[发明专利]一种高活性TiO2纳米盘光催化剂的合成方法有效
申请号: | 201310225726.0 | 申请日: | 2013-06-07 |
公开(公告)号: | CN103331153A | 公开(公告)日: | 2013-10-02 |
发明(设计)人: | 滕飞;徐梦娇;陆恬云;徐娟;陈敏东 | 申请(专利权)人: | 南京信息工程大学 |
主分类号: | B01J21/06 | 分类号: | B01J21/06;B01J35/02 |
代理公司: | 南京汇盛专利商标事务所(普通合伙) 32238 | 代理人: | 张立荣 |
地址: | 210019 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 活性 tio sub 纳米 光催化剂 合成 方法 | ||
技术领域:
本发明涉及一种新型催化剂,具体为一种高活性TiO2纳米盘光催化剂的合成方法,属催化剂技术领域。
背景技术:
1972年日本科学家Fujishima等发现TiO2单晶电级可以实现光催化分解水,后来又发现纳米TiO2具有光催化降解有机物的能力,TiO2成为材料领域的研究热点。其独特的物理和化学性质不仅受到晶体内在的电子结构,而且受大小、形状和表面特性的影响。锐钛矿TiO2相比其它两种晶型,在光催化反应过程中具有更高的活性,因而被广泛研究。一般来说,平衡状态下晶体生长总是高能量晶面迅速减少,从而自发演变成具有特定形状与暴露面以最大限度地减少总表面自由能的晶体。因此,通常最容易获得的锐钛矿TiO2是热力学稳定的{101}面占主导,多数合成出的锐钛矿TiO2很难暴露出{001}晶面。
2008年Yang等人采用F作为强键合能力元素来降低{001}面的晶面能从而制备出了大量暴露{001}面的锐钛型TiO2单晶。这项工作随后引发了在晶面控制方面的大量研究,半导体晶面工程已成为优化了光催化剂活性、选择性等理化性质的重要策略。TiO2的高能面的暴露显著提高其吸附、电化学和光催化等性能,使这种材料在环境和能源相关领域有了更广泛的应用。高能面的暴露比例的控制是具有极大挑战性的工作。此外,晶体的形貌尺寸对其理化性质有较大的影响,因而形貌可控颗粒的制备也是科学家们在努力的一个方向。
发明内容:
本发明的目的是提供一种高活性TiO2纳米盘光催化剂的合成方法,该方法简单易行,可重复性好,稳定性好,制备的{001}面暴露的TiO2纳米盘光催化剂结构新颖,光催化活性高。
本发明的具体技术方案如下:
一种高活性TiO2纳米盘光催化剂的合成方法:
1) 将水与冰醋酸、氢氟酸混合;
2) 加入钛酸四丁酯后机械搅拌10min;
3) 将上述溶液放入反应釜180℃水热24h;
4) 分离沉淀,将沉淀用水离心洗涤3次,60℃干燥,600℃煅烧2h;自然冷却至室温。
其中,钛酸四丁酯、水、冰醋酸与HF的摩尔比为1:(50-100):100:2。
其中,钛酸四丁酯、水、冰醋酸与HF的摩尔比优选为1:70:100:2。
所用氢氟酸指体积浓度为40%的氢氟酸溶液,HF指氢氟酸中所含氟化氢的量,冰醋酸体积浓度为99.5%冰醋酸溶液。
调节溶液PH以抑制钛酯水解的物质是冰醋酸,HF影响晶面的生长,控制晶体形貌。
反应温度为180℃,是在水热条件下进行的。
本发明相比现有技术具有如下有益效果:
本发明制备的{001}面暴露的TiO2纳米盘(直径600nm,厚度100nm)光催化剂,具有新颖的晶体形貌,将传统的以水为溶剂替换为以冰醋酸为溶剂,有效控制钛酸四丁酯的水解,加入钛酸四丁酯后搅拌均匀,水热24h即可。
本发明制备的{001}面暴露的TiO2纳米盘光催化剂,制备方法简单,制备过程简单易行,光催化活性高,通过简单调节投料比能实现在宽尺寸(长度600nm-3μm,厚度100-200nm)范围内对TiO2纳米盘的调控。随着水的比例减少,盘的宽度与厚度均增加。所制备的样品活性均比商品二氧化钛(P25)的光催化活性高,典型样品具有高效的光催化性能,其降解罗丹明B的光催化活性是商品二氧化钛的7倍左右。
附图说明
图1 是实施例一制备的TiO2纳米盘(长度600nm,厚度200nm)光催化剂的电镜图。
图2 是实施例二制备的TiO2纳米盘(长度3μm,厚度100nm)光催化剂的电镜图。
由图1、图2可以看出实现了在宽尺寸范围内对TiO2纳米盘的调控。
图3是实施例一的X-射线衍射图。
图4是实施例一的选区电子衍射图(C)、晶格条纹图(D)。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京信息工程大学,未经南京信息工程大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310225726.0/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法