Se investigó sistemáticamente la eficiencia de degradación del azul de metileno por nanopartículas de TiO2, que se sintetizaron en diferentes condiciones de síntesis (es decir, relación molar de agua y tetraisopropóxido de titanio (TTIP), pH y temperatura de calcinación) en un proceso sol-gel. Los resultados mostraron que el aumento de la relación molar de agua y TTIP conducía a una mayor actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2, probablemente atribuida al aumento de la superficie específica de las nanopartículas de TiO2 sintetizadas con una elevada relación molar. Los resultados se vieron corroborados por el aumento relativo del tamaño de los poros interagregados de las nanopartículas de TiO2 agregadas. La mejor actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 se observó en condiciones de síntesis ácidas; sin embargo, los resultados no eran coherentes con las propiedades físicas para la cristalinidad y el tamaño de cristalito de las nanopartículas de TiO2, sino que se explicaban más bien por la presencia de abundantes grupos hidroxilo y moléculas de agua existentes en la superficie del TiO2 en entornos de síntesis ácida. Además, los experimentos de degradación del azul de metileno revelaron que la actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 se maximizaba a la temperatura de calcinación de 700ºC. Esta tendencia se debió probablemente al efecto combinado de la cristalinidad anatasa, que mostró el valor más alto a 700°C, y el tamaño de los cristalitos/área superficial específica, que no aumentó excesivamente hasta 700°C.
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