Near-infrared light active core−shell TiO2 nanoparticles weresynthesiz的中文翻譯

Near-infrared light active core−she

Near-infrared light active core−shell TiO2 nanoparticles were
synthesized, where upconverting luminescent material (YF3
codoped with Yb3+/Tm3+ codoped) is used as the core and
TiO2 as the shell.77,78 During the photoexcitation process, Yb3+
absorbs NIR radiation and transfer the energy to Tm3+, which
emits UV radiation and in turn excites TiO2 to generate
photoexcited electrons and holes. To further enhance the
photocatalytic efficiency of these systems, nanocrystals of TiO2
and a narrow-band semiconductor such as CdS were linked
with NaYF4 codoped with Yb3+ and Tm3+.
78 Upon NIR
excitation, Yb3+ acts as a sensitizer and transfers the energy to
Tm3+, which in turn activates CdS or TiO2 by Fö
rster
resonance energy transfer or photon reabsorption mechanism
and generates photoinduced electron and hole required for
mineralization of organic chemicals. The presence of CdS/TiO2
heterojunction further enhances the photocatalytic efficiency by
facilitating the separation and migration of charge carriers at the
interface.
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結果 (中文) 1: [復制]
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近红外灯活动 core−shell TiO2 纳米颗粒合成了,在那里升发光材料 (YF3掺杂 Yb3 + Tm3 + 掺杂) 作为核心和TiO2 作为在光激发过程中,Yb3 + shell.77,78吸收近红外辐射和传递能量到 Tm3 +,其中紫外线辐射和反过来激发 TiO2 生成载流子电子和空穴。要进一步加强这些系统,纳米 TiO2 光催化效率与窄带半导体等 Cd 了与 NaYF4 掺杂 Yb3 +,Tm3 +。78 对近红外光谱激励,Yb3 + 作为敏化剂和转移到能量Tm3 +,反过来激活 Cd 或 TiO2 的青蛙rster共振能量转移或光子吸收机理并生成光诱导电子和空穴所需成矿作用有机化学品。Cd/TiO2 的存在异质结进一步提高光催化效率的便利的分离和在电荷载流子的迁移界面。
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結果 (中文) 2:[復制]
復制成功!
的近红外光活性芯-壳纳米TiO2进行
合成,其中,上变频发光材料(YF3
共掺杂有镱/铥+共掺杂)被用作芯和
二氧化钛作为shell.77,78在光激发过程中,镱
吸收NIR辐射和能量转移到铥+,它
发射UV辐射并依次激发二氧化钛,以产生
光激发电子和空穴。为了进一步增强
这些系统中,二氧化钛的纳米晶体的光催化效率
和窄带半导体如硫化镉有联系
用的NaYF4共掺杂有镱和铥+
78当近红外
激发,镱充当敏化剂和能量传送到
铥+,它又由FO激活硫化镉或TiO
福斯特
共振能量转移或光子再吸收机制
,并产生所需的光致电子和空穴
的有机化工矿化。硫化镉/ TiO 2的存在
异质进一步增强了光催化效率
促进在分离和电荷载体迁移
接口。
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結果 (中文) 3:[復制]
復制成功!
近红外光活性的核心−壳TiO2纳米粒子在上转换发光材料的合成(3随着Yb3+/Tm3+共掺杂)作为核心,TiO2为壳。77,78在光激发过程,Yb3+吸收近红外辐射和能量转移到Tm3+,这发出的紫外辐射和反过来激发TiO2生成光生电子和空穴。进一步提高这些系统的光催化效率,纳米二氧化钛和一个窄带半导体,如光盘是联系在一起的NaYF4与Tm3+/Yb3+共掺。78在近红外激励,Yb3+作为敏化剂的能量转移到Tm3+,从而激活CD或TiO2的佛̈福斯特共振能量转移或光子吸收机制并产生光生电子和空穴的要求有机化工矿化。的存在下的硫化镉/二氧化钛异质结进一步提高光催化效率促进电荷载体的分离和迁移接口。
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