Efectos de fotodegradación propiciados por recubrimientos de TiO<sub>2</sub> y TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub> obtenidos por Sol-Gel

Photodegradation effect is widely used for water purification this contributes to preservation and protection of environment. Titanium oxide, (TiO<sub>2</sub>), is a compound that shows up this phenomenon. TiO2 is a semiconductor which may degradate pollutants through of a oxidation proc...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Rodriguez Paez, J. E., Vera, E., Guzman, A. M., Fernandez, A. M.
Format: Article
Language:English
Published: Elsevier 2008-10-01
Series:Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Subjects:
Online Access:http://ceramicayvidrio.revistas.csic.es/index.php/ceramicayvidrio/article/view/164/163
Description
Summary:Photodegradation effect is widely used for water purification this contributes to preservation and protection of environment. Titanium oxide, (TiO<sub>2</sub>), is a compound that shows up this phenomenon. TiO2 is a semiconductor which may degradate pollutants through of a oxidation process. It permit the treatment of the residual water. It this work we has conformed coatings of TiO<sub>2</sub> y TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>, utilized Sol-Gel method and investigated the degradation of the blue Methylene. For this, we introduced these coatings in the blue methylene solution which was illuminated with radiation of λ=365nm to activate its photocatilist properties. The structures of the coatings were characterized using Atomic Force Microscopy (AFM) and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS).<br><br>El efecto de fotodegradación es ampliamente utilizado para la purificación del agua, acción que contribuye a la conservación y protección del medio ambiente; el óxido de titanio (TiO<sub>2</sub>) es uno de los semiconductores que pueden degradar contaminantes mediante procesos de oxidación, lo que lo hace apto para el tratamiento de aguas residuales. En este trabajo se conformaron recubrimientos de TiO<sub>2</sub> y TiO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>, por el método Sol-Gel, y se estudio la degradación que experimentaba una solución de azul de metileno al introducirle estos recubrimientos e iluminarlos con una radiación de λ=365nm para activar su propiedad fotocatalítica. Los recubrimientos fueron caracterizados microestructuralmente utilizando Microscopía de Fuerza Atómica (MFA) y Espectroscopía de Fotoelectrones de rayos X (XPS). Los resultados obtenidos de los ensayos de fotodegradación indican que los recubrimientos con una cantidad pequeña de silicio presentan un mayor efecto de fotodegradación indicando que el silicio puede generar puntos de anclaje que facilitan las reacciones de fotocatálisis. Por otro lado, la formación de centros activos, constituidos principalmente por carbono, también contribuyeron al desarrollo de estas reacciones.
ISSN:0366-3175