Decoding Tio2 Nanoparticle Formation via Nanotube Disintegration: Synthesis, Thermal Transformation, and Photocatalytic Synergy
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216275%3A25310%2F25%3A39923395" target="_blank" >RIV/00216275:25310/25:39923395 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/61989100:27710/25:10258617
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1002/cnma.202500355" target="_blank" >https://doi.org/10.1002/cnma.202500355</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1002/cnma.202500355" target="_blank" >10.1002/cnma.202500355</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Decoding Tio2 Nanoparticle Formation via Nanotube Disintegration: Synthesis, Thermal Transformation, and Photocatalytic Synergy
Popis výsledku v původním jazyce
This work investigates the thermal and structural transformation of TiO2 nanoparticles (TiO2 NPs) generated through electrochemical anodization in a fluoride-based electrolyte, with a focus on understanding their formation via nanotube fragmentation. This disintegration pathway, characteristic of a top-down progression, is modeled and visualized to clarify the origin of the nanoparticles. Temperature-controlled annealing (100-1000 degrees C) governs phase behavior, crystallinity, and surface properties, with Na2Ti6O13 emergence linked to a suppressed anatase-to-rutile transformation. TiO2 NPs annealed at 400 degrees C demonstrate peak photocatalytic activity, achieving 77% caffeine degradation. These insights bridge formation mechanism and functional performance, offering a pathway-based perspective on material tailoring.
Název v anglickém jazyce
Decoding Tio2 Nanoparticle Formation via Nanotube Disintegration: Synthesis, Thermal Transformation, and Photocatalytic Synergy
Popis výsledku anglicky
This work investigates the thermal and structural transformation of TiO2 nanoparticles (TiO2 NPs) generated through electrochemical anodization in a fluoride-based electrolyte, with a focus on understanding their formation via nanotube fragmentation. This disintegration pathway, characteristic of a top-down progression, is modeled and visualized to clarify the origin of the nanoparticles. Temperature-controlled annealing (100-1000 degrees C) governs phase behavior, crystallinity, and surface properties, with Na2Ti6O13 emergence linked to a suppressed anatase-to-rutile transformation. TiO2 NPs annealed at 400 degrees C demonstrate peak photocatalytic activity, achieving 77% caffeine degradation. These insights bridge formation mechanism and functional performance, offering a pathway-based perspective on material tailoring.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20501 - Materials engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
—
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Chemnanomat
ISSN
2199-692X
e-ISSN
—
Svazek periodika
11
Číslo periodika v rámci svazku
11
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
11
Strana od-do
202500355
Kód UT WoS článku
001556748800001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-105014126358