Nghiên cứu sự phân hủy của Rhodamine B bởi chất xúc tác quang hóa Ag/TiO2 dưới ánh sáng khả kiến

Các tác giả

  • Võ Thị Thu Như Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam
  • Đỗ Quang Minh Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam
  • Nguyễn Quốc Hiến Research and Development Center of Radiation Technology, Vietnam

Email tác giả liên hệ:

nhuvtt@hcmute.edu.vn

Từ khóa:

TiO2, Ag nano, chất xúc tác quang hóa, Rhodamine B, phân hủy

Tóm tắt

Ag nano pha tạp TiO2 (Ag/TiO2) tổng hợp bằng phương pháp chiếu xạ tia g  đã được sử dụng làm chất xúc tác cho sự phân hủy quang của thuốc nhuộm Rhodamine B (RB). Ảnh hưởng của các yếu tố như lượng chất xúc tác, nồng độ thuốc nhuộm ban đầu, độ pH đã được nghiên cứu cho sự phân hủy quang của Rhodamine B bằng chất xúc tác Ag/TiO2. Kết quả cho thấy Ag nano/TiO2 làm tăng sự phân hủy quang hóa RB so với TiO2 ở cùng điều kiện khảo sát và TiO2 pha tạp với 1,5% Ag cho hiệu suất phân hủy quang hóa cao (95.59%) với nồng độ Rhodamine B: 10-5M, pH 6, hàm lượng vật liệu 2 g/L trong 2 giờ. Các sản phẩm trung gian trong quá trình phân hủy RB đã được xác đinh dựa trên phương pháp phân tích khối phổ (ESI-MS).  Sự phân hủy hoàn toàn của thuốc nhuộm RB (10-5M) đã được khẳng định bởi phương pháp phân tích sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Kết quả chứng minh rằng chất xúc tác quang hóa Ag/TiO2 phân hủy RB có hiệu quả cao.

Tải xuống: 0

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tài liệu tham khảo

X. Chen, S.S. Mao, Titanium dioxide nanomaterials: synthesis, properties, modifications, and applications, Chemical Review, 107, pp. 2891–2959, 2007.

T.L. Thompson, J.T. Yates, Surface science studies of the photoactivation of TiO2 - new photochemical processes, Chemical Review, 106, pp. 4428–4453, 2006.

S.Y. Chai, Y.J. Kim, M.H. Jung, A.K. Chakraborty, D. Jung, W.I. Lee, Heterojunctioned BiOCl/Bi2O3 - a new visible light photocatalyst, Journal of Catalysis, 262, pp. 144–149, 2009.

X. Li, J. Ye, Photocatalytic degradation of Rhodamine B over Pb3Nb4O13/Fumed SiO2 composite under visible light irradiation, Journal of Physic and Chemical. C,111, pp. 13109–13116, 2007.

M. Anpo, Use of visible light. Second-generation titanium dioxide photocatalysts prepared by the application of an advanced metal ion-implantation method, Pure and Applied Chemistry, 72, pp. 1787-1792, 2000.

M.D.H.A. Fuerte, A.J. Maira, A. Martinez-Arias, M. Fernadez-Garcia, J.C. Conesa, and J. Soria, Visible light-activated nanosized doped-TiO2 photocatalysts, Chemical Communication, 24, pp. 2718-2719, 2001.

H. Yamashita, M. Harada, J. Misaka, et al., Application of ion beam techniques for preparation of metal ion-implanted TiO2 thin film photocatalyst available under visible light irradiation: Metal ionimplantation and ionized cluster beam method, Journal of Synchrotron Radiation, 8, pp. 569-571, 2001.

T. Ihara, M. Miyoshi, M. Ando, S. Sugihara, and Y. Iriyama, Preparation of a visible light active TiO2 photocatalyst by RF plasma treatment, Journal of Material Science, pp. 4201-4207, 2001.

K. Takeuchi, I. Nakamura, O. Matsumoto, S. Sugihara, M. Ando, and T. Ihara, Preparation of visible-light-responsive titanium oxide photocatalysts by plasma treatment, Chemistry Letters, 29, pp. 1354-1355, 2000.

T. Ohno, T. Mitsui, and M. Matsumura, Photocatalytic activity of S doped TiO2 photocatalyst under visible light, Chemistry Letters, 32, pp. 364-365, 2003.

Y. Liu, X. Chen, J. Li, and C. Burda, Photocatalytic degradation of azo dyes by nitrogen-doped TiO2 nanocatalysts, Chemosphere, 61, pp11-18, 2005.

J.C. Yu, L. Zhang, Z. Zheng, and J. Zhao, Synthesis and characterization of phosphated mesoporous titanium dioxide with high photocatalytic activity, Chemistry of Materials, 15, pp. 2280 -2286, 2003.

T. T. Y. Tan, C. K. Yip, D. Beydoun, R. Amal, Effects of nano-Ag particles loading on TiO2 photocatalytic reduction of selenate ions, Chemical Engineering Journal, 95, pp. 179−186, 2003.

V. Vamathevan, R. Amal, D. Beydoun, G. Low, S. McEvoy, Photocatalytic oxidation of organics in water using pure and silver modified titanium dioxide particles, Journal of Photochemistry and Photobiology A, 148, pp. 233−245, 2002.

L. Zhang, J.C. Yu, A simple approach to reactivate silver coated titanium dioxide photocatalyst, Catalysis Communication, 6, pp. 684−687, 2005.

N. Sobana, M. Muruganadham, M. Swaminathan, Nano-Ag particles doped TiO2 for efficient photodegradation of direct azo dyes, Journal of Molecule Catalysis A: Chemical, 258, pp. 124−132, 2006.

X.G. Hou, M.D. Huang, X.L. Wu, A.D. Liu, Preparation and studies of photocatalytic silver loaded TiO2 films by hybrid sol gel method, Chemical Engineering Journal, 146, pp. 42−48, 2009.

Zielinska, E. Kowalska, J. W. Sobczak, I. Lacka, M. Gazda, B. Ohtani, J. Hupka, A. Zalesk, Silver-doped TiO2 prepared by microemulsion method: surface Properties, bio- and photoactivity, Separation and puritication technology, 72, pp. 309−318, 2010.

Q. Liu, Y. Cao, W. L. Dai, J. F. Deng, The oxidative dehydrogenenation of methanol over a novel low-loading Ag-SiO2-TiO2 catalyst, Catalysis Letter, 55, pp. 87−91, 1998.

A.L. de Oliveira, A. Wolf, F. Schuth, Highly selective propene epoxidation with hydrogen/oxygen mixtures over Titania-supported silver catalysts, Catalysis Letter, 73, pp.157−160, 2001.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2016-12-28

Cách trích dẫn

[1]
T. T. N. Võ, Q. M. Đỗ, và Q. H. Nguyễn, “Nghiên cứu sự phân hủy của Rhodamine B bởi chất xúc tác quang hóa Ag/TiO2 dưới ánh sáng khả kiến”, JTE, vol 11, số p.h Special Issue 02, tr 59–65, tháng 12 2016.