Biología Sintética y de Sistemas Actual

Biología Sintética y de Sistemas Actual
Acceso abierto

ISSN: 2332-0737

abstracto

Revisión del método de síntesis de nanocompuestos y enfoque para hacer que los semiconductores sean activos en luz visible

Abdu Hussen Alí*

Muchos estudios se han concentrado en la degradación de compuestos orgánicos tóxicos en aguas residuales a través de la fotocatálisis de varios semiconductores. Ha atraído una gran atención en la ciencia moderna debido a su potencial para resolver muchos problemas ambientales actuales, como la contaminación del aire y el agua. Los fotocatalizadores comunes son principalmente óxidos metálicos nanocompuestos, se sabe que son buenos fotocatalizadores para la degradación de varios contaminantes ambientales debido a su alta fotosensibilidad, estabilidad y naturaleza no tóxica. Existen diferentes enfoques para la síntesis de nanomateriales: enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El enfoque de arriba hacia abajo es el mejor enfoque y se refiere al corte sucesivo de un material a granel para obtener partículas de tamaño nanométrico. Estas aplicaciones tienen su interés en controlar el tamaño de las partículas, la forma de las partículas, la distribución del tamaño, la composición de las partículas y el grado de aglomeración de las partículas. Algunas nanopartículas tienen una gran brecha de banda que conduce a una alta tasa de recombinación de pares de agujeros de electrones generados por foto que limita su utilización para aplicaciones fotocatalíticas. Más recientemente, también se han realizado esfuerzos significativos para desarrollar fotocatalizadores de semiconductores nuevos o modificados que sean capaces de usar luz visible (θ = 400 nm-700 nm), incluido el acoplamiento de semiconductores, el dopaje de iones metálicos, el dopaje de elementos no metálicos y la sensibilización con colorantes organicos El acoplamiento de dos nanopartículas semiconductoras con diferentes anchos de banda prohibida se ha demostrado en muchos estudios como una de las formas más efectivas de reducir la recombinación de pares electrón-hueco y, en consecuencia, lograr una mayor actividad fotocatalítica. Además, los nanocompuestos ternarios tienen una alta actividad fotocatalítica de luz visible y los tintes orgánicos se pueden descomponer de manera eficiente, lo que implica una mayor actividad fotocatalítica de los nanocompuestos ternarios.

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