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초록: 밀접하게 정렬된 ZnFe2O4/TiO2 복합 나노튜브 배열을 가진 전극은 불소 함유 에틸렌글리콜에서 순수 티타늄 포일의 전기화학적 양극 산화에 의해 준비되며, 이후 새로운 음극 전착 방법이 이어집니다. ZnFe2O4의 침착은 자가 정렬된 수직 방향의 TiO2 나노튜브 배열에서 촉진되지만, 튜브 입구에서는 최소화됩니다. 따라서 기공 막힘이 방지됩니다. 환경 주사 전자 현미경, 에너지 분산 X선 스펙트럼, 고해상도 전송 전자 현미경, X선 회절 패턴 및 X선 광전자 분광법은 준비된 샘플이 ZnFe2O4 나노입자가 적재된 고도로 정렬되고 수직으로 정렬된 TiO2 나노튜브 배열임을 나타냅니다. TiO2 나노튜브는 우선적으로 평면 방향성을 가진 아나타제입니다. 복합 나노튜브 배열에서 UV 및 가시광 영역 모두에서 향상된 흡수가 관찰됩니다. ZnFe2O4가 적재된 TiO2 나노튜브 배열의 전류-전압 곡선은 정류 동작을 드러냅니다. 표면 광전압 및 광전류 측정에 의해 광유도 전자와 홀의 향상된 분리가 입증됩니다. 한편, 광전기화학적 조사는 ZnFe2O4/TiO2 복합 나노튜브 배열 수정 전극이 정렬된 TiO2 나노튜브 배열 단독보다 더 효과적인 광변환 능력을 가지고 있음을 확인합니다. 또한, 새로운 전극의 광전기 촉매 능력은 4-클로로페놀의 분해에서 향상된 것으로 나타났습니다.
Hou 외.(수,)는 이 질문을 연구했습니다.