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<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Sarkar,&#x20;S.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Biswas,&#x20;S.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Sarkar,&#x20;M.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Ray,&#x20;T.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Sharma,&#x20;A.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Won,&#x20;S.O.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">Saha,&#x20;A.</dcvalue>
<dcvalue element="contributor" qualifier="author">De,&#x20;S.</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="accessioned">2024-01-19T21:33:27Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="available">2024-01-19T21:33:27Z</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="created">2022-01-28</dcvalue>
<dcvalue element="date" qualifier="issued">2018-10</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="issn">2352-507X</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;pubs.kist.re.kr&#x2F;handle&#x2F;201004&#x2F;120818</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="abstract">Rutile&#x20;phase&#x20;TiO2&#x20;nanoparticles&#x20;were&#x20;synthesized&#x20;first&#x20;by&#x20;a&#x20;modified&#x20;polyol&#x20;based&#x20;sol？gel&#x20;technique.&#x20;One&#x20;important&#x20;aspect&#x20;of&#x20;this&#x20;work&#x20;is&#x20;that&#x20;the&#x20;less&#x20;common&#x20;rutile&#x20;phase&#x20;of&#x20;TiO2&#x20;could&#x20;be&#x20;synthesized&#x20;under&#x20;mild&#x20;conditions&#x20;of&#x20;temperature&#x20;and&#x20;pH.&#x20;Then&#x20;these&#x20;TiO2&#x20;nanoparticles&#x20;were&#x20;impregnated&#x20;with&#x20;Ag&#x20;using&#x20;radiation&#x20;methods&#x20;i.e.&#x20;UV-radiation&#x20;and&#x20;γ-radiation.&#x20;This&#x20;resulted&#x20;in&#x20;the&#x20;formation&#x20;of&#x20;Ag？TiO2&#x20;nanocomposites.&#x20;The&#x20;differences&#x20;in&#x20;structure,&#x20;crystallinity&#x20;and&#x20;size&#x20;of&#x20;the&#x20;Ag？TiO2&#x20;nanocomposites&#x20;depends&#x20;strongly&#x20;on&#x20;the&#x20;reductive&#x20;power&#x20;of&#x20;the&#x20;reducing&#x20;species&#x20;involved&#x20;as&#x20;has&#x20;been&#x20;ascertained&#x20;by&#x20;TEM,&#x20;XRD&#x20;and&#x20;XANES&#x20;study.&#x20;The&#x20;weakly&#x20;reducing&#x20;free&#x20;radicals&#x20;generated&#x20;from&#x20;glycerol&#x20;via&#x20;the&#x20;UV-irradiation&#x20;method&#x20;leads&#x20;to&#x20;formation&#x20;of&#x20;tetrapod&#x20;precursor&#x20;like&#x20;composite&#x20;nanoparticles&#x20;of&#x20;lower&#x20;crystallinity.&#x20;On&#x20;the&#x20;other&#x20;hand,&#x20;the&#x20;strongly&#x20;reducing&#x20;hydrated&#x20;electron&#x20;(in&#x20;the&#x20;γ-irradiation&#x20;method)&#x20;leads&#x20;to&#x20;single&#x20;crystalline,&#x20;discrete&#x20;and&#x20;spherical&#x20;Ag？TiO2&#x20;nanocomposites&#x20;with&#x20;traces&#x20;of&#x20;Ti2O3.&#x20;We&#x20;have&#x20;been&#x20;successful&#x20;in&#x20;preparing&#x20;Ti2O3&#x20;which&#x20;is&#x20;a&#x20;Magneli&#x20;phase&#x20;(MP)&#x20;Ti&#x20;sub-oxide,&#x20;without&#x20;calcination&#x20;at&#x20;very&#x20;high&#x20;temperatures.&#x20;The&#x20;photocatalytic&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;the&#x20;composites&#x20;is&#x20;better&#x20;than&#x20;TiO2&#x20;itself.&#x20;The&#x20;photocatalytic&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;the&#x20;nanocomposites&#x20;depends&#x20;on&#x20;their&#x20;structure&#x20;and&#x20;crystalline&#x20;nature&#x20;which&#x20;can&#x20;be&#x20;ultimately&#x20;correlated&#x20;to&#x20;the&#x20;efficiency&#x20;of&#x20;production&#x20;of&#x20;active&#x20;oxygen&#x20;species&#x20;like&#x20;？OH.&#x20;The&#x20;presence&#x20;of&#x20;the&#x20;narrow&#x20;band&#x20;gap&#x20;Ti2O3&#x20;phase&#x20;enhances&#x20;photocatalytic&#x20;activity&#x20;of&#x20;rutile&#x20;TiO2.&#x20;？&#x20;2018</dcvalue>
<dcvalue element="language" qualifier="none">English</dcvalue>
<dcvalue element="publisher" qualifier="none">Elsevier&#x20;B.V.</dcvalue>
<dcvalue element="title" qualifier="none">Ag&#x20;deposition&#x20;effects&#x20;on&#x20;the&#x20;photocatalytic&#x20;activity&#x20;of&#x20;nanoparticulate&#x20;TiO2&#x20;―&#x20;Comparison&#x20;of&#x20;gamma&#x20;irradiation&#x20;and&#x20;UV&#x20;irradiation&#x20;methods</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="none">Article</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="doi">10.1016&#x2F;j.nanoso.2018.05.007</dcvalue>
<dcvalue element="description" qualifier="journalClass">1</dcvalue>
<dcvalue element="identifier" qualifier="bibliographicCitation">Nano-Structures&#x20;and&#x20;Nano-Objects,&#x20;v.16,&#x20;pp.134&#x20;-&#x20;143</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="title">Nano-Structures&#x20;and&#x20;Nano-Objects</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="volume">16</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="startPage">134</dcvalue>
<dcvalue element="citation" qualifier="endPage">143</dcvalue>
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<dcvalue element="identifier" qualifier="scopusid">2-s2.0-85048141950</dcvalue>
<dcvalue element="type" qualifier="docType">Article</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Ag？TiO2&#x20;nanocomposite</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">Superior&#x20;photocatalyst</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">UV-radiation&#x20;based&#x20;synthesis</dcvalue>
<dcvalue element="subject" qualifier="keywordAuthor">γ-radiation&#x20;based&#x20;synthesis</dcvalue>
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