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Physicochemical Properties of a Highly Efficient Cu-Ion-Doped TiO2 Nanotube Photocatalyst for the Degradation of Methyl Orange Under Sunlight

材料科学 甲基橙 光催化 降级(电信) 兴奋剂 离子 阳光 化学工程 纳米管 光化学 纳米技术 光电子学 光学 碳纳米管 催化作用 有机化学 电信 物理 工程类 计算机科学 化学
作者
Mohd Hasmizam Razali,Ahmad Fauzi Mohd Noor,Mahani Yusoff
出处
期刊:Journal of Nanoscience and Nanotechnology [American Scientific Publishers]
卷期号:20 (2): 965-972 被引量:13
标识
DOI:10.1166/jnn.2020.16944
摘要

In this study, a series of copper-ion-doped titanium dioxide (Cu-ion-doped TiO₂) nanotubes (NTs) were synthesized via a hydrothermal method by the concentration variation of doped Cu ions (0.00, 0.50, 1.00, 2.50, and 5.00 mmol). In addition, the samples were characterized using X-ray diffraction (XRD), field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX), nitrogen gas adsorption measurements, and ultraviolet-visible (UV-Vis) diffuse-reflectance spectroscopy. The photocatalytic activity of the Cu-iondoped TiO₂ NTs was investigated for the degradation of methyl orange (MO) under sunlight. The results obtained from the structural and morphological studies revealed that, at low concentrations of Cu-doped TiO₂ NTs, Cu is incorporated into the interstitial positions of the TiO₂ lattice, affording a new phase of TiO₂ (hexagonal) instead of the anatase TiO₂ (tetragonal) observed for undoped TiO₂ NTs. EDX analysis confirmed the presence of Cu in the TiO₂-based photocatalyst. All of the investigated samples exhibited a hollow fibrous-like structure, indicative of an NT morphology. The inner and outer diameters of the NTs were 4 nm and 10 nm, respectively. The photocatalysts exhibited a large surface area due to the NT morphology and a type IV isotherm and H3 hysteresis, corresponding to the mesopores and slit-shaped pores. The Cu-ion-doped TiO₂ NTs were excited by sunlight because of their low bandgap energy; and after the incorporation of Cu ions into the interstitial positions of the TiO₂ lattice, the NTs exhibited high visible-light activity owing to the low bandgap.
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