V-doped TiO2 photocatalysts and their application to pollutant degradation

光催化 苯酚 化学 偏钒酸铵 煅烧 漫反射红外傅里叶变换 拉曼光谱 催化作用 核化学 无机化学 有机化学 光学 物理
作者
Lucía Rossi,Magdalena Palacio,Paula I. Villabrille,Janina A. Rosso
出处
期刊:Environmental Science and Pollution Research [Springer Science+Business Media]
卷期号:28 (19): 24112-24123 被引量:21
标识
DOI:10.1007/s11356-021-12339-5
摘要

V-doped TiO2 materials (0.01, 0.05, 0.10, and 1.00 nominal atomic %) were synthesized by the sol-gel method and characterized by X-ray diffraction, Raman spectroscopy, UV–visible diffuse reflectance spectroscopy, N2 adsorption–desorption isotherms, X-ray photoelectron spectroscopy, and H2-temperature programmed reduction. Two vanadium precursors (vanadyl acetylacetonate and ammonium metavanadate) and three calcination temperatures (400, 500, and 600 °C, with and without air circulation) were assayed. The efficiency of the materials as photocatalysts was studied by the degradation of phenol with UV and visible lamps. The photocatalyst prepared from vanadium acetylacetonate, with a vanadium content of 0.01 nominal atomic %, calcination at 400 °C without air circulation (0.01VTi-400), showed the best performance, reaching 100% and 30% degradation of phenol (50 μM) by irradiation with UV lamps (3 h) and visible lamps (5 h), respectively. To evaluate the efficiency of this catalyst in the degradation of other structurally related compounds, two substituted phenols were selected: 4-chlorophenol and 4-nitrophenol. The 0.01VTi-400 photocatalyst showed to be applicable to the degradation of phenolic compounds when the substituent was an activating group or a weakly deactivating group (for electrophilic reactions). Additionally, the selectivity of 0.01VTi-400 for phenol degradation in the presence of Aldrich humic acid was tested: phenol degradation reached 68% (3 h, UV lamps). The performance of 0.01VTi-400 indicated that it is a promising material for further applications.
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