TH173775A - กระบวนการผลิตวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ซิงค์ออกไซด์/ซิงค์ทินออกไซด์ - Google Patents

กระบวนการผลิตวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ซิงค์ออกไซด์/ซิงค์ทินออกไซด์

Info

Publication number
TH173775A
TH173775A TH701002846A TH0701002846A TH173775A TH 173775 A TH173775 A TH 173775A TH 701002846 A TH701002846 A TH 701002846A TH 0701002846 A TH0701002846 A TH 0701002846A TH 173775 A TH173775 A TH 173775A
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
photocatalyst
surface area
zinc
photocatalysts
synthesis
Prior art date
Application number
TH701002846A
Other languages
English (en)
Other versions
TH90482B (th
TH90482A (th
Inventor
ใจใส นางมยุรี
ด่านวิทยากุล นางศุภมาส
ม่วงเกษม นางสาวปณิดา
คุตตะเทพ นายธรรมรัตน์
Original Assignee
นางสาวภัทริน เกียรติกมลกุล
นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Filing date
Publication date
Publication of TH90482A publication Critical patent/TH90482A/th
Application filed by นางสาวภัทริน เกียรติกมลกุล, นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ filed Critical นางสาวภัทริน เกียรติกมลกุล
Publication of TH173775A publication Critical patent/TH173775A/th
Publication of TH90482B publication Critical patent/TH90482B/th

Links

Abstract

DC60 (28/10/59) งานประดิษฐนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย หรือสลายสารอินทรีย์ โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซึ่งความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มากขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั้งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะ ลิสต์ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและ โฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนซิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิทระหว่างซิงค์ออกไซด์และซิงค์ทินออกไซด์ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสลายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น แก้ไข 28/10/2559 งานประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดนํ้าเสีย หรือสลายสารอินทรีย์โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซงความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มากขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั้งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะ ลิสต์ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนชิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิฑระหว่างซิงค์ออกไซด์และซิงค์ทินออกไซด์ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสลายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น --------------------------- งานประดิษฐนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย หรือสลายสารอินทรีย์ โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซึ่งความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มาขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั่งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะลิสต์ ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและ โฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนซิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิระหว่างซิงค์คอมไซด์ และซิงค์ทินออกไซด์ ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น

Claims (1)

: DC60 (28/10/59) งานประดิษฐนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย หรือสลายสารอินทรีย์ โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซึ่งความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มากขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั้งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะ ลิสต์ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและ โฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนซิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิทระหว่างซิงค์ออกไซด์และซิงค์ทินออกไซด์ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสลายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น แก้ไข 28/10/2559 งานประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดนํ้าเสีย หรือสลายสารอินทรีย์โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซงความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มากขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั้งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะ ลิสต์ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนชิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิฑระหว่างซิงค์ออกไซด์และซิงค์ทินออกไซด์ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสลายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น --------------------------- งานประดิษฐนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการในการสังเคราะห์โฟโตคะตะลิสต์ โดยใช้ใน การบำบัดน้ำเสีย หรือสลายสารอินทรีย์ โดยการสังเคราะห์สารโฟโตคะตะลิสต์บนวัสดุรองรับที่ เป็น เซรามิกพรุนตัว ซึ่งความพรุนนี้ยังช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อให้มีโฟโตคะตะลิสต์ดูดซับได้มาขึ้น อีกทั้งยัง ง่ายต่อการกำจัด เมื่อโฟโตคะตะลิสต์หมดอายุการใช้งาน อีกทั่งการวิศวกรรมโครงสร้างของโฟโตคะตะลิสต์ ในระดับนาโนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิว รวมทั้งการคู่ ควบด้วยสารกึ่งตัวนำสองชนิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสลายสารอินทรีย์โดยการเพิ่มความสามารถใน การแยกอิเล็กตรอนและ โฮลที่เกิดจากการกระตุ้น ด้วยแสง อีกทั้งการสังเคราะห์นาโนคอมโพสิทที่มี โครงสร้างทั้งส่วนที่เป็นแท่งนาโนซิงค์ออกไซด์ ผสม กับโครงสร้างที่ประกอบด้วยคอมโพสิระหว่างซิงค์คอมไซด์ และซิงค์ทินออกไซด์ ช่วยให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการสายสารอินทรีย์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นข้อถือสิทธิ์ (ข้อที่หนึ่ง) ซึ่งจะปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา : แก้ไข 28/10/2559
1. กระบวนการสำหรับการผลิตวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ซิงค์ออกไซด์/ซิงค์ทินออกไซด์ ประกอบด้วย การเตรียมวัสดุรองรับเซรามิกความพรุนสูง การปลูกผลึกแท่งนาโนซิงค์ออกไซด์บนวัสดุรองรับเซรามิก และ การคอมโพสิทผลึกแท่งนาโนชิงด์ออกไซด์ดังกล่าวกับซิงค์ทินออกไซด์ ที่ซึ่ง ซิงค์ทินออแท็ก :
TH701002846A 2013-09-26 กระบวนการผลิตวัสดุโฟโตคะตะลิสต์ซิงค์ออกไซด์/ซิงค์ทินออกไซด์ TH90482B (th)

Publications (3)

Publication Number Publication Date
TH90482A TH90482A (th) 2008-07-10
TH173775A true TH173775A (th) 2018-03-02
TH90482B TH90482B (th) 2022-12-14

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Hierarchical architectures of bismuth molybdate nanosheets onto nickel titanate nanofibers: Facile synthesis and efficient photocatalytic removal of tetracycline hydrochloride
Danish et al. Excellent visible-light-driven Ni-ZnS/g-C3N4 photocatalyst for enhanced pollutants degradation performance: Insight into the photocatalytic mechanism and adsorption isotherm
Gao et al. Multifunctional graphene oxide–TiO2 microsphere hierarchical membrane for clean water production
Wu et al. Template-free method for synthesizing sponge-like graphitic carbon nitride with a large surface area and outstanding nitrogen photofixation ability induced by nitrogen vacancies
Zhang et al. Synthesis of a highly efficient BiOCl single-crystal nanodisk photocatalyst with exposing {001} facets
Chen et al. ZnS nano-architectures: photocatalysis, deactivation and regeneration
Karim et al. Graphene composites in photocatalytic oxidation of aqueous organic contaminants–A state of art
Du et al. Photocatalytic degradation of Rhodamine B using electrospun TiO2 and ZnO nanofibers: a comparative study
JP5150883B2 (ja) 炭素ナノシート・チタネートナノチューブ複合体及び炭素ナノシート・チタニアナノロッド複合体、その製造方法及びその用途
Hou et al. Highly efficient photocatalysis of p-type Cu2ZnSnS4 under visible-light illumination
De Assis et al. Conversion of “Waste Plastic” into photocatalytic nanofoams for environmental remediation
Zhang et al. BiOCl nanosheet/Bi4Ti3O12 nanofiber heterostructures with enhanced photocatalytic activity
Hou et al. A novel 3D-structured flower-like bismuth tungstate/mag-graphene nanoplates composite with excellent visible-light photocatalytic activity for ciprofloxacin degradation
Zhu et al. One-pot growth of free-standing CNTs/TiO2 nanofiber membrane for enhanced photocatalysis
Dai et al. Facile preparation of Bi2MoO6/multi-walled carbon nanotube nanocomposite for enhancing photocatalytic performance
ATE516247T1 (de) Synthese von zeolithkristallen und bildung von kohlenstoffnanostrukturen in gemusterten strukturen
Saud et al. One-pot synthesis of Ag3PO4/MoS2 nanocomposite with highly efficient photocatalytic activity
Bai et al. Hierarchical heteroarchitectures functionalized membrane for high efficient water purification
Wei et al. Synthesis and photocatalytic activity of polyaniline–TiO2 composites with bionic nanopapilla structure
Xie et al. Construction of CQDs-Bi20TiO32/PAN electrospun fiber membranes and their photocatalytic activity for isoproturon degradation under visible light
Yao et al. Formation of one-dimensional CeVO4 nanobelts as an enhanced photoelectrocatalyst and density functional study
Salmanvandi et al. Photoreduction and removal of cadmium ions over bentonite clay-supported zinc oxide microcubes in an aqueous solution
Chong et al. Capacitive deionization of a RO brackish water by AC/graphene composite electrodes
Hua et al. Porous Ag3PO4 microtubes with improved photocatalytic properties
Pudukudy et al. Synthesis, Characterization, and Photocatalytic Performance of Mesoporous α‐Mn2O3 Microspheres Prepared via a Precipitation Route