Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель

Процес фотокаталітичної деструкції бензолу досліджували на серії N–ТіО2/SiO2 каталізаторів. Синтез зразків проводили методом одностадійного нанесення ТіО2 з використанням ТіСl4 та сечовини на поверхню силікагелю марки КСГС. Було досліджено вплив температурної обробки (300–600 °С) на властивості отри...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2018
Hauptverfasser: Sanzhak, О.V., Brazhnyk, D.V., Azimov, F.A., Zazhigalov, V.A.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainisch
Veröffentlicht: V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018
Schlagworte:
Online Zugang:https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/57
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Catalysis and petrochemistry

Institution

Catalysis and petrochemistry
_version_ 1859471916927025152
author Sanzhak, О.V.
Brazhnyk, D.V.
Azimov, F.A.
Zazhigalov, V.A.
author_facet Sanzhak, О.V.
Brazhnyk, D.V.
Azimov, F.A.
Zazhigalov, V.A.
author_sort Sanzhak, О.V.
baseUrl_str
collection OJS
datestamp_date 2021-11-28T09:02:07Z
description Процес фотокаталітичної деструкції бензолу досліджували на серії N–ТіО2/SiO2 каталізаторів. Синтез зразків проводили методом одностадійного нанесення ТіО2 з використанням ТіСl4 та сечовини на поверхню силікагелю марки КСГС. Було досліджено вплив температурної обробки (300–600 °С) на властивості отриманих зразків. Фізико-хімічними методами встановлено утворення на поверхні носія нанорозмірного шару нітрогенвмісного оксиду титану. Показано, що синтезовані нанесені зразки проявляють фотокаталітичну активність в деградації бензолу при опроміненні видимим світлом, на відміну від масивного оксиду титану, який є неактивним в цьому діапазоні. Встановлено залежність фотоактивності зразків від температури їх термообробки. Високу активність відмічено для зразка, прожареного при 500 °C. Підвищення температури термічної обробки до 600 °С веде до зниження активності синтезованих зразків, що може бути пов’язано як зі зменшенням кількості нітрогену в матриці оксиду титану, так і з агломерацією частинок оксиду та його частковим переходом в неактивний в фотопроцесах рутил.
first_indexed 2026-03-12T15:50:08Z
format Article
id oai:katalizorgua:article-57
institution Catalysis and petrochemistry
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-03-12T15:50:08Z
publishDate 2018
publisher V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
record_format ojs
spelling oai:katalizorgua:article-572021-11-28T09:02:07Z Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель Photodegradation of benzene in aqueous solution using nitrogen doped TiO2 supported on silica gel Sanzhak, О.V. Brazhnyk, D.V. Azimov, F.A. Zazhigalov, V.A. N–ТіО2, silica, benzene, photocatalytic decomposition, doping N–ТіО2, силікагель, бензол, фотокаталітична деструкція, допування Процес фотокаталітичної деструкції бензолу досліджували на серії N–ТіО2/SiO2 каталізаторів. Синтез зразків проводили методом одностадійного нанесення ТіО2 з використанням ТіСl4 та сечовини на поверхню силікагелю марки КСГС. Було досліджено вплив температурної обробки (300–600 °С) на властивості отриманих зразків. Фізико-хімічними методами встановлено утворення на поверхні носія нанорозмірного шару нітрогенвмісного оксиду титану. Показано, що синтезовані нанесені зразки проявляють фотокаталітичну активність в деградації бензолу при опроміненні видимим світлом, на відміну від масивного оксиду титану, який є неактивним в цьому діапазоні. Встановлено залежність фотоактивності зразків від температури їх термообробки. Високу активність відмічено для зразка, прожареного при 500 °C. Підвищення температури термічної обробки до 600 °С веде до зниження активності синтезованих зразків, що може бути пов’язано як зі зменшенням кількості нітрогену в матриці оксиду титану, так і з агломерацією частинок оксиду та його частковим переходом в неактивний в фотопроцесах рутил. The purification of industrial wastewater is one of the most important problems nowadays. Industrial wastes can contain practically all existing chemical substances: heavy metals, phenols, formaldehyde, organic solvents (xylene, benzene, and toluene) etc. The photocatalysis is one of the environmental friendly technologies used for the removal (degradation) of the toxic organic pollutants which can be realized directly under the solar radiation. As result, great attention is paid to the use of titanium dioxide as effective photocatalyst for hazardous substances destruction. The disadvantage of this catalyst connected with its absorption of UV radiation, which is only 5 % of the sunshine spectrum. So, one of the main goals for an increase of the TiO2 usage as effective photocatalyst is the shift its absorption spectrum in the visible region. Consequently the intensive studies are connected with titania doping by various impurities, including nitrogen. Another technological disadvantage of TiO2 is its using in form of dispersed (particles with mm or µm size) powders. The photocatalytic decomposition of benzene was carried out on N–TiO2/SiO2 catalysts. For the synthesis of samples, the method of one-step deposition of TiO2 using a mixture of TiCl4 and urea on the surface of silica gel was used. The effect of heat treatment (300–600 °С) on the properties of the obtained samples was studied. Physicochemical methods established the formation of a nanosized layer of titanium oxide, in which nitrogen is present, on the surface of the support. It was shown that the synthesized supported samples exhibit photocatalytic activity in the degradation of benzene under visible light irradiation, unlike massive titanium oxide, which is inactive in this range. From the comparison of photocatalytic activity of N–TiO2/SiO2 samples prepared by different annealing temperature, it was found that sample annealed at 500 °C was the most active. Increasing of the heat treatment temperature to 600 ° C leads to a decrease in the activity of the synthesized samples. This may be due to both a decrease in the amount of nitrogen in the titanium oxide matrix and the aggregation of oxide particles and its partial transformation to inactive rutile phase. V.P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine 2018-11-10 Article Article application/pdf https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/57 Catalysis and petrochemistry; No. 27 (2018): Catalysis and petrochemistry; 76-83 Каталіз та нафтохімія; № 27 (2018): Каталіз та нафтохімія; 76-83 2707-5796 2412-4176 uk https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/57/47
spellingShingle N–ТіО2
силікагель
бензол
фотокаталітична деструкція
допування
Sanzhak, О.V.
Brazhnyk, D.V.
Azimov, F.A.
Zazhigalov, V.A.
Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title_alt Photodegradation of benzene in aqueous solution using nitrogen doped TiO2 supported on silica gel
title_full Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title_fullStr Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title_full_unstemmed Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title_short Фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном ТіО2, нанесеному на силікагель
title_sort фотодеградація бензолу у водному розчині на допованому нітрогеном тіо2, нанесеному на силікагель
topic N–ТіО2
силікагель
бензол
фотокаталітична деструкція
допування
topic_facet N–ТіО2
silica
benzene
photocatalytic decomposition
doping
N–ТіО2
силікагель
бензол
фотокаталітична деструкція
допування
url https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/57
work_keys_str_mv AT sanzhakov fotodegradacíâbenzoluuvodnomurozčinínadopovanomunítrogenomtío2nanesenomunasilíkagelʹ
AT brazhnykdv fotodegradacíâbenzoluuvodnomurozčinínadopovanomunítrogenomtío2nanesenomunasilíkagelʹ
AT azimovfa fotodegradacíâbenzoluuvodnomurozčinínadopovanomunítrogenomtío2nanesenomunasilíkagelʹ
AT zazhigalovva fotodegradacíâbenzoluuvodnomurozčinínadopovanomunítrogenomtío2nanesenomunasilíkagelʹ
AT sanzhakov photodegradationofbenzeneinaqueoussolutionusingnitrogendopedtio2supportedonsilicagel
AT brazhnykdv photodegradationofbenzeneinaqueoussolutionusingnitrogendopedtio2supportedonsilicagel
AT azimovfa photodegradationofbenzeneinaqueoussolutionusingnitrogendopedtio2supportedonsilicagel
AT zazhigalovva photodegradationofbenzeneinaqueoussolutionusingnitrogendopedtio2supportedonsilicagel