Получение наноразмерных волокон на основе SrТiО3 методом электроформирования для фотокаталитических покрытий

Авторы

  • Б. Бакболат Казахский национальный университет им. аль-Фараби, пр. аль-Фараби 71, Алматы, Казахстан; Институт проблем горения, ул. Богенбай батыра 172, Алматы, Казахстан
  • Ф. Султанов Казахский национальный университет им. аль-Фараби, пр. аль-Фараби 71, Алматы, Казахстан; Институт проблем горения, ул. Богенбай батыра 172, Алматы, Казахстан
  • Ч. Даулбаев Казахский национальный университет им. аль-Фараби, пр. аль-Фараби 71, Алматы, Казахстан; Институт проблем горения, ул. Богенбай батыра 172, Алматы, Казахстан
  • К.А. Кутербеков Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, ул. Мунайтпасова 5, Астана, Казахстан
  • К. Бекмырза Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, ул. Мунайтпасова 5, Астана, Казахстан

Ключевые слова:

фотокатализ, нановолокна, электроформирование, титанат стронция

Аннотация

Данная работа заключается в получении наноразмерных волокон на основе SrТiО3 методом электроформирования для фотокаталитических покрытий. Расщепление воды на кислород и водород является важным методом преобразования солнечной энергии. SrTiO3 является одним из наиболее перспективных фотокатализаторов для получения водорода. В работе описаны метод получения наноразмерных волокон и метод синтеза порошка титаната стронция.

Библиографические ссылки

(1). A. Fujishima, et al., Nature 238 (1972) 37. https://doi.org/10.1038/238037a0

(2). V.J. Babu, et al., Int. J. Hydrog. Energy 37 (2012) 8897. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.12.015

(3). R. Niishiro, et al., Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005) 2241. https://doi.org/10.1039/b502147b

(4). F. Zuo, et. al., Int. J. Hydrog. Energy 39 (2014) 711. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.10.120

(5). Y. Qu, et al., ChemPlusChem 79 (2014) 995. https://doi.org/10.1002/cplu.201402012

(6). P.A.K. Reddy, et al., Chem. Eng. J. 247 (2014) 152. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.02.076

(7). J.H. Yan, et al., Chin. J. Inorg. Chem. 24 (2008) 791.

(8). J.J. Ding et al., Int. J. Hydrog. Energy 38 (2013) 13153. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.07.109

(9). U. Gupta, et al., Chem. Asian J. 9 (2014) 1311. https://doi.org/10.1002/asia.201301537

(10). S. Baruah, et al., Science and Technology of Advanced Materials 10(1) (2009) 013001. https://doi.org/10.1088/1468-6996/10/1/013001

(11). S. Ardo, et al., Chem. Soc. Rev. 38 (2009) 115. https://doi.org/10.1039/B804321N

(12). S.E. Koops, et al., J. Am. Chem. Soc. 131(13) (2009) 4808. https://doi.org/10.1021/ja8091278

(13). S.M. Feldt, et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 15(2013) 7087. https://doi.org/10.1039/c3cp50997d

(14). B. Ilyassov, et al., Materials Science inSemiconductor Processing 40 (2015) 885. https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.07.087

Загрузки

Опубликован

13-06-2018

Как цитировать

Бакболат, Б., Султанов, Ф., Даулбаев, Ч., Кутербеков, К., & Бекмырза, К. (2018). Получение наноразмерных волокон на основе SrТiО3 методом электроформирования для фотокаталитических покрытий. Горение и плазмохимия, 16(2), 90–93. извлечено от https://cpc-journal.kz/index.php/cpcj/article/view/195

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)