Óxidos de Cério e Nióbio Puros e Mistos Sintetizados pelos Métodos Pechini e Quitosana: Efeitos das Propriedades na Fotodegradação do Azul de Metileno
Palavras-chave:
Método Pechini, Método da Quitosana, Fotocatálise Heterogênea, Óxidos Mistos de Ce/Nb e Fotodegradação do Azul de MetilenoResumo
Uma série de óxidos de cério-nióbio puros e mistos foram sintetizados e caracterizados por meio da complexação metal-quitosana e métodos Pechini. Em materiais derivados de Pechini, o aumento do teor de nióbio reduziu o parâmetro de rede devido a distorções estruturais, enquanto amostras à base de quitosana apresentaram alterações menos consistentes. Testes fotocatalíticos para degradação do azul de metileno sob luz visível mostraram atividade aumentada com redução da banda proibida, atingindo até 84% para óxidos mistos e 99% para óxidos de nióbio puros, influenciados também pela acidez da superfície. De modo geral, o método de síntese afetou as propriedades do material, com amostras estruturalmente semelhantes apresentando comportamento óptico-eletrônico comparável.
Referências
1. R. You, X. Zhang, L. Luo, Y. Pan, H. Pan, J. Yang, L. Wu, X. Zheng, Y. Jin, W., J. Catal. 2017, 348, 189–199.
2. R. Qu, X. Gao, K. Cen, J. Li, Appl. Catal. B: Environ. 2013, 142–143, 290–297.
3. D. Stošić, S. Bennici, V. Rakić, A. Auroux, Catal. Today, 2012, 192, 160–168,
4. B. Mohanty, A. Chattopadhyay, J. Nayak, J. Alloys Compd. 2021, 850,156735.
5. J. Liu, Z. Zhao, C. Xu, J. Liu, Chin. J. Catal. 2019, 40, 1438–1487.
6. K. Razmgar, M. Altarawneh, I. Oluwoye, G. Senanayake, Mol. Catal. 2022, 518, 112083.
7. C. Moreno‐Marrodan, P. Barbaro, S. Caporali, F. Bossola, ChemSusChem 2018, 11, 3649–3660.
8. K. Su, H. Liu, Z. Gao, P. Fornasiero, F. Wang, Adv. Sci. 2021, 8, 2003156.
9. F. Wang, H.-Z. Wu, C.-L. Liu, R.-Z. Yang, W.-S. Dong, Carbohydr. Res. 2013, 368, 78–83.
10. Y. Shan, Z. Zheng, J. Liu, Y. Yang, Z. Li, Z. Huang, D. Jiang, , Npj Comput. Mater. 2017, 3, 11.
11. K. Omata, T. Nambu, Appl. Catal., A 2020, 607, 117812.
12. Y. Wang, H. Li, D. Huang, X. Wang, L. Cai, Y. Chen, W. Wang, Y. Song, G. Han, B. Zhen, Sci. Semicond. Process. 2020, 137, 106188.
13. A.E. Danks, S.R. Hall, Z. Schnepp, Mater. Horiz. 2016, 3, 91–112.
14. L. Dimesso, Springer International Publishing, Cham, 2016: pp. 1–22.
15. T.V. Dos Santos, D.B.A. Pryston, G.C. Assis, M.R. Meneghetti, S.M.P. Meneghetti, Catal. Today 2021, 379, 62–69.
16. S. Ao, L.A. Alghamdi, T. Kress, M. Selvaraj, G. Halder, A.E.H. Wheatley, S., Fuel 2023, 345, 128190.
17. G. Balotin, J. De Almeida, R.M. Da Silva, W.A. Carvalho, C.T. Carvalho, R. Rodrigues, Mol. Catal. 2023, 538, 112976.
18. A.J. Varma, S.V. Deshpande, J.F. Kennedy, Carbohydr. Polym. 2004, 55, 77–93.
19. G.D.B. Nuernberg, E.L. Foletto, L.F.D. Probst, C.E.M. Campos, N.L.V. Carreño, M.A. Moreira, Chem. Eng. J. 2012, 193–194, 211–214.
20. T.P. Braga, E.C.C. Gomes, A.F.D. Sousa, N.L.V. Carreño, E. Longhinotti, A. Valentini, Journal of Non-Crystalline Solids 2009, 355, 860–866.
21. M. Erculano Da Fonseca, G. De Freitas Batista, T. Alves Dos Santos Lima, M.C. Pereira, R.V, Micropor. Mesopor. Mat. 2025, 391, 113608.
22. J.V. Reis, T.C.P. Pereira, T.H.A. Teles, A.B. França, J.D.A. Bellido, F.L. Naves, E.P, Mater. Lett. 2018, 227, 261–263.
23. R.A. Rani, A.S. Zoolfakar, A.P. O’Mullane, M.W. Austin, K. Kalantar-Zadeh, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 215683–15703.
24. A.G.S. Prado, L.B. Bolzon, C.P. Pedroso, A.O. Moura, L.L. Costa, Appl. Catal. B: Environ. 2008, 2,219–224.
25. Y. Zhao, X. Zhou, L. Ye, S. Chi Edman Tsang, Nano Rev. 2012, 3, 17631.
26. B. Zhang, L. Deng, M. Liebau, Y. Ren, C. Luo, B. Liu, S. Zhang, R. Gläser, Journal of Rare Earths 2022, 40, 1535–1545.
27. T. Shittu, M. Altarawneh, Nanotechnol. Rev. 2021, 11, 191–203.
28. T.V.D.S. Martins, D.B.D.A. Pryston, S.M.P. Meneghetti, M.R. Meneghetti, Catalysts 2023, 13, 285.
29. R.M. Pittman, A.T. Bell, J. Phys. Chem. 1993, 97, 12178–12185.
30. L. Wolski, K. Sobańska, A. Walkowiak, K. Akhmetova, J. Gryboś, M. Frankowski, M. Ziolek, P. Pietrzyk, J. Hazard. Mater. 2021, 415, 125665.
31. E.I. García-López, A. Genco, V. Lagostina, M.C. Paganini, G. Marcì, Catal. Today, 2023, 423, 114283.
32. C. Schilling, A. Hofmann, C. Hess, M.V. Ganduglia-Pirovano, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 20834–20849.
33. O. Aalling-Frederiksen, M. Juelsholt, A.S. Anker, K.M.Ø. Jensen, Nanoscale 2021, 13, 8087–8097.
34. I.M. De Amorim Silva, G.C. De Assis, C.J. Giertyas, J.H. Bortoluzzi, T.G. Dos Santos, M.R. Meneghetti, S.M.P. Meneghetti, Water Air Soil Pollut. 2023, 234, 367.
35. K. Amarsingh Bhabu, J. Theerthagiri, J. Madhavan, T. Balu, G. Muralidharan, T.R. Rajasekaran, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2016, 27, 1566–1573.
36. A. El-Habib, M. Addou, A. Aouni, M. Diani, J. Zimou, M. Bouachri, B. Brioual, R.F. Allah, Z. Rossi, M. Jbilou, Mater. Sci. Semicond. Process. 2022, 145, 106631.
37. P.O. Oladoye, T.O. Ajiboye, E.O. Omotola, O.J. Oyewola, Results Eng. 2022, 16, 100678.
38. G.C. Assis, I.M.A. Silva, T.V. Dos Santos, M.R. Meneghetti, S.M.P. Meneghetti, J. Photochem. Photobiol. A 2021, 407, 113035.
39. A. Alanazi, F. Abdulaziz, Int. J. Biol. Macromol. 283, 283, 137303.