Author/Authors :
Saberyan، K. نويسنده Fuel Cycle Research School, NSTRI, P.O. Box: 11365–8486, Tehran, Iran. , , Mazhari، N. S. نويسنده Physics and Nuclear Engineering Faculty, Amirkabir University , P.O. Box: 15875–4413, Tehran, Iran. , , Rahiminezhad-Soltani، M. نويسنده Young Researchers and Elite Club, Saveh Branch, Islamic Azad University, P. O. Box: 39187–366, Saveh, Iran. , , Mohsen، M. A. نويسنده Radiation Applications Research School, NSTRI, P.O.Box: 14395-836, Tehran, Iran. ,
Abstract :
روش سنتز بخار شيميايي فشار اتمسفريك (APCVS) فرآيندي است كه مي تواند براي سنتز پودرهاي نانو كريستالي doped با اندازه كريستال هاي بسيار كوچك كه داراي توزيع اندازه ذرات محدود و بسيار خالص هستند، استفاده شوند. در اين مطالعه، روش APCVS براي تهيه نانو پودرهاي تيتانيوم دوپ شده با بور استفاده شده است. اثرات دما، نرخ جريان بورات و نرخ جريان آب بر مقدار بور دوپ شده مطالعه شد. پودرهاي حاصل توسط پلاسماي جفتي القايي (ICP)، پراش اشعه X (XRD)، تكنيك جذب نيتروژن (BET)، طيف سنجي DRS قابل رويت UV، ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)، و ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM) بررسي شدند. نرخ جريان ماده اوليه برون بهينه sccm80 بود. بيشترين مقدار برون بور دوپ شده شده زماني كه نرخ جريان آب sccm900 بود بدست آمد. در مقايسه با TiO2 اوليه، نانو ذرات TiO2 بور دوپ شده يك شيفت آبي در انرژي باند گپ نمونه ها نشان مي دهد.
Abstract :
The Atmospheric Pressure Chemical Vapor Synthesis (APCVS)
route is a process that can be used for the synthesis of doped-
nanocrystalline powders with very small crystallite sizes having a
narrow particle size distribution and high purity. In this study,
APCVS technique was used to prepare boron-doped titania
nanopowders. The effects of temperature, borate flow rate and water
flow rate on the amount of doped boron were studied. The resultant
powders were characterized by inductively coupled plasma (ICP), X-
ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption technique (BET), UV-
visible DRS spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM),
and transmission electron microscopy (TEM). The optimum boron
precursor flow rate was 80 sccm. The highest amount of doped
boron was attained when water flow rate was 900 sccm. In
comparison to the pristine TiO2, the boron-doped TiO2 nanoparticles
showed blue-shift in band-gap energy of the samples.