Improvement of photocatalytic performane of oxygen-deficient titanium oxide photocatalyst by a top-down process for practical use of sunlight
Project/Area Number |
22K05013
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 31020:Earth resource engineering, Energy sciences-related
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Research Institution | Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute |
Principal Investigator |
染川 正一 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター, 研究開発本部機能化学材料技術部マテリアル技術グループ, 主任研究員 (20520216)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
柳田 さやか 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター, 研究開発本部機能化学材料技術部マテリアル技術グループ, 副主任研究員 (40579794)
立花 直樹 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター, 技術支援本部多摩テクノプラザ複合素材技術グループ, 副主任研究員 (60633526)
今井 宏明 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 (70255595)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
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Keywords | 酸素欠損型チタニア / ビーズミル粉砕 / 可視光応答光触媒 / 低エネルギービーズミル粉砕 / 触媒毒耐性 / 環境浄化(塩素系VOCが対象) / 水素製造(海水の分解による) |
Outline of Research at the Start |
太陽光を用いた実環境下での汚染物質分解処理や海水の分解による水素エネルギー製造技術の確立は、自然エネルギーによる地環境汚染やエネルギー需給逼迫の改善への貢献が期待されるが、塩素系触媒毒による活性劣化の課題がある。本研究では触媒毒の影響を受けやすい微量金属等の助触媒を用いない可視光に応答する酸素欠損型酸化チタン光触媒に注目し、極小ビーズを用いた低エネルギービーズミル粉砕法にて、酸素欠損導入時の還元処理の影響で生じた凝集粒子を破砕して再表面に露出する活性サイト数を大幅に増加させ、活性サイトの性状や触媒毒の影響等を解析しながら、高活性で触媒毒の影響を受けにくい可視光応答光触媒を開発する。
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Outline of Annual Research Achievements |
微細ビーズを用いた湿式のビーズミル粉砕法によるトップダウン製法による酸素欠損型チタニアの作製を行い、各種分析装置を用いて解析を行った。また、比較のために酸化チタン前駆体を原料としたボトムアップ製法による作製も試み、解析した。作製条件の違いで酸素欠損部分の性状や吸収波長領域に変化が見られた。放射光を用いたエックス線吸収微細構造解析も行った。各種物性、活性、安定性等についての知見が集まりつつある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
各種条件による湿式ビーズミル粉砕処理を行い、解析を行ってきた。作製条件の違いによる酸素欠損状態に違いが見られ、性能向上のヒントとなる知見が集まりつつあるため。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き性状を詳細に調べ、活性向上や可視光応答性範囲拡大に活かしていく。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)