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S,N co-doped nanocrystalline TiO2. Synthesis, Characterizations and Photocatalytic Activity.

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- 7 - discussed either as a gate insulator for the new generation of MOSFET 5 or for spacing materials in magnetic spin–valve system. It finds applications in nanostructured form in Li–based batteries and electrochromic devices. Besides, nanoscale particles of anatase (one of the TiO 2 polymorphs) are transparent to visible light but are highly effective in the absorption of UV– light. The UV absorption of nano–sized anatase particles is blue–shifted (i.e. wavelength absorption occurs at 70–80 nm lower than bulk anatase), so that higher energy UV–light is absorbed by this type of nanoparticles. Hence, they are used in sunscreens to protect against UV induced skin damage. In recent years TiO 2 has also played a major role in fine photocatalytic applications. Possible uses of TiO 2 as photocatalyzer are innumerable (see Table 1.1). Among these purification of wastewaters 6,7 protective coatings of ancient marbles and materials 8 , degradation of organic pollutants (some species can be completely mineralized to CO 2 and ions generally harmless for humans and environment) 6,9 , sterilization 10,11,12 and self–cleaning materials. These range from paints to cements, from glasses to ceramics and asphalts. Nowadays even photocatalytic artificial flowers are known 13 . Table 1.1 Some photocatalytic applications of TiO 2 (source: Ref. 3). 5 The metal–oxide–semiconductor field–effect transistor (MOSFET) is a device used to amplify or switch electronic signals. It is by far the most common field–effect transistor in both digital and analog circuits. The MOSFET is composed of a channel of n–type or p–type semiconductor material, and is accordingly called an nMOSFET or pMOSFET (Adapted from http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET). 6 J. Zhao, C. Chen, W. Ma, Top. Catal. 35(3–4) (2005) 269–278. 7 N.S. Prakash, E.T. Puttaiah, B.R. Kiran, K. Harish Babu, K. M. Mahadevan, Res. J. of Chem. and Env. 11(4) (2007) 73–77. 8 I. Poulios, P. Spathis, A. Grigoriadou, K. Delidou, P. Tsoumparis, J. Environ. Sci. Health, Part A: Environ. Sci. Eng. A34 (7) (1999) 1455–1471. 9 D. Chatterjee, S. Dasgupta, J. Photochem Photobiol. C: Photochem Rew. 6(2–3), (2005), 186–205. 10 C.H. King, Appl. Environ. Microbiol 54 (1988) 3023. 11 U. Zszewsyk, Ann. Rev. Microbiol. (2000) 54–81. 12 L.V. Venczel, Appl Environ. Microbiol 63 (1997) 1598. 13 http://moriryohei.trustpass.alibaba.com/product/11894498/Artificial_Flower_Plant_Air_Purifier_.html
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Informazioni tesi

  Autore: Davide Ciceri
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2007-08
  Università: Università degli Studi di Milano
  Facoltà: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
  Corso: Scienze chimiche
  Relatore: Silvia Ardizzone
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 93

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Parole chiave

doping
nanoparticles
nox
paint
photocatalysis
sol gel
tio2
titania
titanium dioxide
paints

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