<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>One-Step Hydrothermal Method to Synthesis WO3.0.33H2O/BiOCl Composite as an Ultraviolet and Visible Light-Activated Photocatalyst</ArticleTitle>
<VernacularTitle>روش یک مرحله‌ای هیدروترمال برای ساخت ترکیب WO3.0.33H2O/BiOCl به‌عنوان کاتالیست نوری فعال با نور فرابنفش و مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>91</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">34798</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نعمت</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7214-1684</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مالکی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In recent years, semiconductor photocatalysts have received great research interest for water purification due to their photocatalytic activity under solar light irradiation. In this study, a simple one-step hydrothermal method was used to synthesis a WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl composite photocatalyst. The products were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), Diffuse Reflectance Spectroscopy (DRS), and N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; adsorption-desorption techniques. The photocatalytic properties of samples were investigated by photocatalytic degradation of RhB as a model pollutant under xenon lamp (55 W) and white light LED lamp (30 W) as simulated solar light and visible light sources, respectively. The results indicated that the Bi/W molar ratio has a significant effect on photocatalytic activity. The synthesized sample with Bi/W molar ratio of 1.0 displays the best photocatalytic performance compared with other samples. In the presence of 10 mg of this photocatalyst 80% of RhB solution (60 ml, 10 mg/L) could be degraded in 80 min under simulated solar light irradiation. The results indicated that the higher photocatalytic performance of dye molecules over WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl composite could be ascribed to its larger specific surface area (26.60 m&lt;sup&gt;2/&lt;/sup&gt;g), lower optical band gap (~2.21 eV) and interaction between WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O and BiOCl. Also, the radical scavenger experiments exhibit that the holes (h&lt;sup&gt;+&lt;/sup&gt;) and superoxide radicals (&lt;sup&gt;•&lt;/sup&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) are the main active species in the photocatalytic degradation process of RhB over WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl composite photocatalyst.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در سالیان اخیر کاتالیست­ های نوری نیم ه­رسانا به ­دلیل فعالیت کاتالیست نوری که تحت تابش نور خورشید از خود نشان می ­دهند، توجه زیادی در تصفیه آب را به خود جلب کرده ­اند. در این پژوهش از روش ساده و یک مرحله ­ای هیدروترمال برای ساخت کاتالیست نوری ترکیبی WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl استفاده شد. مشخصه ­یابی نمونه­ ها با روش­ های گوناگونی  مانند پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)،  اندازه­ گیری طیف عبور پخشی (DRS) و فناوری جذب / واجذب گاز نیتروژن انجام شد. عملکرد کاتالیست نوری نمونه­ ها با تخریب رودامین به ­عنوان مدل آلودگی و تحت تابش لامپ زنون (55 وات) و لامپ ال  ای  دی (30 وات) به ترتیب به ­عنوان منابع نور شبیه ساز خورشید و مرئی بررسی شد. نتیجه­ ها نشان داد تغییر نسبت بیسموت به تنگستن تأثیر زیادی بر عملکرد کاتالیست نوری نمونه­ ها دارد و نمونه ساخته شده با نسبت بیسموت به تنگستن 0/1 بهترین عملکرد در مقایسه با دیگر نمونه­ ها را از خود نشان داد. در حضور 10 میلی­گرم از این کاتالیست نوری در داخل 60 میلی لیتر محلول رنگ رودامین­بی (mg/L 10( و تحت تابش لامپ زنون در مدت زمان 80 دقیقه به تقریب 80% مولکول­ های رودامین­بی تخریب شدند. با توجه به نتیجه­ های به ­دست آمده عملکرد کاتالیست نوری بالای نمونه WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl  برای تخریب مولکول­ های رودامین­بی در مقایسه با دیگر نمونه­ ها به عواملی مانند گاف انرژی کوچک­ تر (eV 21/2 ~)، سطح مؤثر بزرگ­تر (m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;/g 60/26) و جفت­ شدگی دو نیمه رسانای WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O و BiOCl نسبت داده شد. آزمایش مربوط به تعیین گونه ­های فعال در واکنش­های کاتالیست نوری نشان می ­دهد حفره ­ها و رادیکال­های اکسیژن مهم­ترین نقش در تخریب مولکول­ های رودامین ­بی روی کاتالیست نوری ترکیبی  WO&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;.0.33H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O/BiOCl را بر عهده دارند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروترمال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">WO3.0.33H2O</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">BiOCl</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست نوری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_34798_b7e06877d36a4adf8619d79a01233983.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
