, множество других полупроводников, таких как: WO3, CdS, SnO2, SiO2, ZrO2, ZnO, Nb2O3,Fe2O3, SrTiO3 и др., также были определены как фотокатализаторы. В частности, оксид вольфрама (WO3) – широко изучаемый материал из-за высокой фотоактивности.
Использование полупроводников в качестве пленки-покрытия более универсально в применении, чем в их использование как стандартных фотокатализаторов. Совместимость пленки-покрытия и субстрата является дополнительным фактором при выборе катализаторов для применения пленки. В то время как металлические и керамические материалы по-прежнему являются самыми распространенными субстратами для фотокаталитических пленок, металлы также вызвали некоторый интерес для множества исследований.
Латунь считается самым распространенным отделочным материалом из-за ее яркого, похожего на золото, вида, она широко применяется в изготовлении перил, дверных ручек и других элементов, к которым часто прикасаются руками. Отделочные панели на металлических конструкциях сильно выиграют от самоочищающихся и защитных покрытий, которые сохраняют золотистую поверхность длительное время, а также самоочищаются. Это делает латунь, медь и бронзу, из которых изготавливаются элементы декора металлоконструкций, потенциально важными субстратами для фотокаталитических пленок.
Именно поэтому предметом исследования, описанного в статье, были выбраны пленки диоксидов титана и вольфрама на латунной подложке. Сначала были определены фотокаталитические и механические свойства обеих пленок, а затем был проведен сравнительный анализ полученных данных для определения более многообещающего проводника в качестве фотокаталитически активной пленки на субстрате латуни для практического применения.
Похожие материалы на сайте:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




Дякуємо всім друзям, партнерам, волонтерам за допомогу та вашу невтомну роботу! Продовжуємо допомагати нашим захисникам та доправляємо військове спорядження, гуманітарну допомогу, польову медицину та спеціальні медицині засоби до військових підрозділів, територіальної оборони, лікарень на передовій!
Якщо є люди, фонди та волонтери, які хочуть відправити допомогу в Україну з країн Європи або США, ми готові приймати на наші склади, складати збірні чи окремі партії та під замовлення і прицільно передавати їх далі кому вона необхідна. На всю гуманітарну допомогу буде надано звітність про передачу, фото.


Говорят, что большие вещи приходят в маленьких посылках. И в течение последнего десятилетия MXenes - двумерные соединения углерода и переходных металлов, впервые разработанные в Дрекселе - подтверждали эту точку зрения, стимулируя инновации во многих областях науки. Теперь новое партнерство открывает возможности для помощи MXenes в спасении жизней.
Совместно с этой лекцией профессор Юрий Гогоци получит звание почетного доктора Сумского государственного университета.Это уникальная возможность приобщиться к науке мирового уровня, окунуться в мир наноматериалов и проследить научный путь нашего соотечественника. Лекция пройдет в 16:00, 27 мая 2021 года в Конгресс-Центре СумГУ, зал Сингапур 220, в г. Сумы.
Материал MXene, который был впервые получен учеными из Университета Дрекселя в 2011 году, - это еще один шаг к тому, чтобы изменить жизнь людей, страдающих болезней почек на 
Участник проекта CANBIOSE из Центра материаловедения (MRC), выполнил визит в партнерскую организацию Вильнюсский университет, для выполнения программы совместных исследований и тренингов.
Всемирно известный ученый-украинец профессор Юрий Георгиевич Гогоци рассказал о последних новинках нанотехнологий. Возможность для общения с ученым мирового уровня - редкость, но воспитанникам Малой Академии Наук Украины (МАН) везет. Именно такую возможность они недавно получили.
Инженер-исследователь из MRC Иван Гришко находится в Латвийском университете, где провел семинар по MXenes
Совместно с польскими коллегами они
Совместно с коллегами из КТУ они занимались симуляциями и моделированием механических свойств наноматериалов и нанокомпозитов.
В январе 2019 года профессор Юрий Гогоци был избран членом Европейской академии наук (EURASC). Профессор Юрий Гогоци - ведущий украинский и американский ученый в области химии, с 2000 года профессор Университета Дрекселя, Филадельфия, США, в области материаловедения, инженерии и нанотехнологий.
MRC посетил партнерскую организацию Белорусский государственный университет. Вместе с нашими партнерами из БГУ был обсужден и изучен опыт в области диспергирования CNT и графена в полимерах. Проводились сравнения разных смол и отвердителя для изготовления полимерной матрицы.