Se sintetizaron nanocompuestos de ZnO-ZrO2 utilizando acetilacetonato de zinc (II) y diferentes contenidos de ZnO (13, 25, 50 y 75% mol) mediante el método sol-gel. El proceso de síntesis estuvo fuertemente relacionado con las propiedades de los nanocompuestos, especialmente en su composición estructural. Los nanomateriales ZnO-ZrO2 obtenidos presentaban una estructura cristalina tetragonal en el caso de la circonia, mientras que en el caso del ZnO se formaba una estructura hexagonal. La espectroscopia Raman y los patrones de DRX confirmaron la formación de circona tetragonal mientras que se observó la inhibición de la estructura monoclínica. La adición de ZnO afectó a la distribución del tamaño de los poros del compuesto, y las superficies específicas medidas fueron de 10 m2/g (para el ZnO puro) a 46 m2/g (ZrO2 prístino). Los valores de Eg del ZrO2 se vieron modificados por la adición de ZnO, ya que los valores calculados mediante la función de Kubelka-Munk variaron de 4,73 a 3,76 eV. La morfología y el tamaño de los nanomateriales investigados mediante microscopía electrónica mostraron la formación de nanorods para el ZnO con tamaños que oscilaban entre 50 nm y 300 nm, mientras que la circonia estaba formada por partículas más pequeñas (menos de 50 nm). La principal ventaja del uso del nanocompuesto para la degradación fotocatalítica del fenol fue el grado de mineralización, ya que el nanocompuesto 75ZnO-ZrO2 superó la mineralización alcanzada por el ZnO puro y también inhibió la formación de intermediarios indeseables.
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