Influência de diferentes métodos de síntese nas propriedades estruturais, eletrônicas, superficiais e eficiência fotocatalítica de SnO2, NiO e da heterojunção SnO2/NiO
fotocatálise heterogênea; métodos de síntese; heterojunção; conversão de biomassa
O processo de obtenção de heterojunções p-n para aplicações fotocatalíticas tem despertado crescente interesse científico e um dos fatores que pode influenciar diretamente no desempenho desses materiais é o método de síntese utilizado. O óxido de estanho (SnO2) se destaca como um fotocatalisador promissor devido à sua estabilidade, atoxicidade e viabilidade econômica. No entanto, quando utilizado isoladamente em reações fotocatalíticas, o SnO2 apresenta altas taxas de recombinações internas, o que é desfavorável, pois impede o progresso eficaz de reações. Ao ser combinado adequadamente com óxidos de diferentes energias de bandgap, o SnO2 pode formar heterojunções semicondutoras que reduzem essas recombinações internas e estreitam o bandgap, melhorando o desempenho das reações fotocatalisadas. Estudos na literatura apontam a capacidade que as heterojunções SnO2/NiO possuem de absorver energia na região visível do espectro eletromagnético. Essa característica é considerada vantajosa, no que diz respeito a possibilidade de empregar a luz solar em reações fotocatalíticas. Assim, o principal objetivo deste estudo é sintetizar os óxidos de estanho(IV), níquel(II) e a heterojunção formada pelo acoplamento desses óxidos, por diferentes métodos de síntese, e avaliar as propriedades estruturais, superficiais, eletrônicas e eficiência catalítica frente à reações de conversão de biomassa, visto que essa área de aplicação pode ser considerada promissora na geração de produtos químicos de interesse industrial de origem renovável, além de estar alinhada com os princípios da química verde.