Влияние содержания Pt на фотокаталитические свойства темного TiO2, полученного импульсной лазерной абляцией; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
| Parent link: | Перспективы развития фундаментальных наук=Prospects of Fundamental Sciences Development: сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г./ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. И. А. Курзиной, Г. А. Вороновой.— , 2022 Т. 2 : Химия.— 2022.— [C. 233-235] |
|---|---|
| Autor Principal: | Федорович Ж. П. |
| Autor Corporativo: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| Outros autores: | Фахрутдинова Е. Д. (научный руководитель), Реутова О. А. |
| Summary: | Заглавие с экрана Pt/dark TiO2 nanoparticles with different platinum contents were obtained by pulsed laser ablation (PLA). The photocatalytic activity was examined by determining the rate of decomposition of phenol and rhodamine B and by determining amount of the evolved hydrogen from methanol solution under LED irradiation. Materials exhibit an average activity in the process of photocatalytic decomposition of phenol and high activity in the process of hydrogen evolution and decomposition of rhodamine B. |
| Idioma: | ruso |
| Publicado: |
2022
|
| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72956 |
| Formato: | MixedMaterials Electrónico Capítulo de libro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634750 |
Títulos similares
Исследование фотокаталитических свойств модифицированных порошков ZnO, полученных импульсной лазерной абляцией; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Гавриленко Е. А.
Publicado: (2018)
por: Гавриленко Е. А.
Publicado: (2018)
Исследование дисперсий полученных импульсной лазерной абляцией титана в воде и водных растворах перекиси; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Юнакова С. В.
Publicado: (2018)
por: Юнакова С. В.
Publicado: (2018)
Диоксид титана, модифицированный азотом и углеродом: синтез, физические и фотокаталитические свойства; Современные технологии и материалы новых поколений
Publicado: (2017)
Publicado: (2017)
Влияние величины подведённой энергии на синтез нанокристаллического диоксида титана, полученного плазмодинамическим методом; Химия и химическая технология в XXI веке
por: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Publicado: (2020)
por: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Publicado: (2020)
Перспективы применения электровзрывного нанопорошка диоксида титана в фотокатализе; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 3 : Химия
por: Воронова Г. А. Гульнара Альфридовна
Publicado: (2009)
por: Воронова Г. А. Гульнара Альфридовна
Publicado: (2009)
Исследование фотокаталитических свойств диоксида титана при разложении водного раствора метиленового синего (C16H18N3SCL); Российские нанотехнологии; Т. 11, № 5-6
Publicado: (2016)
Publicado: (2016)
The Development of Photocatalytic Systems Entitled Titanium Dioxide Nanoparticles Attached to Polypropylene Fibrous Carrier for Freshwater Disinfection; Advanced Materials Research; Vol. 1040 : High Technology: Research and Applications 2014 (HTRA 2014)
Publicado: (2014)
Publicado: (2014)
Исследование оптических свойств нанопорошков высокодефектного диоксида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Палатова А. В.
Publicado: (2018)
por: Палатова А. В.
Publicado: (2018)
Photochemische und photokatalytische reaktionen von koordinationsverbindungen
por: Hennig H. Horst
Publicado: (Berlin, Akademie-Verlag, 1987)
por: Hennig H. Horst
Publicado: (Berlin, Akademie-Verlag, 1987)
Фотокаталитические методы окисления свободных и комплексных цианидов; Экотехнологии и ресурсосбережение; № 3
por: Васильев А. Н.
Publicado: (2003)
por: Васильев А. Н.
Publicado: (2003)
Структура и свойства наночастиц, полученных импульсной лазерной абляцией латуни в жидкости; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Гончарова Д. А.
Publicado: (2017)
por: Гончарова Д. А.
Publicado: (2017)
Фотокаталитические материалы на основе силикатов висмута для фотодеградации красителей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук; спец. 1.4.4
por: Белик Ю. А. Юлия Алексеевна
Publicado: (Томск, 2023)
por: Белик Ю. А. Юлия Алексеевна
Publicado: (Томск, 2023)
Оптические свойства пленок GaAs, осажденных импульсной ионной абляцией; ФВЗЧК-2010
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2010)
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2010)
Структура и оптические свойства наночастиц, полученных импульсной лазерной абляцией меди в газовой среде; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Гончарова Д. А.
Publicado: (2018)
por: Гончарова Д. А.
Publicado: (2018)
Электрофизические и фотоэлектрические свойства пленок GaAs, осажденных импульсной ионной абляцией; ФВЗЧК-2012
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2012)
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2012)
Оптические свойства пленок GAAS, осажденных импульсной ионной абляцией; Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования; № 3
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2011)
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2011)
Осаждение пленок арсенида галлия на кремнии импульсной ионной абляцией и их свойства; Взаимодействие излучений с твердым телом
Publicado: (2011)
Publicado: (2011)
Synthesis, structure and photocatalytic properties of nanoparticles from a carbon-containing composite based on silicon oxide modified with titanium dioxide; Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures; Vol. 27, iss. 2
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
On the possibility of controlling the morphology of carbon-containing titanium dioxide-based nanocomposites during pulsed plasma chemical synthesis; Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures; Vol. 27, iss. 9
Publicado: (2019)
Publicado: (2019)
Электроперенос пленок арсенида галлия, синтезированных ионной абляцией; ФВЗЧК-2014
Publicado: (2014)
Publicado: (2014)
Способ разделения системы NH4F-TiF4 сублимацией-десублимацией; Фторидные технологии
por: Андреев А. А. Артем Андреевич
Publicado: (2009)
por: Андреев А. А. Артем Андреевич
Publicado: (2009)
Допированный TiO[2] как анодный материал для литий-ионных аккумуляторов высокой мощности; Химия и химическая технология в XXI веке
por: Опра Д. П.
Publicado: (2018)
por: Опра Д. П.
Publicado: (2018)
The study of processes affecting the radiation resistance of TiO2 powders after heating and modification with SiO2 nanoparticles; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; Vol. 130, iss. 2
Publicado: (2017)
Publicado: (2017)
Pesticide degradation on solid surfaces: a moisture dependent process governed by the interaction between TiO2 and H2O; New Journal of Chemistry; Vol. 45, iss. 26
Publicado: (2021)
Publicado: (2021)
Создание электрохимических биосовместимых покрытий на основе диоксида TiO2 методом анодирования титана и его сплавов; Современные техника и технологии; Т. 2
por: Родионов И. В.
Publicado: (2010)
por: Родионов И. В.
Publicado: (2010)
Влияние режима плазмохимического синтеза на размер и кристаллическую структуру нанодисперсных оксидов TiO2 и Ti-Si-Ox; Химия и химическая технология на рубеже тысячелетий
por: Пономарёв Д. В. Денис Владимирович
Publicado: (2004)
por: Пономарёв Д. В. Денис Владимирович
Publicado: (2004)
Осаждение пленок арсенида галлия ионной абляцией и их термическая и химическая пассивация; ФВЗЧК-2011
Publicado: (2011)
Publicado: (2011)
Об эффективности повышения радиационной стойкости в различных областях спектра поглощения покрытий на основе порошков TiO2, модифицированных наночастицами SiO2; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 7
Publicado: (2012)
Publicado: (2012)
Photodegradation of an Herbicide (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid) in the Presence of “TiO[2], SnO[2], SnO[2]/TiO[2] Nanoparticles – Polypropylene Fibrous Carrier” Systems; Advanced Materials Research; Vol. 1085 : Prospects of Fundamental Sciences Development (PFSD-2014)
Publicado: (2015)
Publicado: (2015)
Influence of Anodization Time and Voltage on the Parameters of TiO[2] Nanotubes; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 116 : Advanced Materials and New Technologies in Modern Materials Science
por: Chernozem R. V. Roman Viktorovich
Publicado: (2016)
por: Chernozem R. V. Roman Viktorovich
Publicado: (2016)
The structure of biocoats based on TiO2 doped with nitrogen study; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 347 : New Materials
por: Boytsova E. L. Elena Lvovna
Publicado: (2018)
por: Boytsova E. L. Elena Lvovna
Publicado: (2018)
Электроперенос пленок арсенида галлия, синтезированных на поликоре ионной абляцией; Взаимодействие излучений с твердым телом
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2013)
por: Кабышев А. В. Александр Васильевич
Publicado: (2013)
Получение и свойства тонкопленочных материалов золь-гель методом на основе TiO[2]-MxOy, где M - Ni, Cu, Zn; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Шымырбек С. Г.
Publicado: (2018)
por: Шымырбек С. Г.
Publicado: (2018)
Влияние рН на коллоидные свойства наночастиц TiO2 в воде; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов
por: Ван Нана
Publicado: (2022)
por: Ван Нана
Publicado: (2022)
Pulsed plasma chemical synthesis of TiO2@TixCyOz nanocomposite; Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures; Vol. 29, iss. 8
Publicado: (2021)
Publicado: (2021)
Влияние pH и аминокислот на агрегацию наночастиц TiO2; Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов; Т. 1
por: Ван Нана
Publicado: (2021)
por: Ван Нана
Publicado: (2021)
Измерение энергетического порога лазерной абляции непрозрачных сред
por: Локтионов Е. Ю.
Publicado: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019)
por: Локтионов Е. Ю.
Publicado: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019)
Оптическая диагностика наночастиц, образующихся при лазерной абляции; Изотопы: технологии, материалы и применение
por: Евстратенко А. С.
Publicado: (2023)
por: Евстратенко А. С.
Publicado: (2023)
Laser-synthesized TiN nanoparticles for biomedical applications: Evaluation of safety, biodistribution and pharmacokinetics; Materials Science and Engineering: C; Vol. 120
Publicado: (2021)
Publicado: (2021)
Effect of the Addition of a Buffer Gas during Pulsed Plasma-Chemical Synthesis on the Structural and Morphological Characteristics of CuxOy@SiO2 and CuxOy@TiO2 Nanocomposites; Journal of Materials Engineering and Performance; Vol. 31, iss. XX
Publicado: (2022)
Publicado: (2022)
Títulos similares
-
Исследование фотокаталитических свойств модифицированных порошков ZnO, полученных импульсной лазерной абляцией; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Гавриленко Е. А.
Publicado: (2018) -
Исследование дисперсий полученных импульсной лазерной абляцией титана в воде и водных растворах перекиси; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
por: Юнакова С. В.
Publicado: (2018) -
Диоксид титана, модифицированный азотом и углеродом: синтез, физические и фотокаталитические свойства; Современные технологии и материалы новых поколений
Publicado: (2017) -
Влияние величины подведённой энергии на синтез нанокристаллического диоксида титана, полученного плазмодинамическим методом; Химия и химическая технология в XXI веке
por: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Publicado: (2020) -
Перспективы применения электровзрывного нанопорошка диоксида титана в фотокатализе; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 314, № 3 : Химия
por: Воронова Г. А. Гульнара Альфридовна
Publicado: (2009)