TH90482B - Manufacturing process of zinc oxide/zinc tin oxide photocatalyst materials - Google Patents
Manufacturing process of zinc oxide/zinc tin oxide photocatalyst materialsInfo
- Publication number
- TH90482B TH90482B TH701002846A TH0701002846A TH90482B TH 90482 B TH90482 B TH 90482B TH 701002846 A TH701002846 A TH 701002846A TH 0701002846 A TH0701002846 A TH 0701002846A TH 90482 B TH90482 B TH 90482B
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- photocatalyst
- photocatalysts
- surface area
- efficiency
- organic degradation
- Prior art date
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 นอกจากนั้นDC60 (28/10/59) This invention involves the development of a process for synthesizing photocatalysts for use in wastewater treatment or organic degradation. The photocatalysts are synthesized on a porous ceramic support. This porosity increases the surface area for increased photocatalyst adsorption and facilitates their disposal once the photocatalyst has reached its end of life. Furthermore, nanoscale photocatalyst structural engineering to increase the surface area, coupled with biconductor materials, enhances the efficiency of organic degradation by enhancing the ability to separate electrons and holes generated by photoexcitation. Furthermore, the synthesis of nanocomposites with a structure consisting of zinc oxide nanorods and a composite structure consisting of zinc oxide and zinc tin oxide, significantly improves the efficiency of organic degradation. Edited 28/10/59 This invention involves the development of a process for synthesizing photocatalysts for use in wastewater treatment or organic degradation by synthesizing photocatalysts on a porous ceramic support. This porosity also increases the surface area for more photocatalyst adsorption and facilitates disposal after the photocatalyst has expired. Furthermore, nanoscale photocatalyst structural engineering to increase the surface area, coupled with bi-semiconductors, enhances the efficiency of organic degradation by enhancing the ability to separate electrons and holes induced by light. Furthermore, the synthesis of nanocomposites with structures consisting of zinc oxide nanorods and zinc oxide and zinc tin oxide composites enhances the efficiency of organic degradation. --------------------------- This invention involves the development of a process for synthesizing photocatalysts for wastewater treatment or organic degradation. This involves synthesizing photocatalysts on porous ceramic support materials. This porosity also increases the surface area for more photocatalyst adsorption and facilitates disposal after the photocatalyst has expired. Furthermore, nanoscale photocatalyst structural engineering to increase the surface area and coupled with bi-semiconductors enhances the efficiency of organic degradation by enhancing the ability to separate electrons and holes induced by light. The photoexcited holes and the synthesis of nanocomposites with the structure of zinc oxide nanorods mixed with the structure of zinc oxide and zinc tin oxide composites help to increase the efficiency of organic synthesis even better. In addition,
Claims (3)
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| TH90482A TH90482A (en) | 2008-07-10 |
| TH173775A TH173775A (en) | 2018-03-02 |
| TH90482B true TH90482B (en) | 2022-12-14 |
Family
ID=
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2020517666A5 (en) | ||
| EA201000114A1 (en) | PROPPANT AND METHOD OF HYDRAULIC PLASTING OF THE PLATE (OPTIONS) | |
| WO2008136232A1 (en) | Honeycomb filter | |
| MY178421A (en) | Curable compositions and membranes | |
| EP2055367A3 (en) | Exhaust gas purifying catalyst and manufacturing method thereof | |
| EA201591549A1 (en) | POROUS CARBON MATERIAL, PREDICTOR OF POROUS CARBON MATERIAL, METHOD FOR OBTAINING PRECONDENT POROUS CARBON MATERIAL AND METHOD FOR OBTAINING POROUS CARBON MATERIAL | |
| WO2009144455A3 (en) | Process for producing porous scaffolds from sinterable glass | |
| PH12012501073A1 (en) | Porous metal foil and production method therefor | |
| WO2011062998A3 (en) | Anodes for lithium ion batteries | |
| EP2371448A4 (en) | CARBON CATALYST, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND ELECTRODE AND BATTERY USING THE CARBON CATALYST | |
| ATE461596T1 (en) | METHOD FOR OPTIMIZING THE LOAD DISTRIBUTION BETWEEN A FIRST MOBILE NETWORK AND A SECOND MOBILE NETWORK | |
| EP2371449A4 (en) | CARBON CATALYST, MANUFACTURING METHOD THEREOF, AND ELECTRODE AND BATTERY USING THE CARBON CATALYST | |
| EP1970359A3 (en) | Composite article and fabrication method | |
| GB2513063A (en) | Method and apparatus for admitting a request for allocation of wireless connection resources in a communication system where public safety users | |
| CO6460711A2 (en) | COMPOSITION AND DELIVERY METHOD | |
| TH90482B (en) | Manufacturing process of zinc oxide/zinc tin oxide photocatalyst materials | |
| CN205165162U (en) | Building rubbish divides sieve device | |
| CN203684545U (en) | Steel structural roof with waterproof, breathable and sound absorption functions | |
| TW200726517A (en) | Base for catalyst, catalyst and method for producing those | |
| WO2009041882A3 (en) | Improved uplink scheduling in a cellular system | |
| CN204983343U (en) | Wall brick and top surface close device | |
| CN203834745U (en) | Multifunctional wall body for green building | |
| TN2018000184A1 (en) | Method for porosification of construction materials using siloxanes and porosified building materials | |
| CN202181696U (en) | Outside wall tile | |
| JP2012015964A5 (en) |