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¥ 2.0

基于2的材料已在催化领域进行了广泛的研究和探索。但是,原始TIO 2表现出宽的能带隙和快速电荷重组,从而限制了它们的大规模应用。他们的性能可以受到合成方法,掺杂和制作复合材料的影响。在其中修改合成技术以及导致高度活性材料制备的变量和设置,是具有具有优质催化活性的这些材料的最关键阶段。与常规合成方法相反,发现火焰喷射热解(FSP)特别简单,高效,可扩展,并且适合在线连续生产,并且可以被认为是具有可控形态和成分的基于TIO 2的基于TIO 2的纳米材料的有前途的方法。此审查总和首次通过FSP合成的基于TIO 2的材料的最新进展及其广泛的潜在催化应用,包括光催化,热催化,催化,催化和有机转化。在简要介绍了常规合成方法之后,突出显示了FSP方法,设备和组件的基本面。最后,我们严格地分析了与火焰喷射热解相关的潜在优势和挑战,被认为是纳米结构材料的合成方法。我们仔细考虑了FSP的前景和局限性,并强调了该领域未来研究和高级发展的关键领域。

可持续材料和技术

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