سنتز حلال گرمایی فوتوکاتالیست ZnTiO۳: بررسی اثرpH و دمای کلسیناسیون

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEM-16-58_002

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1403

چکیده مقاله:

چکیدهدر این پژوهش نانو ذرات روی تیتانات با استفاده از روش حلال گرمایی سنتز شدند. اثرpH و دمای کلسیناسیون بر ساختارها ، مورفولوژی و فعالیت فوتوکاتالیستی ترکیبات حاصل مورد بررسی قرار گرفت. این نانوذرات به کمک روشهای دستگاهی پراش پرتو ایکس (XRD ) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف سنجی بازتاب انتشار (DRS)، انرژی تفرق اشعه ایکس (EDAX )،فوتولومینسانس(PL) و طیف سنجی مرئی- ماورای بنفش (UV-Vis)شناسایی شدند. الگوهای پراش پرتو ایکس ساختارهای روی تیتانات خالص مکعبی سنتز شده در۳ pH= و دمای کلسیناسیون C° ۷۰۰ و هگزاگونالی در دو ۳ pH= و۷ pH= و دمای کلسیناسیون C° ۸۰۰ را تایید کردند. بلورینگی در تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی قابل مشاهده نبود. همچنین ساختارهای کامل مکعبی و هگزاگونالی نانو ذرات ZnTiO۳ درتصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری به راحتی قابل مشاهده بودند. در بررسی نتایج فوتوکاتالیستی، داده های سینتیک تخریب فوتوکاتالیستی با مدل سینتیک شبه درجه اول مورد ارزیابی قرار گرفت . میزان بازدهی در تخریب رنگدانه متیلن بلو تحت تابش نور مرئی کاتالیست های ZTO-۱۰-۹۰۰ ، ZTO-۷-۸۰۰ و ZTO-۳-۷۰۰ به ترتیب ۹۵ ، ۸۳ و ۷۸ درصد بود. در کاتالیست ZTO-۱۰-۹۰۰ وجود دو باند ۴۲۳ و ۵۲۷ نانومتر در محدوده طیف نشری بیانگر وجود نقص بلوری در این ترکیب و عامل اصلی بازدهی بالاتر در فعالیت فوتوکاتالیستی است.

نویسندگان

مجید مظفری

گروه شیمی، واحدشاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی،شاهرود، ایران

امین عبادی

گروه شیمی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • N. Popa, M. Visa, Adv. Powder.Technol. ۲۸ (۲۰۱۷) ۱۸۶۶ ...
  • A. Khorshidi, M. Hajnajafi, J. Of Applied Chemistry, ۴۷ (۱۳۹۷) ...
  • K. M. Lee, C. W. Lai, K. S. Ngai, J. ...
  • Q. Xu, J. Feng, L. Li, Q. Xiao, J. Wang, ...
  • W.Gou, P. Wu, D.Jiang, X. Ma, J. Alloys Compd. ۶۴۶ ...
  • H. Dezhampanah, M. Majidi Naeemi, J. Of Applied Chemistry, ۵۰ ...
  • S. Zhang, H. Li, Z. Yang, J. Alloys Compd. ۷۲۲ ...
  • M.Shaker dehzad, S.H. Zavar. Mousavi, A. Mohammad.Khah, H.Falah.Moafi, N.Noorbakhsh, J. ...
  • M. Fatiha, B. Belkacem, J. Mater. Environ. Sci. ۷ (۲۰۱۶) ...
  • A. Sandoval, C. H. Ventura, T. E. Klimova, Fuel. ۱۹۸ ...
  • R.Mohammadzadeh.Kakhki, F.Entezari, A.Niknahad, J. Of Applied Chemistry, ۵۴ (۱۳۹۹) ۱۱۳, ...
  • B. Lokesh, S. Kaleemulla, N.M. Rao, Int. J. Chemtech Res. ...
  • P.Sirajudheen, K.B.Sanoop, Muhammed Rashid, Recent Advances in Chemical Engineering. (۲۰۱۶) ...
  • M.Salavati-Niasari, F.Soofivand, A.Sobhani-Nasab, M.Shakouri-Arani, A.Yeganeh Faal, S.Bagheri,Advanced Powder Technology.۲۷(۲۰۱۶) ۲۰۶۶ ...
  • Y. S. Chang, Y. H. Chang, I. G. Chen, G. ...
  • Y. S. Chang, Y. H. Chang, I. G. Chen, G. ...
  • L.P. Sosman, A. López, A.R. Camara, S.S. Pedro, I.C.S. Carvalho, ...
  • B. Lokesh, N.M. Rao, J. Mater. Sci. Mater. Electron. ۲۷ ...
  • S. Ghanbarnezhad, A. Nemati, R. Naghizadeh, APCBEE Procedia. ۵ (۲۰۱۳) ...
  • N. V Nikolenko, A.N. Kalashnykova, V.A. Solovov, A.O. Kostyniuk, H. ...
  • Y. L. Chai, Y. S. Chang, G. J. Chen, Y. ...
  • F.H. Dulin, D.E. Rase, J. Am. Ceram. Soc. ۴۳ (۱۹۶۰) ...
  • O.Yamaguchi, M. Morimi, H. Kawabata, K. Shimizu, J. Am. Ceram. ...
  • K. Haga,T. Ishii, J.Mashiyama,T. Ikeda, Jpn., J. Appl. Phys. ۳۱ ...
  • H.L.Guo, Q.Zhu , X.L.Wu, et al, Nanoscale ۷ ( ۲۰۱۵) ...
  • X.Qin, L.Cui, G.Shao, J. Nanomater. ۲۰۱۳ (۲۰۱۳) ۱ ...
  • L.Khatua,R.Sahoo, P.Satapathy,R.Panda,S.Kumar Das, J.Semicond. ۳۹ (۲۰۱۸) ۱۲۳۰۰۲ ...
  • نمایش کامل مراجع