Síntesis de Estructuras Porosas de Znln2S4 Vía Microondas con Potencial Aplicación en Fotocatálisis

Autores/as

  • Antonio Zamora Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Thelma Serrano Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Idalia Gómez Universidad Autónoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh4.2-47

Palabras clave:

Microondas, Znln2S4, Porosas, Fotocatálisis

Resumen

En este trabajo se presenta la síntesis de estructuras porosas de Znlll2S4 por dos rutas de síntesis diferentes: una síntesis vía microondas en sistema cerrado y una síntesis vía microondas en sistema abierto utilizando un sustrato de estructura carbonácea tipo grafítico (ECTG). Se utilizaron difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopia UV-Vis y análisis de adsorción de nitrógeno para caracterizar los productos. Se realizó también la fotodegradación de naranja de metilo bajo irradiación de luz visible como reacción de prueba para investigar la actividad fotocatalítica de los productos sintetizados. Los resultados de fotodegradación muestran una mayor actividad fotocatalítica para el ZnlnzS4 sintetizado vía microondas en sistema cerrado, lo que puede ser atribuido a que el ZnInzS4 sintetizado vía microondas en sistema abierto contiene fases adicionales que disminuyen su capacidad de absorber la luz en el espectro visible. 

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Biografía del autor/a

Antonio Zamora, Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Químicas 

Thelma Serrano, Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Químicas

Idalia Gómez, Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Químicas 

Citas

-[1] H. Li, H. Yu, S. Chen, H. Zhao, Y. Zhang y X. Quan, Fabrication of graphene wrapped Znln2S4 microspheres heterojunction with enhanced interfacial contact and its improved photocatalytic performance, Dalton Trans. 43, 2888-2894 (2014). DOI: https://doi.org/10.1039/C3DT52820K

-[2] X. Hu, J. Yu, J. Gong y Q. Li, Rapid mass production of hierarchically porous Znln2S4 submicrospheres via a microwave-solvothermal process, Cryst. Growth Des. 7, 2444-2448 (2007). DOI: https://doi.org/10.1021/cg060767o

-[3] Y. Chen, S. Hu, W. Liu, X. Chen, L. Wu, X. Wang, P. Liua y Z. Li, Controlled syntheses of cubic and hexagonal ZnlruS4 nanostructures with

different visible-light photocatalytic performance, Dalton Trans. 40, 2607-2613(2011). DOI: https://doi.org/10.1039/c0dt01435d

-[4] W. Cai, Y. Zhao, J. Hu, J. Zhong y W. Xiangy, Solvothermal synthesis and characterization of zinc indium sulfide microspheres, J. Mater. Sci.

Technol. 27, 559-562 (2011). DOI: https://doi.org/10.1016/S1005-0302(11)60108-4

-[5] S. Peng, L. Li, Y. W, L. Jia, L. Tian, M. Srinivasan, S. Ramakrishna, Q. Yan y S. Mhaisalkar, Size -and shape- controlled synthesis of Znln2S4 nanocrystals with high photocatalytic performance, CrystEngComm 15, 1922-1930 (2013). DOI: https://doi.org/10.1039/c2ce26593a

-[6] X. Gou, F. Cheng, Y. Shi, L. Zhang, S. Peng, J. Chen y P. Shen. Shape-controlled synthesis of temary chalcogenide ZnlruS4 and Culn(S,Se)2 nano-/microstructures via facile solution route, J. Am. Chem. Soc. 128, 7222 (2006). DOI: https://doi.org/10.1021/ja0580845

-[7] L. Shi, P. Yin y Y. Dai, Synthesis and photocatalytic performance of ZnlmS4 nanotubes

and nanowires, Langmuir 29, 12818-12822 (2013). DOI: https://doi.org/10.1021/la402473k

-[8] T. Yan, L. Li, G. Li, Y. Wang, W. Hu y X. Guan, Porous Snln4Ss microspheres in a new polymorph that promotes dyes degradation under visible light irradiation, J. Hazard. Mater. 186, 272-279 (2011). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.10.114

-[9] Z. Xu, Y. Li, S. Peng, G. Lu y S. Li, NaCl assisted low temperature synthesis of layered Zn In-S photocatalyst with high visible-light activity

for hydrogen evolution, RSC Adv. 2, 3458-3466 (2012). DOI: https://doi.org/10.1039/c2ra01159j

-[10] Z. Chen, D. Li, G. Xiao, Y. He y Y. Xu, Microwave-assisted hydrothermal synthesis of marigold-like Znln2S4 microspheres and their visible light photocatalytic activity, J. Solid State Chem. 186, 247-254 (2012). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2011.12.006

-[11] N. Soltani, E. Saion, M. Erfani, A. Bahrami, M. Navaseri, K. Rezaee y M. Hussein, Facile synthesis of ZnS/CdS and CdS/ZnS core-shell nanoparticles using microwave irradiation and their optical properties, Chalcogenide Lett. 9, 379-387 (2012).

-[12] T. Ebadzadeh y E. Marzban-Rad, Microwave hybrid synthesis of silicon carbide nanopowders, Mater. Charact. 60, 69 (2009). DOI: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2008.06.001

-[13] Y. Yasaki, N. Sonoyama y T. Sakata, Semiconductor sensitization of colloidal In2S3 on wide gap semiconductors, J. Electroanal. Chem. 462, 116-122 (1999). DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-0728(99)00184-9

-[14] J. Ning, K. Men, G. Xiao, L. Zhao, L. Wang, B. Liu y B. Zou, Synthesis, optical properties and growth process of In2S3 nanoparticles, J. Colloid Interf. Sci. 347, 172-176 (2010). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2010.03.053

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Publicado

2014-06-30

Cómo citar

Zamora, A. ., Serrano, T. ., & Gómez, I. (2014). Síntesis de Estructuras Porosas de Znln2S4 Vía Microondas con Potencial Aplicación en Fotocatálisis. Quimica Hoy, 4(2), 28–35. https://doi.org/10.29105/qh4.2-47

Número

Sección

Artículos