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dc.creatorMoura, Stéfany Gonçalves de-
dc.date.accessioned2018-05-04T13:53:18Z-
dc.date.available2018-05-04T13:53:18Z-
dc.date.issued2018-05-03-
dc.date.submitted2018-03-06-
dc.identifier.citationMOURA, S. G. de. Synthesis and characterization of TiO2/Fe2O3 and TiO2/SiO2@Fe2O3 magnetic photocatalysts: implications for photodegradation of organic compounds. 2018. 84 p. Dissertação (Mestrado em Agroquímica)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/29138-
dc.description.abstractIn the present work, magnetic photocatalysts were prepared, containing different quantity of TiO2, supported on ferroxite (δ-FeOOH) and on a core-shell structure of silica and ferroxite (SiO2@δ-FeOOH), obtaining materials 30, 50 and 80% Ti/Fe and 30, 50 and 80% Ti/Si@Fe. These, conserned to obtain materials that absorb in the region of the visible and of easy recovery. The Thermogravimetric Analysis (TG) and Differential Scanning Calorimetry (DSC) indicating that the ferroxite suffer dehydroxylation during the thermal treatment to obtain the final photocatalysts, the X-ray diffraction (XRD) shows that maghemite (γ-Fe2O3), magnetic part, and hematite (α-Fe2O3) were formed, besides confirming the anatase and rutile phases present in TiO2. These materials were also morphologically evaluated by Transmission Electron Microscopy (TEM), that confirms the structure of the core-shell type, which is also indicated by the Attenuated Total Reflection (ATR) and Scanning Electron Microscopy (SEM) shows TiO2 agglomerates supported on the surface of the magnetic oxide. The magnetization of these materials was visualized by Vibrating Sample Magnetometer (VSM) and by Sedimentation Kinetics, which indicated that the magnetism present in the samples facilitates the recovery of these materials in reaction. The surface areas of these materials are not affected by the oxides junction, since they do not undergo major changes. Through the bandgap investigation of the photocatalysts, it was observed that there was a decrease of energy after the incorporation of iron and core-shell silica and iron, increasing the absorption of energy in the visible region. Methylene Blue (MB) photodegradation reactions were performed in the presence of sunlight (1.600 mW.cm -2 ) and in the presence of UV-C radiation 51 W (1.270 mW.cm -2 ) using the synthesized materials, and these present good photocatalytic efficiency, reducing the color of the dye.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)pt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Lavraspt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.subjectFotocatalisadores magnéticospt_BR
dc.subjectHeterojunção de semicondutorespt_BR
dc.subjectCalorimetria diferencial exploratóriapt_BR
dc.subjectAnálises termogravimétricaspt_BR
dc.subjectMagnetic photocatalystspt_BR
dc.subjectHeterojunction of semiconductorspt_BR
dc.subjectThermogravimetric analysispt_BR
dc.subjectDifferential scanning calorimetrypt_BR
dc.titleSynthesis and characterization of TiO2/Fe2O3 and TiO2/SiO2@Fe2O3 magnetic photocatalysts: implications for photodegradation of organic compoundspt_BR
dc.title.alternativeSíntese e caracterização de fotocatalisadores magnéticos TiO2/Fe2O3 e TiO2/SiO2@Fe2O3: implicações para a fotodegradação de compostos orgânicospt_BR
dc.typedissertaçãopt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Agroquímicapt_BR
dc.publisher.initialsUFLApt_BR
dc.publisher.countrybrasilpt_BR
dc.contributor.advisor1Ramalho, Teodorico de Castro-
dc.contributor.advisor-co1Magalhães, Fabiano-
dc.contributor.referee1Silva, Adilson Candido da-
dc.contributor.referee2Carvalho, Iara do Rosário Guimarães-
dc.description.resumoNo presente trabalho, fotocatalisadores magnéticos foram preparados, contendo diferentes teores de TiO2 suportados em ferroxita (δ-FeOOH) e em uma estrutura core-shell de sílica e ferroxita (SiO2@δ-FeOOH), obtendo os materiais 30, 50 e 80% Ti/Fe e 30, 50 e 80% Ti/Si@Fe. Estes, visam obter materiais que absorvam na região do visível e de fácil recuperação. Os materiais sintetizados foram avaliados termicamente através de Análises Termogravimétricas (TG) e por Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC), indicando que a ferroxita sofreu desidroxilação durante o tratamento térmico para a obtenção final dos fotocatalisadores, o Difratograma de Raio X (DRX), indica que foi formado maghemita (γ-Fe2O3), parte magnética, e hematita (α-Fe2O3), além de confirmar as fases anatase e rutilo presentes no TiO2. Estes materiais também foram avaliados morfologicamente por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), a qual confirma a estrutura do tipo core-shell que também é indicada pelos espectros de Reflecção Total Atenuada (ATR) e a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), a qual permite visualizar aglomerados de TiO2 suportados na superfície do óxido magnético. A magnetização destes materiais foi visualizada pela técnica de Vibrating Sample Magnetometer (VSM) e através da Cinética de Sedimentação que indicaram que o magnetismo presente nas amostras facilita a recuperação destes em meios reacionais. As áreas superficiais destes materiais não são afetadas pela junção dos óxidos, uma vez que estas não sofrem grandes alterações. Através da investigação do bandgap dos fotocatalisadores, nota-se que houve uma diminuição de energia após a incorporação do ferro e do core-shell silício e ferro, aumentando a absorção de energia na região do visível. Reações de fotodegradação do Azul de Metileno (AM), foram realizadas na presença de luz solar (1,600 mW.cm -2 ) e na presença de radiação UV-C 51 W (1,270 mW.cm -2 ) utilizando os materiais sintetizados, e estes apresentam uma boa eficiência fotocatalítica, reduzindo a cor do corante.pt_BR
dc.publisher.departmentDepartamento de Químicapt_BR
dc.subject.cnpqQuímicapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6174684626770255pt_BR
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