Термограми на TiO2 и N – TiO2 фотокатализатори.
Сканираща електронна микроскопия (SEM) микрофотографии на (a) голи TiO2, (b) 20N – TiO2-сурови и (c) 20N-TiO2 калцинирани при 300 ° C.
Рентгенова дифракционна картина (XRD) на фотокатализаторите на анатаз TiO2 и N – TiO2, калцинирани при 300 ° C (A = фаза на анатаза).
Спектри на инфрачервена спектроскопия с преобразуване на Фурие (FTIR) на синтезирани и калцинирани 20N – TiO2 фотокатализатори.
N2 изотерми на адсорбция/десорбция на 20N – TiO2-300 фотокатализатора.
(а) Абсорбционен спектър на TiO2 и 20N – TiO2 -300 (б) График на Tauc за оценка на честотната лента.
(а) Абсорбционен спектър на TiO2 и 20N – TiO2 -300 (б) График на Tauc за оценка на честотната лента.
Капацитет на адсорбция от 20N – TiO2-300 за RB5 при променлива начална нарастваща концентрация като функция от времето за контакт (а) и при равновесие (б).
RB5 данни за обезцветяване, пригодни за (а) Langmuir и (b) изотерми на адсорбция по Freundlich.
Ефект на различна доза фотокатализатор върху обезцветяването на багрилото RB5 при използване на 20N – TiO2, калциниран при 300 ° C, (Реакционни условия: концентрация на багрилото 30 mg L -1, реакционна температура 22 ° C, рН 6,8).
Ефект на рН върху обезцветяването на багрилото RB5 при използване на фотокатализатор 20N – TiO2-300.
Ефект на първоначалната концентрация на багрилото върху% обезцветяване на 20N – TiO2-300 ° C.
Фотостабилност на азо багрилото RB5.
Кинетика на обезцветяване RB5 с използване на 20N – TiO2-300 фотокатализатор. (а) псевдо първи ред и (б) втори ред.
Ефект на концентрацията на RB5 върху първоначалната скорост на обезцветяване, вложка: графика на реципрочна явна скорост (Kapp) на обезцветяване спрямо първоначалната концентрация на RB5.
UV-видими абсорбционни спектри на азо багрило RB5 на различни интервали от време.
Отстраняване на ХПК (%) през различни интервали от време с помощта на 20N – TiO2-300 фотокатализатор.
Антибактериална ефективност на чистия TiO2 (T) и 20N – TiO2 фотокатализатор, калциниран при различни температури на калциниране за 90 минути продължителност на облъчване.
Анализ на времето за унищожаване на Е. coli с използване на контролен, чист TiO2 (T) и 20N – TiO2 фотокатализатор, калциниран при различни температури на калциниране (a) log CFU mL -1 и (b) Намаляване (%).
Режимът на свързване на известния инхибитор (показан в модела на циан стик) и TiO2 е показан в активното място на β-лактамазата на Е. coli. Остатъците на свързване са представени в модел на жълтокафява пръчка, водородните връзки са демонстрирани в зелени линии, металните взаимодействия между лиганда и Glu272 са изобразени в кафяво-пунктирани линии. Дължините на връзката между лиганда и взаимодействащите атоми на остатъците са написани в скоби.
Диаграма на синтеза на фотокатализатор.
Схема на фотокаталитичната експериментална настройка; 1. Видим източник на светлина, 2. Реакционен съд 250 ml, 3. Водна баня, 4. Фотокатализатори, 5. Магнитна бъркалка, 6. Разбъркващ котлон, 7. Охлаждащ вентилатор.
- Морски лекарства Безплатни пълнотекстови двойно омрежени метакрилирани алгинат хидрогелни микрони влакна и
- Минерали Безплатно пълнотекстово минералогично характеризиране на шлаки от площадката Ойола (Бискай, Испания
- Смазочни материали Безплатно пълнотекстово разработване на синтетична синовиална течност за трибологично тестване на HTML
- Knodle Поддържа автоматично векторно възприемане на органични молекули от 3D от машини
- Пие ли много скуош без захар всеки ден лошо за мен Nutracheck