|
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 > |
---|