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[국내논문] 단순 침전법으로 제조한 가시광선용 CdZnS/ZnO 광촉매의 재활용 특성
Recycling Properties of Visible-Light Driven CdZnS/ZnO Photocatalyst Prepared by a Simple Precipitation Method 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.23 no.2, 2017년, pp.196 - 204  

이근대 (부경대학교 공업화학과) ,  박성수 (부경대학교 공업화학과) ,  진영읍 (부경대학교 공업화학과) ,  홍성수 (부경대학교 화학공학과)

초록
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CdZnS/ZnO 복합체를 저온에서의 침전 및 건조 과정을 거쳐 제조한 다음, 가시광선 조사하에서 로다민 B 염료의 광분해에 대한 광촉매로서의 활성 특히 광촉매 재활용 특성에 대해 중점을 두고 고찰하였다. 광반응 과정에서의 광촉매 변화를 조사하기 위해 X선 회절분석기, 전계방사형 주사전자현미경, X-선 광전자 분광법, UV-vis 확산반사 분광법 그리고 광자발광 분광기 등을 이용하여 반응 전후의 광촉매 시료에 대해 물성분석을 행하였다. 계속적으로 반복되는 반응을 통하여 CdZnS/ZnO 광촉매는 보다 향상되고 안정된 활성을 나타냄을 볼 수 있었다. 로다민 B의 광분해반응에 대해 가능한 두 가지의 반응기구 중에서도 본 연구에서는 발색단 골격의 탈알킬화 반응보다는 발색단 콘쥬케이트 구조의 절단 과정을 거쳐 주로 반응이 진행되는 것으로 확인되었다. 이러한 결과들로부터 단순 침전법으로 용이하게 제조할 수 있는 CdZnS/ZnO는 비교적 높은 활성과 재활용성을 지닌 가시광선용 광촉매로 사용 가능하다는 것을 알 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

CdZnS/ZnO composite was prepared through low-temperature precipitation and drying method. The property of CdZnS/ZnO as a recyclable photocatalyst for the degradation of rhodamine B (RhB) under visible light irradiation was examined. The sample was characterized by XRD, FE-SEM, XPS, UV-vis DRS and ph...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이전의 연구를 통하여 CdZnS/ZnO 형태의 복합체 광촉매는 비교적 손쉬운 방법으로 제조할 수 있으며 또한 가시광선용 광촉매로서의 활성을 지니고 있음을 알 수 있었다[18]. 따라서 본 연구에서는 CdZnS/ZnO 광촉매를 단순 침전법으로 제조한 다음, 가시광선 조사 하에서 로다민(rhodamine) B 염료의 광분해에 대한 활성 특히 광촉매 재활용 특성에 대해 중점을 두고 고찰하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
반도체 광촉매로서의 TiO2의 장점은 무엇인가? TiO2, ZnO, Fe2O3, SnO2, WO3, CeO2, ZrO2, MoO3, CdS, ZnS 등을 포함하는 다양한 반도체 물질들이 비교적 작은 밴드갭(band gap)과 적절한 밴드 전위를 지니고 있어 실용가능한 광촉매로 채택되었고 실제로 널리 활용되고 있다[1]. 이와 같은 다양한 반도체 광촉매 중에서도 TiO2는 비교적 강한 산화력, 높은 화학적 안정성 및 내구성 그리고 낮은 독성 및 비용 등으로 인해 현재 광촉매로 가장 널리 사용되고 있다[2]. 그러나 TiO2는 비교적 큰 밴드갭으로 인해 자외선에 의해서만 활성화될 수 있다는 문제점을 지니고 있어, 광촉매 반응에서 궁극적으로 목표로 하는 가시광선용 광촉매로 활용하는데에 있어서는 한계점을 지니고 있다.
반도체 광촉매로서의 TiO2의 문제점과 한계점은 무엇인가? 이와 같은 다양한 반도체 광촉매 중에서도 TiO2는 비교적 강한 산화력, 높은 화학적 안정성 및 내구성 그리고 낮은 독성 및 비용 등으로 인해 현재 광촉매로 가장 널리 사용되고 있다[2]. 그러나 TiO2는 비교적 큰 밴드갭으로 인해 자외선에 의해서만 활성화될 수 있다는 문제점을 지니고 있어, 광촉매 반응에서 궁극적으로 목표로 하는 가시광선용 광촉매로 활용하는데에 있어서는 한계점을 지니고 있다. 따라서 현재까지도 TiO2 광촉매의 활성을 그대로 유지하면서도 빛 흡수를 가시광선 영역으로 확장하기 위한 많은 연구가 진행되고 왔다[3].
반도체 광촉매를 이용하는 오염처리 방법의 장점은 무엇인가? 최근 급속한 산업발전에 따라 많은 환경문제가 발생하였고, 이에 따라 환경오염 문제를 해결하기 위한 다양한 연구가 진행되고 있다. 환경오염 문제 처리를 위한 여러 가지 방안중에서도 특히 반도체 광촉매를 이용하는 오염처리 방법은 궁극적으로는 재생가능한 에너지원인 태양광을 이용할 수 있고 또한 다양한 유기 및 무기 오염물을 분해처리할 수 있다는 점에서 학문적인 면에서 뿐만 아니라 실용적인 면에서 있어서도 큰 관심을 모으고 있다. 
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참고문헌 (50)

  1. Etacheri, V., Valentin, C. D., Schneider, J., Bahnemann, D., and Pillai, S. C., "Visible-Light Activation of $TiO_2$ Photocatalysts: Advances in Theory and Experiments," J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev., 25, 1-29 (2015). 

  2. Kumar, S. G., and Devi, L. G., "Review on Modified $TiO_2$ Photocatalysis under UV/Visible Light: Selected Results and Related Mechanisms on Interfacial Charge Carrier Transfer Dynamics," J. Phys. Chem. A, 115, 13211-13241 (2011). 

  3. Hernandez-Ramirez, A., and Medina-Ramirez, I., in: Hernandez-Ramirez, A., and Medina-Ramirez, I., Eds., Semiconducting Materials in Photocatalytic Semiconductors, Synthesis, Characterization, and Environmental Applications, Springer, Switzerland, pp. 1-40 (2015). 

  4. Yue, X., Yi, S., Wang, R., Zhang, Z., and Qiu, S., "Cadmium Sulfide and Nickel Synergetic Co-catalysts Supported on Graphitic Carbon Nitride for Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Evolution," Sci. Rep., 6, 22268 (2016). 

  5. Zhu, H., Jianga, R., Xiao, L., Chang, Y., Guan, Y., Li, X., and Zeng, G., "Photocatalytic Decolorization and Degradation of Congo Red on Innovative Crosslinked Chitosan/Nano-CdS Composite Catalyst under Visible Light Irradiation," J. Hazard. Mater., 169, 933-940 (2009). 

  6. Fan, Y., Deng, M., Chen, G., Zhang, Q., Luo, Y., Li, D., and Meng, Q., "Effect of Calcination on the Photocatalytic Performance of CdS under Visible Light Irradiation," J. Alloy. Compd., 509, 1477-1481 (2011). 

  7. Chen, F., Jia, D., Cao, Y., Jin, X., and Liu, A., "Facile Synthesis of CdS Nanorods with Enhanced Photocatalytic Activity," Ceram. Int., 41, 14604-14609 (2015). 

  8. Sehati, S., and Entezari, M. H., "Sono-intercalation of CdS Nanoparticles into the Layers of Titanate Facilitates the Sunlight Degradation of Congo Red," J. Colloid Interface Sci., 462, 130-139 (2016). 

  9. Li, Q., Meng, H., Zhou, P., Zheng, Y., Wang, J., Yu, J., and Gong, J., " $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ Solid Solutions with Controlled Bandgap and Enhanced Visible-Light Photocatalytic $H_2$ -Production Activity," ACS Catal., 3, 882-889 (2013). 

  10. Zhou, Y., Wang, Y., Wen, T., Zhang, S., Chang, B., and Guo, Y., "Mesoporous $Cd_{1-x}Zn_xS$ Microspheres with Tunable Bandgap and High Specific Surface Areas for Enhance Visible-Light-Driven Hydrogen Generation," J. Colloid Interface Sci., 467, 97-104 (2016). 

  11. Li, N., Zhou, B., Guo, P., Zhou, J., and Jing, D., "Fabrication of Noble-Metal-Free $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ /NiS Hybrid Photocatalysts for Efficient Solar Hydrogen Evolution," Int. J. Hydrogen Energy, 38, 11268-11277 (2013). 

  12. Xiong, Z., Zheng, M., Zhu, C., Zhang, B., Ma, L., and Shen, W., "One-Step Synthesis of Highly Efficient Three-Dimensional $Cd_{1-x}Zn_xS$ Photocatalysts for Visible Light Photocatalytic Water Splitting," Nanoscale Res. Lett., 8, 334-339 (2013). 

  13. Huang, M., Yu, J., Deng, C., Huang, Y., Fan, M., Li, B., Tong, Z., Zhang, F., and Dong, L., "3D Nanospherical $Cd_xZn_{1-x}S$ /Reduced Graphene Oxide Composites with Superior Photocatalytic Activity and Photocorrosion Resistance," Appl. Surf. Sci., 365, 227-239 (2016). 

  14. Wang, X., Tian, H., Cui, X., Zheng, W., and Liu, Y., "One- Pot Hydrothermal Synthesis of Mesoporous $Zn_xCd_{1-x}S$ /Reduced Graphene Oxide Hybrid Material and Its Enhanced Photocatalytic Activity," Dalton Trans., 43, 12894-12903 (2014). 

  15. Narayanam, P. K., Soni, P., Srinivasa, R. S., Talwar, S. S., and Major, S. S., "Strong and Tunable Blue Luminescence from $Cd_{1-x}Zn_xS$ Alloy Nanocrystallites Grown in Langmuir-Blodgett Multilayers," J. Phys. Chem., C, 117, 4314-4325 (2013). 

  16. Min, Y., Fan, J., Xu, Q., and Zhang, S., "High Visible-Photoactivity of Spherical $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ Coupled with Grahpene Composite for Decolorizing Organic Dyes," J. Alloy. Compd., 609, 46-53(2014). 

  17. Zhang, J., Xu, Q., Qiao, S. Z., and Yu, J., "Enhanced Visible-Light Hydrogen­Production Activity of Copper­Modified $Zn_xCd_{1-x}S$ ," ChemSusChem, 6, 2009-2015 (2013). 

  18. Lee, H. J., Jin, Y., Park, S. S., Hong, S. S., and Lee, G. D., "Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Using $Cd_{0.5}Zn_{0.5}S$ /ZnO Photocatalysts under Visible Light Irradiation," Appl. Chem. Eng., 26, 356-361 (2015). 

  19. McBride, R. A., Kelly, J. M., and McCormack, D. E., "Growth of Well-Defined ZnO Microparticles by Hydroxide Ion Hydrolysis of Zinc Salts," J. Mater. Chem., 13, 1196-1201 (2003). 

  20. Khan, Z. R., Zulfequar, M., and Khan, M. S., "Chemical Synthesis of CdS Nanoparticles and Their Optical and Dielectric Studies," J. Mater, Sci., 46, 5412-5416(2011). 

  21. Sepulveda-Guzman, S., Reeja-Jayan, B., de la Rosa, E. Torres-Castro, A. Gonzalez-Gonzalez, V., and Jose-Yacaman, M., "Synthesis of Assembled ZnO Structures by Precipitation Method in Aqueous Media," Mater. Chem. Phys., 11, 172-178 (2009). 

  22. Kozlova, E. A., Markovskaya, D. A., Cherepanova, S. V., Saraev, A. A., Gerasimov, E. Y., Perevalov, T. V., Kaichev, V. V., and Parmon, V. N., "Novel Photoctalysts Based on $Cd_{1-x}Zn_xS/Zn(OH)_2$ for the Hydrogen Evolution from Water Solution of Ethanol," Int. J. Hydrogen Energy, 39, 18758-18769 (2014). 

  23. Xie, S., Lu, X., Zhai, T., Gan, J., Li, W., Xu, M., Yu, M., Zhang, Y.-M., and Tong, Y., "Controllable Synthesis of $Zn_xCd_{1-x}S$ @ZnO Core-Shell Nanorods with Enhanced Photocatalytic Activity," Langmuir, 28, 10558-10564 (2012). 

  24. Wang, W., Zhu, W., and Xu, H., "Monodisperse, Mesoporous $Zn_xCd_{1-x}S$ Nanoparticles as Stable Visible-Light-Driven Photocatalysts," J. Phys. Chem. C, 112, 16754-16758 (2008). 

  25. Cui, W., Ma, S., Liu, L., Hu, J., Liang, Y., and McEvoy, J. G., "Photocatalytic Activity of $Cd_{1-x}Zn_xS/K_2Ti_4O_9$ for Rhodamine B Degradation under Visible Light Irradiation," Appl. Surf. Sci., 271, 171-181 (2013). 

  26. Li, D., Wu, Z., Xing, C., Jiang, D., Chen, M., Shi, W., and Yuan, S., "Novel $Zn_{0.8}Cd_{0.2}S/g-C_SN4$ Heterojunctions with Superior Visible-Light Photocatalytic Activity: Hydrothermal Synthesis and Mechanism Study," J. Mol. Catal. A: Chem., 395, 261-268 (2014). 

  27. Huang, M. H., Wu, Y., Feick, H., Tran, N., Weber, E., and Yang, P., "Catalytic Growth of Zinc Oxide Nanowires by Vapor Transport,' Adv. Mater., 13, 113-116 (2001). 

  28. Li, Y., Ye, M., Yang, C., Li, X., and Li, Y., "Composition- and Shape-Controlled Synthesis and Optical Properties of Alloyed Nanoparticles," Adv. Funct. Mater., 15, 433-441 (2005). 

  29. Kulkarni, S. K., Winkler, U., Deshmukh, N., Borse, P. H., Funk, R., and Umbach, E., "Investigations on Chemically Capped CdS, ZnS and ZnCdS Nanoparticles," Appl. Surf. Sci., 169-170, 438-446 (2001). 

  30. Xu, X., Lu, R., Zhao, X., Zhu, Y., Xu, S., and Zhang, F., "Novel Mesoporous $Zn_xCd_{1-x}S$ Nanoparticles as Highly Efficient Photocatalysts," Appl. Catal. B: Environ., 125, 11-20 (2012). 

  31. Shouli, B., Xin, L., Dianqing, L., Song, C., Ruixian, L., and Aifan, C., "Synthesis of ZnO Nanorods and Its Application in $NO_2$ Sensors," Sens. Actuators B, 153, 110-116(2011). 

  32. Liangyuan, C., Zhiyong, L., Shouli, B., Kewei, Z., Dianqing, L., Aifan, C., and Liu, C. C., "Synthesis of 1-Dimensional ZnO and Its Sensing Property for CO," Sens. Actuators B, 143, 620-628 (2010). 

  33. Li, W. J., Shi, E. W., Zhong, W. Z., and Yin, Z. W., "Growth Mechanism and Growth Habit of Oxide Crystals," J. Crystal Growth, 203, 186-196 (1999). 

  34. De la Rosa, E., Sepulveda-Guzman, S., Reeja-Jayan, B., Torres, A., Salas, P., Elizondo, M., and Jose-Yacaman, M., "Controlling the Growth and Luminescence Properties of Well-Faceted ZnO Nanorods," J. Phys. Chem. C, 111, 8489-8495 (2007). 

  35. Wahab, R. Ansari, S. G., Kim, Y. S., Seo, H. K., Kim, G. S., Khang, G., and Shin, H.-S., "Low Temperature Solution Synthesis and Characterization of ZnO Nano-Flowers," Mater. Res. Bull., 42, 1640-1648 (2007). 

  36. Zhang, J., Yu, J., Jaroniec, M., and Gong, J. R., "Noble Metal-Free Reduced Graphehe Oxide- $Zn_xCd_{1-x}S$ Nanocomposite with Enhanced Solar Photocatalytic $H_2$ -Production," Nano Lett., 12, 4584-4589 (2012). 

  37. Yu, K. Yang, S., He, H., Sun, C., Gu, C., and Ju, Y., "Visible Light-Driven Photocatalytic Degradation of Rhodamine B over $NaBiO_3$ : Pathways and Mechanism," J. Phys. Chem. A, 113, 10024-10032 (2009). 

  38. Wu, T., Liu, G., Zhao, J., Hidaka, H., and Serpone, N., "Photoassisted Degradation of Dye Pollutants. V. Self-Photosensitized Oxidative Transformation of Rhodamine B under Visible Light Irradiation in Aqueous $TiO_2$ Dispersions," J. Phys. Chem. B, 102, 5845-5851 (1998). 

  39. Kozlova, E. A., Cherepanova, S. V., Markovskaya, D. V., Saraev, A. A., Gerasimov, E. Y., and Parmon, V. N., "Novel Photocatalysts $Pt/Cd_{1-x}Zn_xS/ZnO/Zn(OH)_2$ : Activation during Hydrogen Evolution from Aqueous Solutions of Ethanol under Visible Light," Appl. Catal. B: Environ., 183, 197-205 (2016). 

  40. Lei, Z., You, W., Liu, M., Zhou, G., Takata, T., Hara, M., Domen, K., and Li, C., "Photocatalytic Water Reduction under Visible Light on a Novel $ZnIn_2S_4$ Catalyst Synthesized by Hydrothermal Method," Chem. Commun., 2142-2143 (2003). 

  41. Wei, S., Shifu, C., Sujuan, Z., Wei, Z., Huaye, Z., and Xiaoling, Y., "Preparation and Characterization of p-n Heterojunction Photocatalyst $p-CuBi_2O_4/n-TiO_2$ with High Photocatalytic Activity under Visible and UV Light Irradiation," J. Nanopart. Res., 12, 1355-1366 (2010). 

  42. Zong, X., Yan, H., Wu, G., Ma, G., Wen, F., Wang, L., and Li, C., "Enhancement of Photocatalytic $H_2$ Evolution on CdS by Loading $MoS_2$ as Cocatalyst under Visible Light Irradiation," J. Am. Chem. Soc., 130, 7176-7177 (2008). 

  43. Huang, H., Li, D., Lin, Q., Zhang, W., Shao, Y., Chen, Y., Sun, M., and Fu, X., "Efficient Degradation of Benzene over $LaVO_4/TiO_2$ Nanocrystalline Heterojunction Photocatalyst under Visible Light Irradiation," Environ. Sci. Technol., 43, 4164-4168 (2009). 

  44. Chen, C., Zhao, W., Li, J., and Zhao, J., "Formation and Identification of Intermediates in Visible-Light-Assisted Photogegradation of Sulforhodamine-B Dye in Aqueous $TiO_2$ Dispersion," Environ. Sci. Technol., 36, 3604-3611 (2002). 

  45. Zhuang, J., Dai, W., Tian, Q., Li, Z., Xie, L., Wang, J., and Liu, P., "Photocatalytic Degradation of RhB over $TiO_2$ Bilayer Films: Effect of Defects and Their Location," Langmuir, 26, 9686-9694 (2010). 

  46. Cruz, A. M., and Perez, U. M. G., "Photocatalytic Properties of $BiVO_4$ Prepared by the Co-precipitation Method: Degradation of Rhodamine B and Possible Reaction Mechanisms under Visible Irradiation," Mater. Res. Bull., 45, 135-141 (2010). 

  47. Chen, F. Zhao, J., and Hidaka, H., "Highly Selective Deethylation of Rodamine B: Adsorption and Photooxidation Pathways of the Dye on the $TiO_2/SiO_2$ Composite Photocatalyst," Int. J. Photoenergy, 5, 209-217 (2003). 

  48. Takirawa, T., Watanabe, T., and Honda, K., "Photocatalysis through Excitation of Adsorbates. 2. A Comparative Study of Rhodamine B and Methylene Blue on Cadmium Sulfide," J. Phys. Chem., 82, 1391-1396 (1978). 

  49. Li, X., and Ye, J., "Photocatalytic Degradation of Rhodamine B over $Pb_3Nb_4O_{13}$ /Fumed $SiO_2$ Composite under Visible Light Irradiation," J. Phys. Chem. C., 111, 13109-13116 (2007). 

  50. Merka, O., Yarovyi, V., Bahnemann, D.W., and Wark, M., "pH-Control of the Photocatalytic Degradation Mechanism of Rhodamine B over $Pb_3Nb_4O_{13}$ ," J. Phys. Chem. C., 115, 8014-8023 (2011). 

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