Now showing 1 - 4 of 4
  • Publication
    The hydrothermal synthesis of TiO₂-GO with enhance photocatalytic activity
    A composite material consisting of titanium dioxide and graphene oxide (TiO₂–GO) was synthesized through a hydrothermal reaction. This reaction involved the use of Ti(SO4)2 in an ethanol–water solvent. Different content of GO was studied to find the optimum parameter. The composites were subjected to characterization, encompassing an examination of their composition, structure, and microstructure through techniques such as X-ray diffraction (XRD), Raman spectra, scanning electron microscopy (SEM), and ultraviolet-visible diffuse reflectance spectroscopy. For Raman spectra, the presence of a G-band at approximately 1599 cm-1 and a D-band at 1350 cm-1 in the spectra indicates the presence of graphene oxide (GO). Therefore, the modified Hummer method synthesized graphite to GO. The findings for the XRD spectrum concerning the TiO2–GO composites revealed the presence of finely dispersed anatase TiO₂ particles on the surface of the graphene oxide sheet layer. Diffraction pattern similar to pristine TiO₂, only for TiO2–GO(0.75) and the peak for rutile TiO2 at 2Ɵ values 27.08° for both technique and TiO₂–GO(0.5) for spray technique. Apparently, GO sheets were almost covered by anchored TiO₂ particles, providing the possibility of efficient electronic conducting and electron transportation as in the SEM microstructures. EDS analysis shows the excessive carbon element for TiO₂-GO(0.75) and TiO₂-GO(1). The findings concerning the TiO₂–GO composites revealed the presence of finely dispersed anatase TiO₂ particles on the surface of the graphene oxide sheet layer. Notably, the photocatalytic performance of the TiO₂–GO composite significantly surpassed that of pure TiO₂ in the photodegradation of methyl blue (MB) when exposed to sunlight. The spray technique had a higher photocatalytic degradation percentage which is 82% for TiO₂-GO(0.25) compared to the dropped technique 79% which is TiO₂-GO(0.5). Degradation analysis of methyl blue concluded that the improved photocatalytic activity of TiO₂–GO primarily results from the enhanced efficiency in trapping and transporting electrons, which can be attributed to the presence of graphene oxide (GO).
  • Publication
    Preliminary Study of Hydrothermal Synthesis of TiO2-GO Composites as a High Performance Photocatalyst
    In this study, the addition of graphene oxide (GO) into TiO2 was investigated. GO was prepared by modified Hummer method before it was added into TiO2 via hydrothermal method. The graphite and GO was characterized by Raman spectra, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM) along with the TiO2-GO composites also have been characterized. The morphology of TiO2 deposited on the surface of the GO sheet was observed by SEM. the phase formation of anisotropic anatase (TiO2) of the TiO2-GO was detected in XRD. The photocatalytic activity was determined by calculating the photodegradation efficiency of methylene blue (MB) under UV light irradiation. The photodegradation of MB were increased with time for TiO2-GO compared to pure TiO2. The results indicated that TiO2-GO composites was successfully produced using hydrothermal method for the photocatalytic application.
      18  2
  • Publication
    Penghasilan varistor ZnO melalui kaedah pencampuran konvensional dan pengelompokan induk
    Varistor berasaskan zink oksida, ZnO telah difabrikasikan menggunakan teknik percampuran konvensional dan pengelompokan induk (PI). Kesan halaju pengisaran mesin pengisar bola planet (PBM) semasa proses penghomogenan dalam penghasilan varistor berasaskan ZnO dikaji. Varistor berasaskan ZnO digunakan secara meluas dalam litar elektronik dan sistem kuasa untuk melindungi peralatan dari rosak dengan cara bertindak sebagai penangkap-kejutan apabila beban arus yang tinggi melaluinya. Varistor berasaskan ZnO adalah bahan seramik yang bergantung kepada saiz partikel dan penyerakan ira disepanjang mikrostrukturnya. Bahan tambah yang dicampur dalam varistor ZnO adalah Bi₂O₃, Sb₂O₃, CoO, MnO₂ dan Cr₂O₃ dihasilkan menggunakan dua teknik pencampuran oksida iaitu kaedah konvensional dan pengelompokan induk (PI). Dalam penyelidikan ini, serbuk varistor dikisar pada halaju pengisaran 200, 300, 400 dan 500 ppm selama 2 jam. Serbuk varistor dikalsinkan pada suhu 7500°C selama 2 jam dan ditekan kepada bentuk pellet menggunakan mesin penekan pada tekanan 80 MPa. Kemudian sampel disinter pada 1100°C selama 2 jam. Serbuk varistor pada setiap peringkat pemprosesan ini dicirikan menggunakan analisa partikel, analisa pembelauan sinar-X (XRD), analisa permukaan tentu (BET) dan mikroskop imbasan elektron (SEM) untuk memantau kesan proses pengisaran ke atas serbuk varistor tersebut. Perbandingan dilakukan pada sifat elektrik dan mikrostruktur sampel bagi kedua-dua teknik percampuran menggunakan XRD, SEM dan ujian I-V. Serbuk varistor dengan penyerakan bahan-bahan tambah yang homogen dapat dicapai dengan mengisar serbuk varistor ini menggunakan PBM. Analisa saiz partikel menunjukkan taburan saiz partikel yang lebih sempit pada PI berbanding teknik percampuran konvensional. Purata saiz partikel untuk serbuk varistor yang dicampurkan menggunakan teknik percampuran konvensional ialah 2.22 Om dan pencampuran menggunakan teknik percampuran PI ialah 3.43 Om. Keputusan luas permukaan juga tidak menunjukkan perubahan yang ketara di mana untuk ZnO ialah 4.55 m2/g, serbuk varistor yang dicampur menggunakan kaedah konvensional adalah 6.18 m2/g dan PI adalah 4.24 m2/g. Maka bahan tambah tidak mempengaruhi luas permukaan. Dari analisa XRD, kedua-dua serbuk varistor menunjukkan fasa yang sama iaitu ZnO dan CoCrO₄. Oleh itu, halaju pengisaran tidak memberi kesan terhadap komposisi kimia serbuk varistor. Penyediaan serbuk varistor perlu dikawal kerana saiz ira dan mempengaruhi akan mempengaruhi sifat-sifat elektrik varistor. Selepas sampel varistor disinter, analisa XRD menunjukkan fasa baru iaitu ZnO, Mn₁.₅Cr₁.₂₅Sb0.₂₅O₄, CrMn₁.₅O₄, CoCr₂O₄ dan BiMnO₃ untuk kedua-dua kaedah pencampuran. Sampel yang dihasilkan menggunakan PBM semasa proses penghomogenan menunjukan mikrostruktur yang seragam. Keputusan terbaik ditunjukan oleh sampel yang dihasilkan menggunakan kaedah pencampuran PI pada halaju pengisaran 500 ppm bagi kedua-dua teknik percampuran kerana mikrostruktur yang terhasil tertabur secara homogen dan saiz ira yang seragam. Sampel varistor yang dihasilkan melalui teknik percampuran PI pada 500 ppm, nilai pekali taklelurus, α yang diperolehi adalah 44 dan voltan jatuh pada 1.4 kV manakala bagi kaedah konvensional adalah 6 untuk nilai α dan voltan jatuh, 1.4 kV. Dapat disimpulkan, nilai pekali taklelurus menurun dengan kenaikan halaju pengisaran bagi pencampuran konvesional manakala pencampuran secara PI, nilai pekali taklelurus meningkat dengan peningkatan halaju pengisaran.
      4  57
  • Publication
    Near surface studies on the role of graphene oxide in the carbon species activities in it-sofc cathode materials
    Active roles of carbon species in solid oxide fuel cell (SOFC) cathode was simulated by adding graphene oxide (GO) into Ba0.5Sr0.5Co0.2Fe0.8 (BSCF) materials prepared by sol-gel method. The mixture was heated up to intermediate temperature SOFC range (650 – 850 °C) for a period of 5 hours. A depth-profiling measurement by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) technique was carried out to analyse the carbon species activities at near surface of BSCF cathode. A depth-profiling analysis indicated that the GO bond components are retained under the cathode surface and does not affected the formation of carbonate phases in BSCF cathode.
      3  13