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Ultrasonic assisted synthesis of ZnO nanoflakes and photocatalytic activity evaluation for the degradation of methyl orange

纤锌矿晶体结构 光催化 甲基橙 成核 微晶 化学工程 核化学 结晶学 催化作用 化学 有机化学 工程类
作者
Mahwish Bashir,Farzana Majid,Ismat Bibi,Javeria Mushtaq,Adnan Ali,Lamia Ben Farhat,Khadijah Mohammedsaleh Katubi,Norah Alwadai,M.I. Khan,Munawar Iqbal
出处
期刊:Arabian Journal of Chemistry [Elsevier BV]
卷期号:15 (11): 104194-104194 被引量:27
标识
DOI:10.1016/j.arabjc.2022.104194
摘要

In the present investigation, ZnO nanoflakes was prepared via sonochemical synthesis route. Effect of ultrasonic treatment time was studied based on structural, morphological and optical properties. X-ray diffraction (XRD) reveals the formation of wurtzite hexagonal crystalline structure of ZnO nanoflakes. Ultrasonic treatments affected the crystallite size and the density of dislocation, which is due to increased nucleation and growth rates of nanoflakes. The samples synthesized at 40–50 min ultrasonic treatment showed a strong absorption band at 605 and 650 (cm−1) versus other treatments, which is an indication of 2D nanostructure (nanoflakes). FE-SEM analysis further confirms the formation of 2D nanostructures of the ZnO. The composition and purity was confirmed by the energy dispersive X-ray (EDX) analysis, which displays the occurrence of Zn and O elements in the sample. Photocatalytic activity (PCA) of ZnO nanoflakes was studied for methyl orange (MO) dye degradation under UV light exposure and up to 93.13 % dye degradation is achieved within 90 min. Effect of various parameters (dye concentration, mass of photocatalytic material) and kinetic study was also performed. Results revealed that the ultrasonic treatment affected the optical and photocatalytic properties of the of ZnO nanoflakes, which could be employed for the remediation of dyes in textile effluents.
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