TiO2/CeO2 Core/Shell nanostructures for photocatalytic and photo electrochemical applications

光催化 材料科学 纳米结构 壳体(结构) 芯(光纤) 电化学 化学工程 纳米技术 电极 化学 复合材料 物理化学 催化作用 生物化学 工程类
作者
Karthickraja Ramakrishnan,V. Gayathri,K. Aravinthkumar,K. Ramachandran,B. Ajitha,M. Rameshbabu,S. Sasiflorence,Smagul Karazhanov,K. Praba,C. Raja Mohan
出处
期刊:Inorganic Chemistry Communications [Elsevier]
卷期号:144: 109842-109842 被引量:17
标识
DOI:10.1016/j.inoche.2022.109842
摘要

• TiO 2 /CeO 2 core/shell nanostructures are synthesized via facile chemical hydrolysis method. • TC0.1 samples exhibited the highest photocatalytic efficiency of 36 % on the degradation of Clitoria ternatea and 71% on the degradation of Methylene blue. • Moreover, TC0.1 sample has the maximum photo conversion efficiency of 0.70 % and also has the maximum specific capacitance of 206F/g −1 . TiO 2 /CeO 2 core/shell nanostructures are synthesized at various concentrations by chemical hydrolysis method and the characterized for structural and optical properties with an intention to study the photocatalytic and photo electrochemical activities from the degradation of methylene blue and floral dye. The XRD analysis is used to determine the crystalline nature and also used to calculate other physical parameters such as, lattice strain, dislocation density and lattice constant of the synthesised samples. The formation of core/shell structures are confirmed by SEM and TEM analysis. As prepared core/shell nanostructures are having high absorption in the ultraviolet range. Among the all synthesised nanostructures, TC0.1 shows the better photocatalytic and photo electrochemical performance, which is confirmed by Linear Sweep Voltammetry (LSV), Cyclic Voltammetry (CV), and Mott-Schottky (MS) analysis. TC0.1 had the maximum specific capacitance of 206Fg −1 while pure TiO 2 has specific capacitance of 178Fg −1 . The enhanced performance of the TC0.1 sample is mainly attributed to the the maximum flat band potential, resulting in the excellent charge separation and transition.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
烟花应助小池同学采纳,获得10
1秒前
铲铲大王完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
十二平均律完成签到,获得积分10
1秒前
可爱的函函应助瞿霞采纳,获得10
2秒前
学呀完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
yuyuyu完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
ZOLEI完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
科研小白完成签到,获得积分20
3秒前
guohuameike完成签到,获得积分10
3秒前
栖遇完成签到 ,获得积分10
4秒前
Meng完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
jacob完成签到,获得积分10
4秒前
wanli445完成签到,获得积分10
4秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
4秒前
terrell完成签到,获得积分10
5秒前
Jane发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
黄科研完成签到,获得积分10
5秒前
雨好大完成签到 ,获得积分10
5秒前
juhcy发布了新的文献求助10
5秒前
七海老祖完成签到,获得积分10
5秒前
李健应助怕黑的擎采纳,获得10
6秒前
如梦如画完成签到,获得积分10
6秒前
淡淡的凡霜完成签到 ,获得积分10
6秒前
Corundum完成签到,获得积分20
6秒前
徐橙橙发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
王一正完成签到,获得积分10
8秒前
冷静的仙人掌完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
wrahb完成签到,获得积分10
9秒前
12day发布了新的文献求助10
9秒前
牙瓜完成签到 ,获得积分10
9秒前
Michael完成签到,获得积分10
10秒前
彭于晏应助CHEN采纳,获得10
10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
Introduction to Early Childhood Education 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 921
Aerospace Standards Index - 2025 800
Identifying dimensions of interest to support learning in disengaged students: the MINE project 800
流动的新传统主义与新生代农民工的劳动力再生产模式变迁 500
Historical Dictionary of British Intelligence (2014 / 2nd EDITION!) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5433116
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4545620
关于积分的说明 14197160
捐赠科研通 4465227
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2447494
邀请新用户注册赠送积分活动 1438664
关于科研通互助平台的介绍 1415645