Catalytic Activity of TiO2 Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
525–531 (2026)
Індекси PACS: 61.05.cp, 78.30.Fs, 81.16.Be, 81.20.Ka, 82.33.Ln, 82.65.+r, 89.60.Ec
Одержано 16 вересня 2024 р.
У цій роботі наночастинки (НЧ) TiO2 було синтезовано методом біосинтези з використанням водного екстракту ґелю/листя алое вера. Одержані НЧ було охарактеризовано за допомогою ІЧ-спектроскопії та рентґенівської дифрактометрії. Результати ІЧ-спектроскопії показують смуги вбирання Ti–O при 724 см−1 та Ti–O–Ti при 662 см−1, тоді як порошкова рентґенівська дифрактограма підтверджує тетрагональну структуру типу анатазу з розміром НЧ у 29,34 нм. НЧ TiO2 було використано як каталізатор для деґрадації метиленового синього з застосуванням перекису Гідроґену як окиснювача. Було оцінено каталітичну активність.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: наночастинки TiO2, рослинний екстракт, ґель алое вера, деґрадація метиленового синього
ЛІТЕРАТУРА
- Jesty Thomas and Minjoong Yoon, Appl. Catal. B, 111–112: 502 (2012); https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2011.10.039
- Gonghu Li, Shannon Ciston, Zoran V. Saponjic, Le Chen, Nada M. Dimitrijevic, Tijana Rajh, and Kimberly A. Gray, Journal of Catalysis, 253, Iss. 1: 105 (2008); https://doi.org/10.1016/j.jcat.2007.10.014
- Haihan Chen, Charith E. Nanayakkara, and Vicki H. Grassian, Chemical Reviews, 112, Iss. 1: 5919 (2012); https://doi.org/10.1021/cr3002092
- Natalia Zotova, Felicity J. Roberts, Geoffrey H. Kelsall, Alan S. Jessiman, Klaus Hellgardt, and King Kuok (Mimi) Hii, Green Chemistry, 14, Iss. 1: 226 (2012); https://doi.org/10.1039/C1GC16118K
- Xiaobo Chen and Samuel S. Mao, Chemical Reviews, 107, Iss. 7: 2891 (2007); https://doi.org/10.1021/cr0500535
- Shafeer Kalathil, Mohammad Mansoob Khan, Arghya Narayan Banerjee, Jintae Lee, and Moo Hwan Cho, Journal of Nanoparticle Research, 14, Iss. 8: Article No. 1051 (2012); https://doi.org/10.1007/s11051-012-1051-x
- Kevin Kähler, Marie C. Holz, Markus Rohe, Andre C. van Veen, and Martin Muhler, Journal of Catalysis, 299: 162 (2013); https://doi.org/10.1016/j.jcat.2012.12.001
- Bala Subramaniam, Richard K. Helling, and Claudia J. Bode, ACS Sustain Chem. Eng., 4, Iss. 11: 5859 (2016); https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b01571
- Akl M. Awwad, Nidà M. Salem, and Amany O. Abdeen, Nanoscience and Nanotechnology, 2, Iss. 6: 164 (2013); https://doi.org/10.5923/j.nn.20120206.03
- Sunandan Baruah, Sudarson Sekhar Sinha, Barnali Ghosh, Samir Kumar Pal, A. K. Raychaudhuri, and Joydeep Dutta, J. Appl. Phys., 105, Iss. 7: 074308 (2009); https://doi.org/10.1063/1.3100221
- Roberta Brayner, Roselyne Ferrari-Iliou, Nicolas Brivois, Shakib Djediat, Marc F. Benedetti, and Fernand Fiévet, Nano Lett., 6, Iss. 4: 866 (2006); https://doi.org/10.1021/nl052326h
- Sanaz Alamdari, Morteza Sasani Ghamsari, Chan Lee, Wooje Han, Hyung-Ho Park, Majid Jafar Tafreshi, Hosein Afarideh, and Mohammad Hosein Majles Ara, Applied Sciences, 10, Iss. 10: 3620 (2020); https://doi.org/10.3390/app10103620
- Aymn Yaseen Sharaf Zeebaree, Samie Yaseen Sharaf Zeebaree, Rzgar Farooq Rashid, Osama Ismail Haji Zebari, Amal Jamil Sadiq Albarwry, Ardwan Fathi Ali, and Ali Yaseen Sharaf Zebari, Current Research in Green and Sustainable Chemistry (CRGSC), 5: 100312 (2022); https://doi.org/10.1016/j.crgsc.2022.100312
- Manuel Ojeda, Binbin Chen, Dennis Y.C. Leung, Jin Xuan, and Huizhi Wang, Energy Procedia, 105: 3997 (2017); https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.836
- Jasem Suliman Al Ebraheem, Mohammad Nour Ahmad Alkhoder, and Reem Hani Tulaimat, Heliyon, 10, Iss. 2: e24652 (2024); https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24652