Oxytetracycline photodegradation by transition metals doped ZnO nanorods

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 84

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWENT-8-3_005

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1402

چکیده مقاله:

In the recent decades, increasing of pollutant in water resources endanger the human life and other living things. Researchers have applied different methods to eliminate the water contaminants. Photocatalytic is one of these methods that have been used widely for wastewater treatment. In this study, a series of Mn, Fe, Co, Ni, and Cu doped ZnO nanorods were applied as visible-light-activated catalysts for oxytetracycline (OTC) degradation. Characterization of the nanorods was performed using XRD, FE-SEM, UV-Vis, and PL techniques. The results show that photocatalytic activity of the samples highly depends on morphology, size and band gap energy. The UV–Vis spectroscopy indicate that Fe doping has reduced the band gap energy to ۲.۹۱ eV. The variation of band gap permits absorption of low energy photons and excitation of valence band electrons. The photoluminescence spectra reveal that doping has an effective role in inhibiting the recombination of electron/hole pairs during photocatalytic process. The Mn-doped sample exhibits significantly increased photocatalytic activity and greater degradation rate constant (k) in comparison with the pure ZnO.

نویسندگان

Siavash Fathi

Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Bagher Aslibeiki

Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

Reza Torkamani

Faculty of Physics, University of Tabriz, Tabriz, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • A. Aravind, M. Jayaraj, M. Kumar, R. Chandra, Optical and ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۸۵۴-۰۱۲-۰۹۱۱-۶[۲] I. Ayoub, V. Kumar, R. Abolhassani, R. Sehgal, V. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۵۱۵/ntrev-۲۰۲۲-۰۰۳۵[۳] Y.-L. Chu, S.-J. Young, L.-W. Ji, T.-T. Chu, P.-H. ...
  • https://doi.org/۱۰.۳۳۹۰/en۱۳۱۱۲۷۳۱[۴] A. Shokri, M. Salimi, T. Abmatin, Employing photo Fenton ...
  • A. Shokri, K. Mahanpoor, Using UV/ZnO process for degradation of ...
  • R. Hekmatshoar, A.R. Yari, A. Shokri, Using ZnO based on ...
  • Z.L. Wang, X. Kong, J. Zuo, Induced growth of asymmetric ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۱۰۳/PhysRevLett.۹۱.۱۸۵۵۰۲[۸] Y. Zhang, X. Song, J. Zheng, H. Liu, X. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۸/۰۹۵۷-۴۴۸۴/۱۷/۸/۰۱۹[۹] A.K. Rana, Y. Kumar, N. Saxena, R. Das, S. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۶۳/۱.۴۹۳۰۵۹۸[۱۰] B. LeRoy, S. Lemay, J. Kong, C. Dekker, Scanning ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۶۳/۱.۱۷۴۸۸۳۶[۱۱] Y. Kumar, A.K. Rana, P. Bhojane, M. Pusty, V. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۸۸/۲۰۵۳-۱۵۹۱/۲/۱۰/۱۰۵۰۱۷[۱۲] Z.L. Wang, X.Y. Kong, Y. Ding, P. Gao, W.L. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۲/adfm.۲۰۰۴۰۰۱۸۰[۱۳] Y. Heo, D. Norton, L. Tien, Y. Kwon, B. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.mser.۲۰۰۴.۰۹.۰۰۱[۱۴] P.M. Shirage, ZnO nano-flowers, Mater. Today, ۱۶ (۲۰۱۳) ۵۰۵-۵۰۶ ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.mattod.۲۰۱۳.۱۱.۰۰۷[۱۵] F. Ahmed, N. Arshi, M. Anwar, R. Danish, B.H. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.cap.۲۰۱۲.۱۲.۰۲۹[۱۶] O. Alev, İ. Ergün, O. Oezdemir, L.C. Arslan, S. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.mssp.۲۰۲۱.۱۰۶۱۴۹[۱۷] O. Alev, N. Sarıca, O. Özdemir, L.C. Arslan, S. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jallcom.۲۰۲۰.۱۵۴۱۷۷[۱۸] M. Asemi, B. Mortezapour, M. Ghanaatshoar, Structural, Optical, and ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۹۴۸-۰۱۸-۴۹۴۶-۷[۱۹] X. Wu, Z. Wei, L. Zhang, C. Zhang, H. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.ceramint.۲۰۱۴.۰۶.۰۵۰[۲۰] A. Shokri, Using Mn based on lightweight expanded clay ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.surfin.۲۰۲۰.۱۰۰۷۰۵[۲۱] A. Shokri, Using NiFe۲O۴ as a nano photocatalyst for ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.envc.۲۰۲۱.۱۰۰۳۳۲[۲۲] A. Shokri, K. Mahanpoor, Removal of Ortho-Toluidine from Industrial ...
  • T. Bhuyan, M. Khanuja, R. Sharma, S. Patel, M. Reddy, ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۰۵۱-۰۱۵-۳۰۹۳-۳[۲۴] K. Godini, M. Tahergorabi, M. Naimi-Joubani, M. Shirzad-Siboni, J.-K. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۱۳۵۶-۰۱۹-۰۷۱۶۵-۹[۲۵] S. N Sarangi, V. Siva, B. K Padhi, P. ...
  • https://doi.org/۱۰.۵۱۸۵/amlett.۲۰۱۷.۷۰۲۲[۲۶] S. Narasimman, L. Balakrishnan, Z. Alex, Fiber optic magnetic ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۹/C۸RA۰۱۸۰۳K[۲۷] R. Shabannia, High-sensitivity UV photodetector based on oblique and ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.matlet.۲۰۱۷.۱۲.۰۱۹[۲۸] W. Wang, F. Zhang, X. Wang, S. Zhang, J. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۱۴۰/epjp/s۱۳۳۶۰-۰۱۹-۰۰۰۸۶-z[۲۹] A.K. Rana, P. Bankar, Y. Kumar, M.A. More, D.J. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۹/C۶RA۲۱۱۹۰A[۳۰] Y.-L. Chu, S.-J. Young, L.-W. Ji, I.-T. Tang, T.-T. ...
  • https://doi.org/۱۰.۳۳۹۰/s۲۰۱۴۳۸۶۱[۳۱] A. Ismail, M. Mamat, I.S. Banu, R. Amiruddin, M. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.nanoso.۲۰۱۹.۱۰۰۲۶۲[۳۲] N.D. Raskar, D.V. Dake, V.A. Mane, E. Stathatos, U. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۸۵۴-۰۱۹-۰۱۴۳۳-۷[۳۳] M. Chakraborty, A. Ghosh, R. Thangavel, Experimental and theoretical ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۹۷۱-۰۱۵-۳۶۶۰-۱[۳۴] M. Tosun, S. Senol, L. Arda, Effect of Mn/Cu ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.molstruc.۲۰۲۰.۱۲۸۰۷۱[۳۵] R. Torkamani, B. Aslibeiki, H. Naghshara, M. Darbandi, Structural ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.optmat.۲۰۲۲.۱۱۲۲۹۵[۳۶] M. Abdelfatah, H. Salah, M. El-Henawey, A. Oraby, A. ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.jallcom.۲۰۲۱.۱۵۹۸۷۵[۳۷] G. Murugadoss, Synthesis and characterization of transition metals doped ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/S۱۰۰۵-۰۳۰۲(۱۲)۶۰۱۰۲-۹[۳۸] A.C. Ekennia, D.N. Uduagwu, N.N. Nwaji, O.O. Oje, C.O. ...
  • نمایش کامل مراجع