Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization
Autoři: Sopha Hanna Ingrid | Zdenek Spotz | Jan Michalicka | Hromádko Luděk | Bulánek Roman | Wágner Tomáš | Macák Jan
Rok: 2019
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: ChemElectroChem
Strana od-do: 336-341
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Nanoplátýnka oxichloridu bismutitého pomocí průrazové anodizace V této práci demonstrujeme připravu nanoplátynek oxichloridu bismutitého (BiOCl) pomocí anodizace bismutových ingotů ve zředěné kyselině s využitím výrazně vysokého anodizačního napětí, při němž dochází k dielektrickému průrazu narůstajícího oxidu bismutu. Dále demonstrujeme možnosti dosáhnout i dalších tvarů oxidů bismutu s využitím různých dalších zředěných kyselin. Přidavek fluoridu amonného do roztoků dále pak akceleruje růst nanostrutur směrem ke značnému objemu vznikajících nanostruktur s poměrně menšími rozměry. Na druhé straně přídavek kyseliny mléčné zpomaluje růst oxidů. Vzniklé nanostruktury byly charakterizovány pomocí elektronové mikroskopie (skenovací a transmisní) a rentgenové difraktometrie. Nanoplátýnka BiOCl dosažení anodizací v 1M HCl byly využity pro fotokatalytický rozklad methylenové modři a vedly k výrazně větším aktivitám, než vykázali komerční BiOCl nanočástice s obdobnou krystalickou strukturou. Byl tedy prokázán vynikající potenciál těchto nanoplátýnek pro fotokatalýzu ve viditelné oblasti. Anodizace; bismuth; oxichlorid bismutu; nanoplátýnka; fotokatalýza
eng Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization Herein, the synthesis of BiOCl nanoplatelets of various dimensions is demonstrated. These materials were prepared by anodic oxidation of Bi ingots in diluted HCl under dielectric breakdown conditions, triggered by a sufficiently high anodic field. Additionally, it is shown that the use of several other common diluted acids (HNO3, H2SO4, lactic acid) resulted in the formation of various different nanostructures. The addition of NH4F to the acidic electrolytes accelerated the growth rate resulting in bismuth-based nanostructures with comparably smaller dimensions and an enormous volume expansion observed during the growth. On the other hand, the addition of lactic acid to the acidic electrolytes decelerated the oxide growth rate. The resulting nanostructures were characterized using SEM, XRD and TEM. BiOCl nanoplatelets received by anodization in 1 M HCl were successfully employed for the photocatalytic decomposition of methylene blue dye and showed a superior performance compared to commercially available BiOCl powder with a similar crystalline structure, confirming its potential as a visiblelight photocatalyst. Anodization; bismuth; bismuth oxychloride; nanoplatelets; photocatalysis