Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

High-performance ferroelectric photocatalysts for rapid dye degradation: ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3 under solar UV light

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46747885%3A24620%2F24%3A00012163" target="_blank" >RIV/46747885:24620/24:00012163 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-024-06330-y" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-024-06330-y</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s10971-024-06330-y" target="_blank" >10.1007/s10971-024-06330-y</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    High-performance ferroelectric photocatalysts for rapid dye degradation: ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3 under solar UV light

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The push to find new catalytic materials has intensified due to environmental concerns and the pressing issue of dye breakdown. In our research, we delve into the properties of ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3, a material made using a solid-state method. We extensively studied its structure, appearance, optical properties, dielectric areas, and surface conditions. Notably, Zr 5% composition exhibited an efficiently breaking down Rhodamine B (RhB) under simulated UV sunlight. In just an hour, it achieved a remarkable 98.2% degradation rate. This superior performance stems from active complexes forming on its surface and its impressive light absorption. Moreover, the degradation of RhB by this catalyst is boosted by the presence of reactive O2¯ species generated during the process. Even after five rounds of testing, the catalyst retained an 81% efficiency rate. These results indicate the potential for creating efficient catalysts that can swiftly neutralize harmful dyes from water.

  • Název v anglickém jazyce

    High-performance ferroelectric photocatalysts for rapid dye degradation: ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3 under solar UV light

  • Popis výsledku anglicky

    The push to find new catalytic materials has intensified due to environmental concerns and the pressing issue of dye breakdown. In our research, we delve into the properties of ZrO2-doped LiTa0.5Nb0.5O3, a material made using a solid-state method. We extensively studied its structure, appearance, optical properties, dielectric areas, and surface conditions. Notably, Zr 5% composition exhibited an efficiently breaking down Rhodamine B (RhB) under simulated UV sunlight. In just an hour, it achieved a remarkable 98.2% degradation rate. This superior performance stems from active complexes forming on its surface and its impressive light absorption. Moreover, the degradation of RhB by this catalyst is boosted by the presence of reactive O2¯ species generated during the process. Even after five rounds of testing, the catalyst retained an 81% efficiency rate. These results indicate the potential for creating efficient catalysts that can swiftly neutralize harmful dyes from water.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20504 - Ceramics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2024

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Journal of Sol-Gel Science and Technology

  • ISSN

    0928-0707

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    110

  • Číslo periodika v rámci svazku

    1

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    13

  • Strana od-do

    233-245

  • Kód UT WoS článku

    001177461400001

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85186949518