Số phát hành: Số 18 - Tháng 8- 2024Hóa học - Công nghệ thực phẩm
Chế tạo Nanocompozit quặng xúc tác ZnO/TiO2
Xuất bản: tháng 7 29, 2026
Tóm tắt
Nghiên cứu này tổng hợp nanocompozit ZnO/TiO2 bằng phương pháp sol-gel để khử màu thuốc nhuộm trong nước thải dệt may. Vật liệu được phân tích bằng TEM, XRD, BET và UV-Vis. XRD xác nhận cấu trúc dị thể ZnO/TiO2 và TEM, cho thấy các hạt nano gần như hình cầu. Nanocompozit với tỷ lệ Zn(II):Ti(IV) là 1:5 có diện tích bề mặt BET cao hơn (91,045 m²/g) và vùng cấm hẹp hơn (Eg = 3,06 eV) so với tỷ lệ 1:1. Tính năng xúc tác quang hóa cũng được đánh giá qua sự giảm độ màu của Methylene Blue.
Từ khóa
nanocomposit ZnO/TiO2sol-geldị thểnăng lượng vùng cấmquang xúc tác.
Tài liệu tham khảo
1.
Adam K, Katarzyna S, Zuzanna B. (2019). Synthesis of highly crystalline photocatalysts based on TiO2 and ZnO for the degradation of organic impurities under visible-light irradiation. Adsorption 25, 309-325.
2.
Anguraj G., Ashok K. R., Chandrasekar M., et al. (2023). Synthesis and Characterization of ZnO Doped TiO2 Nanocomposites for Their Potential Photocatalytic and Antimicrobial Applications Catalysts 13. 215.
3.
Ayan S., Ashutosh K.S., Gobinda G.K.,et al. (2014). TiO2/ZnO core/shell nano-heterostructure arrays as photoelectrodes with enhanced visible light photoelectro chemical performance, RSC Adv. 4, 55629-55634.
4.
Barbara S. (2023). TiO2 and ZnO as Advanced photocatalysts for effective dye degradation in textile wastewater Tekstilec 66(3) 178-198.
5.
Chebanenko M., Lebedev L.A., Seroglazova A.S., et al. (2023). Novel g-C3N4/PrFeO3 nanocomposites with Z-scheme structure and superior photocatalytic activity toward visible-light-driven removal of tetracycline
6.
antibiotics. Heliyon 9, e22038.
7.
Chen J., Liao W., Jiang Y., et al. (2016). Facile Fabrication of ZnO/TiO2 Heterogeneous nanofibres and their photocatalytic behaviour and mechanism towards Rhodamine B nanomater. Nanotechnol.6, 9.
8.
Curco D., Giménez J., Addardak A. (2002). Effects of radiation absorption and catalyst concentration on the photocatalytic degradation of pollutants. Catal. Today 76, 177-188.
9.
Endrika W., Chen-Tien C., Jue-Liang H. (2023) Photocatalytic antimicrobial and photostability studies of TiO2/ZnO thin films. Arab. J. Chem. 16(8), 105010.
10.
Hamouda M.M., Jarah F.A., Ibrahim M.A.M., et al. (2021). Synthesis of TiO2@ZnO heterojunction for dye photodegradation and wastewater treatment. J. Alloys Compd. 886, 161169.
11.
Huyen T.T.T., Chi T.T.K., Trung N.D. (2018). Enhanced Photocatalytic Activity of Faceted TiO2 Rutile Nanorods in the Photodegradation of Hazardous Pharmaceuticals. Nanomaterials 8(5), 276.
12.
Lawrence S., Opeyemi O., Damian C.O. et al. (2023). Photocatalytic degradation of tetracycline using surface defective black TiO2-ZnO heterojunction photocatalyst under visible light. Heliyon 9, e21423.
13.
Makula P., Pacia M., Macyk W. (2018). How to correctly determine the band gap energy of modified semiconductor photocatalysts based on UV-Vis spectra. J. Phys. Chem. Lett. 9, 6814-6817.
14.
Masahiro M., Akira N., Toshiya W., et al. (2002). Photocatalysis and Photoinduced Hydrophilicity of Various Metal Oxide Thin Films, Chem. Mater. 14, 4714-4720.
15.
Olga M.I., Vincent R., Guillaume L., et al. (2016). TiO2 - and ZnO-Based Materials for Photocatalysis: Material Properties, Device Architecture and Emerging Concepts, in: Semiconductor Photocatalysis - Materials,
16.
Mechanisms and Applications, INTECH 2016, 1- 30.
17.
Pedro J.N., Maria J.M., Encarna B. (2021). Original Approach to Synthesize TiO2/ZnO Hybrid Nanosponges Used as Photoanodes for Photoelectrochemical Applications. Materials 14(21), 6441
18.
Prasannalakshmi P., Shangmugam N., (2017). Fabrication of TiO2/ZnO nanocomposites for solar energy driven photocatalysis, Mater. Sci. Semicond. Process. 61, 114-124.
19.
Shyamalee P., Rishi M., Balin K.B., et al. (2024). Fabrication of CoFe2O4/ sulphonated graphene oxide antibacterial nanohybrid and evaluation of its enhanced photocatalytic activity, mechanism and pathway of degradation of textile dyes, J. Water Process Eng. 58, 104795.
20.
Sweta G., Frederic D., Shashank M. et al. (2021). High surface area g-C3N4 and g-C3N4 TiO2 photocatalytic activity under UV and Visible light: Impact of individual component. J. Environ.Chem. Eng. 9(4), 105587.
Cùng chuyên mục
Bài viết liên quan
Các bài trong chuyên đề «Hóa học - Công nghệ thực phẩm».