Preparation of ZnO Nanoparticles by Arc-Plasma Discharge Method
519–524 (2026)
Індекси PACS: 52.77.Fv, 52.80.Wq, 61.05.cp, 78.30.Fs, 81.20.Ka, 82.33.Xj, 82.65.+r
Одержано 27 жовтня 2024 р.
У цій роботі наночастинки ZnO було синтезовано методом дугового плазмового розряду. Одержані наночастинки було охарактеризовано за допомогою ІЧ-спектроскопії та рентґенівської дифрактометрії. ІЧ-результати показують смугу вбирання Zn–O в околі 455 см−1, тоді як порошкова рентґенівська дифрактограма підтвердила вюртцитову гексагональну структуру з розміром частинок у 48,06 нм. Наночастинки ZnO було використано як каталізатор для деґрадації метиленового синього з застосуванням перекису Гідроґену як окиснювача. Було оцінено каталітичну активність.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: наночастинки ZnO, дуговий плазмовий розряд, каталітична активність, деґрадація метиленового синього
ЛІТЕРАТУРА
- Zhong Lin Wang, J. Phys. Condens. Matter, 16, No. 25: R829 (2004); https://doi.org/10.1088/0953-8984/16/25/R01
- S. J. Pearton, D. P. Norton, K. Ip, Y. W. Heo, and T. Steiner, Progress in Materials Science, 50, Iss. 3: 293 (2005); https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2004.04.001
- S. Faÿ, L. Feitknecht, R. Schlüchter, U. Kroll, E. Vallat-Sauvain, and A. Shah, Solar Energy Materials and Solar Cells, 90, Iss. 18–19: 2960 (2006); https://doi.org/10.1016/j.solmat.2006.06.003
- Minrui Wang, Jing Wang, Wen Chen, Yan Cui, and Liding Wang, Materials Chemistry and Physics, 97, Iss. 2–3: 219 (2006); https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2005.07.072
- Su-Shia Lin, Jow-Lay Huang, and Ding-Fwu Lii, Materials Chemistry and Physics, 90, Iss. 1: 22 (2005); https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2004.08.040
- M. Kaur, S. Bhattacharya, M. Roy, S. K. Deshpande, P. Sharma, S. K. Gupta, and J. V. Yakhmi, Appl. Phys. A, A87: 91 (2007); https://doi.org/10.1007/s00339-006-3858-8
- Yoshie Ishikawa, Yoshiki Shimizu, Takeshi Sasaki, and Naoto Koshizaki, Journal of Colloid and Interface Science, 300, Iss. 2: 612 (2006); https://doi.org/10.1016/j.jcis.2006.04.005
- V. V. Pokropivny and M. M. Kasumov, Tech. Phys. Lett., 33: 44 (2007); https://doi.org/10.1134/S1063785007010129
- G. P. Zhu, C. X. Xu, X. F. Wu, Y. Yang, X. W. Sun, and Y. P. Cui, J. Electron. Mater., 36: 494 (2007); https://doi.org/10.1007/s11664-006-0068-2
- Wei-Tang Yao, Shu-Hong Yu, Yong Zhou, Jun Jiang, Qing-Song Wu, Lin Zhang, and Jie Jiang, J. Phys. Chem. B, 109, Iss. 29: 14011 (2005); https://doi.org/10.1021/jp0517605
- Chih-Hung Lo, Tsing-Tshih Tsung, and Hong-Ming Lin, J. Alloys Compd., 434–435: 659 (2007), https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.08.217
- Jen-Kuang Lung, Jen-Chuen Huang, Der-Chi Tien, Chih-Yu Liao, Kuo-Hsiung Tseng, Tsing-Tshin Tsung, Wen-Shiow Kao, Teh-Hua Tsai, Ching-Song Jwo, Hong-Ming Lin, and Leszek Stobinski, Journal of Alloys and Compounds, 434–435: 655 (2007); https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.08.213
- A. A. Ashkarran, A. Iraji zad, M.M. Ahadian, and S. A. Mahdavi Ardakani, Nanotechnology, 19, Iss. 19: 195709 (2008); https://doi.org/10.1088/0957-4484/19/19/195709
- Jasem Suliman Al Ebraheem, Mohammad Nour Ahmad Alkhoder, and Reem Hani Tulaimat, Heliyon, 10, Iss. 2: 24652 (2024); https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24652