การศึกษาผลของความเป็นกรด-เบสต่อการดูดซับแสงของผลึกไททาเนียที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล
Main Article Content
บทคัดย่อ
การศึกษาชนิดและผลของความเข้มข้นกรดในการดูดกลืนแสงยูวีของผลึกไทเทเนียที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล กรดไฮโดรลิค กรดซัลฟูริก และกรดไนตริก ที่มีความกรด-เบสต่างๆ กัน pH 2 3 4 5 และ 6 ตามลำดับ ถูกใช้เป็นตัวเริ่มต้นของการทดลอง พบว่า ค่าการดูดกลืนแสงขึ้นอยู่กับชนิดและความเป็นกรด-เบส โดยผลึกไทเทเนียที่เตรียมจากกรดไฮโดรครอริก pH 6 มีค่าการดูดกลืนคลื่นแสงมากที่สุด คือ 1.98929
Article Details
รูปแบบการอ้างอิง
สถิตเดชกุญชร ว. (2014). การศึกษาผลของความเป็นกรด-เบสต่อการดูดซับแสงของผลึกไททาเนียที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 34(1), 44–55. สืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/utccjournalhs/article/view/188716
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ลิขสิทธิ์ของบทความ
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ห้ามมิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของผลงานไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก่อน
เอกสารอ้างอิง
Aungsonnun, Saowaros. 1994. Spectroscopy for Organic Chemistry. Bangkok: Department of Teacher Education. (in Thai).
เสารส อักษรนันท์ 2537 สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู
Chang, Jeong A., et. al. 2009. "Morphological and Phase Evolution of TiO2 Nanocrystals Prepared form Peroxotitanate Complex Aqueous Solution: Influence of Acetic Acid." Journal of Solid State Chemistry 82: 749-756.
Cheng, Wang, et. al. 1995. "Hydrothermal Preparation of Uniform Nanosize Rutile and Anatase Pratice." Chemistry of Materials 7: 663-671,
Fujishima, Akira, Hashimoto, Kazuhito, and Watanabe, Toshiya. 1999. TiO2 Photocatalysis: Fundamental and Applications. Tokyo:BKC.
Iwamoto, Shinji, et. al. 2001. "Preparation of the Xerogels of Nanocrystalline Titanias by the Removable of the Glycol at the Glycothermal Method and Their Enhanced Photocatalytic Activities." Nano Letters 1: 417-421.
Jongsmjit, Bunjerd, et. al. 2004. "Co-Support Compound Formation in Titania-Supported Cobalt Catalyst. Catalytis Letters 94: 209-215.
Kominami, Hiroshi, et. al. 1999. "Hydrothermal of Titanium Alkoxide in Organic Solvent at High Temperatures: A New Synthetic Method for Nanosized Thermally Stable Titanium (IV) Oxide. " Industrial & Engineering Chemistry Research 38: 3925-3931.
Yang, Juan, Mei, Sen, and Ferreira, Jose M. 2001. "Hydrothermal Synthesis of Nanosized Titania Powders: Influence of Tetraalkyl Ammonium Hydroxides on Particle Characteristic." Journal of the American Ceramic Society 84: 1696-1702.
เสารส อักษรนันท์ 2537 สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์ กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหัดครู
Chang, Jeong A., et. al. 2009. "Morphological and Phase Evolution of TiO2 Nanocrystals Prepared form Peroxotitanate Complex Aqueous Solution: Influence of Acetic Acid." Journal of Solid State Chemistry 82: 749-756.
Cheng, Wang, et. al. 1995. "Hydrothermal Preparation of Uniform Nanosize Rutile and Anatase Pratice." Chemistry of Materials 7: 663-671,
Fujishima, Akira, Hashimoto, Kazuhito, and Watanabe, Toshiya. 1999. TiO2 Photocatalysis: Fundamental and Applications. Tokyo:BKC.
Iwamoto, Shinji, et. al. 2001. "Preparation of the Xerogels of Nanocrystalline Titanias by the Removable of the Glycol at the Glycothermal Method and Their Enhanced Photocatalytic Activities." Nano Letters 1: 417-421.
Jongsmjit, Bunjerd, et. al. 2004. "Co-Support Compound Formation in Titania-Supported Cobalt Catalyst. Catalytis Letters 94: 209-215.
Kominami, Hiroshi, et. al. 1999. "Hydrothermal of Titanium Alkoxide in Organic Solvent at High Temperatures: A New Synthetic Method for Nanosized Thermally Stable Titanium (IV) Oxide. " Industrial & Engineering Chemistry Research 38: 3925-3931.
Yang, Juan, Mei, Sen, and Ferreira, Jose M. 2001. "Hydrothermal Synthesis of Nanosized Titania Powders: Influence of Tetraalkyl Ammonium Hydroxides on Particle Characteristic." Journal of the American Ceramic Society 84: 1696-1702.