Estudo das Propriedades Fotocatalíticas do BiPO4 Dopado com Zinco para Eliminação de Resíduos de Corante Proveniente de Indústrias Têxteis
Resumo
Cristais de BiPO4 puros e dopados com 0,5 e 1,0% em mol de zinco foram sintetizados a partir do método de coprecipitação em temperatura ambiente. Análises por Difração de Raios X evidenciam um sistema monofásico, nanométrico e com estrutura monoclínica. A morfologia observada foi de bastões. Os catalisadores BiPO4: Zn2+ apresentaram satisfatória atividade fotocatalítica para a decomposição de soluções de corante azul de metileno sob irradiação de luz ultravioleta, em que a melhor performance na fotodegradação foi obtida com o material puro, que apresentou maior área superfiial que as demais amostras dopadas com zinco.
Referências
1. Su, Y., Zhu, B.; Guan, K.; Gao, S.; Lv, L.; Du, C.; Peng, L.; Hou, L.; Wang, X.; J. Phys. Chem. C., 2012, 116: 18508−18517.
2. Arin, J.; Dumrongrojthanath, P.; Yayapao, O.; Phuruangrat, A.; Thongtem, S.; Thongtem, T.; Superlattices Microstruct, 2014, 67: 197–206.
3. Vieira, E. G.; Sousa, P. A. A.; Matos, J. M. E.; Santos, M. R. M. C.; Cerâmica, 2013, 59: 417- 425.[CrossRef]
4. Selvan, G.; Vanga, P. R.; Ashok, M.; Optik, 2018, 156: 536-541.
5. Fulekar, M. H.; Singh, A.; Dutta, D. P.; Roy, M.; Ballal, A.; Tyagi, A. K; RSC Adv., 2014, 4: 10097- 10108.
6. Darkwah, W. K.; Ao, Y.; Catal. Sci. Technol., 2019, 9: 1- 21.
7. Oliveira, S. P.; Silva, W. L. L.; Viana, R. R.; Cerâmica, 2013, 59: 338-344.
8. Zheng, Y.; Li, L.; Zhao, M.; Zheng, J.; Li, G.; Yang, E.; Zhang, X; Cryst. Eng. Comm, 2014, 16: 5040 - 5050.
9. Phuruangrat, A.; Dumrongrojthanath, P.; Thongtem, S.; Thongtem, T.; Materials Letters, 2016, 166: 183 187.
10. Liu, Z.; Tian, J.; Zeng, D.; Yu, C.; Zhu, L.; Huang, W.; Yang, K.; Li, D.; Mat. Res.Bull. 2017, 94, 298- 306.
11. Lisitsyn, V. M.; Valiev, D. T.; Tupitsyna, I. A.; Polisadova, E. F.; Oleshko, V. I.; Lisitsyna, L. A.; Andryuschenko, L.A.; Yakubovskaya. A.G.; Vovk, O. M.; Journal of Luminescence, 2014,153: 130–135.
12. Sheng, M.; Gu, L.; Kontic, R.; Zhou, Y.; Zheng, K.; Chen, G.; Mo, X.; Patzke, G. R.; Sensors and Actuators B, 2012, 166: 642– 649.
13. Rodrigues, M. H. M.; Sousa, P. A. R.; Borges, K. C. M.; de MeloCoelho, L.; Fátima, R.G.; Teodoro, M. D.; Motta, F.V.; Nascimento, R.M.; Júnior, M. G.; J. Alloys Comp., 2019, 808: 151711- 151720.
14. Cavalcante, L. S.; Moraes, E.; Almeida, M. A. P.; Dalmaschio, C. J.; Batista, N. C.; Varela, J. A.; Long, E.; Li, M.S.; Andrés, J.; Beltrán, A.; Polyhedron, 2013, 54: 13–25.
15. Zhong, J.; Weiren, Z.; Licai, L.; Jianqing, W.; J. Rare Earth, 2013, 32: 5- 11.
16. Kaur, R.; Vellingiri, K.; Kim, K. H.; Paul, A. K.; Deep, A.; Chemosphere, 2016, 154: 620-627.
17. Pu, S.; Zhu, R.; Ma, H.; Deng, D.; Pei, X.; Qi, F.; Chu, W.; App. Catal., B, 2017, 218: 208-219.
18. Wang, K.; Feng, W.; Feng, X.; Li, Y.; Mi, P.; Shi, S.; Spectrochim. Acta, Part A, 2016, 154: 72–75.