|
|
سنتز نانوکاتالیست نوری مغناطیسی bixoyclz/rgo-nife2o4 به روش هیبریدی از فراصوت-حلال گرمایی برای حذف آلایندههای آنتی بیوتیکی افلوکساسین و سیپروفلوکساسین و آلایندههای رنگی رودامین بی و اسید اورانژ 7 از محلولهای آبی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شعبانی مریم ,حقیقی محمد ,کاه فروشان داود ,حقیقی امیر
|
منبع
|
شيمي و مهندسي شيمي ايران - 1402 - دوره : 42 - شماره : 2 - صفحه:97 -115
|
چکیده
|
در این مطالعه، نانوکاتالیست نوری مغناطیسی bixoyclz/rgo-nife2o4 با استفاده از روش هیبریدی فراصوت-حلال گرمایی سنتز شد. به منظور مقایسه، نمونههای bixoyclz/rgo و nife2o4 نیز سنتز شدند. ویژگیهای این نانوکاتالیستهای نوری با استفاده از آنالیزهای گوناگونی همانند xrd، fesem، edx، bet-bjh، drs و vsm تعیین شد. نتیجههای به دست آمده، صحت سنتزها را تایید نمود. بر اساس آنالیز vsm، مغناطش اشباع نانوکاتالیست نوری bixoyclz/rgo-nife2o4 در حدود emu/g 3.8 به دست آمد. همچنین با توجه به نتیجههای bet-bjh، حجم کل روزنهها و مساحت سطح ویژه برای این نمونه در حدود cm3/g 0.5 و m2/g 130.0 به دست آمد. در پایان، عملکرد کاتالیست نوری bixoyclz/rgo-nife2o4 در حذف افلوکساسین و سیپروفلوکساسین، به عنوان آلایندههای دارویی و رودامین b و اسیداورانژ 7، به عنوان آلایندههای رنگی، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجهها گویای فعالیت بسیار بالای نانوکاتالیست نوری مزبور است. به طوری که پس از 180 دقیقه، راندمان حذف برای افلوکساسین، سیپروفلوکساسین، رودامین b و اسیداورانژ 7 به ترتیب در حدود 98.5، 100، 100 و %96.5 به دست آمد. این نتیجهها را می توان به کاهش گاف انرژی و افزایش بازه جذب نور، بهبود جدایش و انتقال حامل های بار و کاهش سرعت بازترکیب شدن آن ها، افزایش جذب سطحی مولکول های آلاینده در نتیجه حضور rgo و پراکندگی مناسب boc در نتیجه حضور امواج فراصوت و شکسته شدن کلوخه ها و افزایش دسترسی به سایت های فعال نسبت داد.
|
کلیدواژه
|
bixoyclz/rgo-nife2o4، نانوکاتالیست نوری مغناطیسی، فراصوت-حلال گرمایی، آلایندههای دارویی، آلایندههای رنگی، تصفیه محلولهای آبی آلوده
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده مهندسی شیمی, ایران
|
پست الکترونیکی
|
ahaghighip96@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synthesis of bixoyclz/rgo-nife2o4 magnetic nanophotocatalyst via hybrid ultrasound-solvothermal route for elimination of ofloxacin and ciprofloxacin antibiotic contaminants and rhodamine b and acid orange 7 color pollutants from aqueous solutions
|
|
|
Authors
|
shabani maryam ,haghighi mohammad ,kahfrooshan davood ,haghighi amir
|
Abstract
|
in this study, bixoyclz/rgo-nife2o4 magnetic nanophotocatalyst was synthesized using the hybrid ultrasound-solvothermal method. to compare the bixoyclz/rgo and nife2o4 samples were also fabricated. the properties of these nanophotocatalysts were determined using various analyses such as xrd, fesem, edx, bet-bjh, drs and vsm. the results obtained confirmed the correctness of the syntheses. according to the vsm analysis, the saturation magnetization of bixoyclz/rgo-nife2o4 nanophotocatalyst was obtained about 3.8 emu/g. moreover, regarding the bet-bjh results, the total open pore volume and specific surface area of this sample was obtained 0.5 cm3/g and 130 m2/g. finally, its photocatalytic performance was evaluated in the elimination of the ofloxacin and ciprofloxacin, as antibiotic contaminants, and rhodamine b and acid orange 7, as color pollutants. results indicated the excellent activity of this nanophotocatalyst. so that, after 180 min, the elimination efficiency was gained at about 98.5, 100, 100 and 96.5% for ofloxacin, ciprofloxacin, rhodamine b and acid orange 7, respectively. these consequences were devoted the decrease of band gap and increasing the light absorption range, improving the separation and transmission of charge carriers and reducing recombination rate of them increasing the surface absorption of contaminant molecules as a result of the presence of rgo and the proper dispersion of boc due to using of ultrasound waves and the breaking of clusters and the increment of accessible active sites.
|
Keywords
|
bixoyclz/rgo-nife2o4 ,magnetic nanophotocatalyst ,ultrasound-solvothermal ,pharmaceutical pollutants ,color contaminants ,treatment of polluted aqueous solution
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|