Las nanopartículas de TiO sin dopar y dopadas con Mo fueron sintetizadas mediante el método sol-gel. Las muestras preparadas fueron caracterizadas por difracción de rayos X (XRD), espectros de absorción UV-visible de reflectancia difusa (UV-vis DRS), espectros de fotoelectrones de rayos X (XPS) y microscopía electrónica de transmisión (TEM). La actividad fotocatalítica fue evaluada mediante la degradación fotocatalítica de azul de metileno bajo la irradiación de una lámpara de xenón de 500 W y luz solar natural en exteriores. Se investigaron los efectos de las temperaturas de calcinación y las cantidades de dopaje de Mo en la fase cristalina, el tamaño de cristalita, la distorsión de la red y las propiedades ópticas. Los resultados mostraron que la mayoría del Mo ocupó el lugar del Ti en la red cristalina del TiO, lo que inhibió el crecimiento del tamaño de cristalita, suprimió la transformación de anatasa a rutilo y provocó distorsión de la red de TiO. El dopaje de Mo redujo la banda prohibida (de 3.05 eV de TiO a 2.73 eV de TiMoO) y aumentó eficientemente la absorción óptica en la región visible. Se demostró que el dopaje de Mo es un método eficiente para la degradación de azul de metileno bajo luz visible, especialmente bajo luz solar. Cuando la temperatura de calcinación fue de 550 °C y la cantidad de dopaje de Mo fue del 2.0%, la muestra de TiO dopada con Mo mostró la mayor actividad fotocatalítica.
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