Síntesis de un fotocatalizador recuperable magnéticamente a base de manganita de lantano-estroncio

Palabras clave: manganitas lantano estroncio, cristal violeta, remediación efluentes acuosos, Fotocatálisis

Resumen

La contaminación del agua por colorantes es un grave problema por sus efectos nocivos en la salud y el medio ambiente, ante esta problemática se han desarrollado numerosos métodos para su remediación, siendo la fotocatálisis de los más eficientes. En este trabajo se analizó la eficiencia fotocatalítica de la manganita de lantano (La0.7Sr0.3MnO3) sintetizada mediante molienda de alta energía asistida con tratamiento para la remoción de cristal violeta (CV), como contaminante, en medio acuoso. Los resultados obtenidos por difracción de rayos X confirmaron la formación de una fase pura de manganita con estructura cristalina romboédrica (R-3c). La eficiencia fotocatalítica se evaluó bajo un espectro de luz visible utilizando como referencia el CV, revelando una alta eficiencia en la degradación cercana al 80 % en un tiempo de 150 minutos con una cinética de degradación de 0.0238min-1 El comportamiento magnético del La0.7Sr0.3MnO3, determinado mediante magnetometría de muestra vibrante, revelaron un orden ferromagnético con una magnetización de saturación de 67 emu g-1, haciendo a este material un fotocatalizador recuperable magnéticamente.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Abdel-Latif, I. A., Ismail, A. A., Faisal, M., Ali, M. A., & Al-Salmi, E. A. (2017). Impact of the annealing temperature on perovskite strontium doped neodymium manganites nanocomposites and their photocatalytic performances. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 1-9, Doi: 10.1016/j.jtice.2017.03.030

Arabi A, Fasli. M. Eshani M.A. (2018). Synthesis and characterization of calcium-doped lanthanum manganite nanowires as a photocatalyst for degradation of methylene blue solution under visible light irradiation. Bulletin of Materials Science, 41-77, Doi: 10.1007/s12034-018-1590-6

Betancourt-Cantera, L. (2020). Enhanced photocatalytic activity of BiFeO3 for water remediation via the addition of Ni2+. Materials Research Bulletin, 111012. Doi: 10.1016/j.materresbull.2020.111012

Gholamrezaei, S., Ghiyasiyan-Arani, M., Salavati-Niasari, M., & Moayedi, H. (2019). Multidisciplinary methods (co-precipitation, ultrasonic, microwave, reflux and hydrothermal) for synthesis and characterization of CaMn3O6 nanostructures and its photocatalytic watersplitting performance. International journal of hydrogen energy, 26373-26386, Doi: 10.1016/j.ijhydene.2019.08.141.

Kong, J. Yang, T. Rui Z, Ji H. (2018). Perovskite-based photocatalysts for organic contaminants removal: Current status and future perspectives. Catalysis Today, 1-62. Doi: 10.1016/j.cattod.2018.06.045

Oliva, J. Garcia C.R Verduzco, E. Martinez A. Manthiram A. (2017). Enhancing the photocatalytic activity of the perovskite-based intergrowth oxide Sr3.2La0.8Fe1.5Co1.5O10-δ with Ca substitution. Ceramics International, 1-32. Doi: 10.1016/j.ceramint.2017.07.143

Priyatharshni, S. Rajesh Kumar, S. Viswanathan, C. Ponpandian N. (2020). Morphologically tuned LaMnO3 as an efficient nanocatalyst for the removal of organic dye from aqueous solution under sunlight. Journal of Environmental Chemical Engineering, 104146, Doi: 10.1016/j.jece.2020.104146

Rosales-González O, S.-D. J.-G.-E.-M. (2020). Synthesis of magnetically removable photocatalyst based on bismuth doped YFeO3. Materials Science & Engineering B, 114773, Doi: 10.1016/j.mseb.2020.114773

Taboada-Moreno C.A, S.-D. J.-G.-E.-C.-C.-M. (2020). Large magnetocaloric effect near to room temperature in Sr doped La0.7Ca0.3MnO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 165887, Doi: 10.1016/j.jmmm.2019.165887

Publicado
2023-10-05
Cómo citar
Taboada Moreno, C. A., Betancourt, L. G., Rosales González, O., Cortés Escobedo , C. A., Bolarín Miró, A. M., & Sánchez De Jesús , F. (2023). Síntesis de un fotocatalizador recuperable magnéticamente a base de manganita de lantano-estroncio. Tópicos De Investigación En Ciencias De La Tierra Y Materiales, 10(10), 48-52. https://doi.org/10.29057/aactm.v10i10.11227