Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/80031
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChamnan Randorn-
dc.contributor.advisorNopakarn Chandet-
dc.contributor.advisorKomsanti Chokethawai-
dc.contributor.authorPongpen Kaewdeeen_US
dc.date.accessioned2024-09-06T01:39:26Z-
dc.date.available2024-09-06T01:39:26Z-
dc.date.issued2021-10-26-
dc.identifier.urihttp://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/80031-
dc.description.abstractCaNaPO4 glass-ceramic has been successfully synthesized by a melt-quenching method without heat treatment. The best composition to be used as photocatalyst is 5P2O5-45SiO2-10CaO-10Na2O-15B2O3-10TiO2, which is brown glass. The samples were characterized using X-ray diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), UV Vis diffuse Reflectance Spectroscopy (UV-DRS), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) and Transmission Electron Microscopy (TEM). CaNaPO4 phase embedded in glass matrix was observed from the XRD data, which means that CaNaPO4 glass-ceramic can be prepared in one step. The bandgap energy is approximately 3.57 eV. The photocatalytic activity of CaNaPO4 glass-ceramic was investigated by monitoring methyl orange degradation with the addition of H2O2. The CaNaPO4 glass-ceramic can be reused several times. After 8 cycles, the catalyst is still stable and effective in decomposing 100% of methyl orange within 5 hrs/cycle. In addition, solid phase photocatalytic activity of CaNaPO4 glass-ceramic was examined on bleaching of adsorbed MB under UV light within 25 hrs. It can also inhibit growth of E.coli bacteria after UV irradiation for 20 minutes. Therefore, the CaNaPO4 glass-ceramic might be an alternative photocatalytic material for wastewater treatment.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherChiang Mai : Graduate School, Chiang Mai Universityen_US
dc.titlePreparation, photocatalytic and antibacterial properties of new colored Glass-Ceramic materialsen_US
dc.title.alternativeการเตรียมสมบัติการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงและสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียของวัสดุแก้วเซรามิกสีชนิดใหม่en_US
dc.typeThesis
thailis.controlvocab.lcshCeramics-
thailis.controlvocab.lcshPhotocatalysis-
thailis.controlvocab.lcshAntibacterial agents-
thesis.degreedoctoralen_US
thesis.description.thaiAbstractแก้วเซรามิกแคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตถูกสังเคราะห์โดยวิธีการหลอมโดยปราศจากการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน องค์ประกอบของแก้วที่เหมาะสมคือ 5P2O5–45SiO2–10CaO–10Na2O–15B2O3–10TiO2 แก้วที่ได้มีสีน้ำตาล ตัวอย่างถูกวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสึเอ็กซ์ (XRD) เทคนิดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เทคนิคยูวีวิสดิฟฟิวส์รีเฟรกแทนสเปกโดรสโคปี (UV-DRS) เทคนิคฟูเรีอร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) และเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) แคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตถูกค้นพบด้วยเทคนิค XRD นั่นแสดงให้เห็นว่าแก้วเซรามิกแคลเซียมโซเดือมฟอสเฟตถูกเตรียมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงได้ในขั้นตอนเดียว และมีช่องว่างพลังงาน 3.57 eV จึงเหมาะสมที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาภายใต้แสงยูวี ยืนยันการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเร่งเชิงแสงของแก้วเซรามิกแคลเซียมโซเดียมฟอดเฟตได้จากการสลายเมทิลออร์เรนจ์เมื่อมีการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสภาวะที่เหมาะสม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง หลังจากใช้งานแล้ว 8 รอบ ตัวเร่งยังคงเสถียรและยังมีประสิทธิภาพในการสลายเมทิลออร์เรนจ์ได้ 100% ภายใน 5 ชม.ต่อรอบ นอกจากนี้แก้วเซรามิกแคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตสามารถฟอกจางสีเมทิลลีนบลูที่ดูดซับอยู่บนแก้วในสภาวะของแข็งภายได้แสงยูวีภายใน 25 ชั่วโมง และยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย E.Coli ได้หลังจากได้รับการฉายแสงยูวี 20 นาที ดังนั้นแก้วเซรามิกแคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตอาจเป็นวัสดุเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงทางเลือกสำหรับการบำบัดน้ำเสียen_US
Appears in Collections:SCIENCE: Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
590551077 ผ่องเพ็ญ แก้วดี.pdf13.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in CMUIR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.