李蕩,張楊
(凱里學(xué)院 理學(xué)院,貴州 凱里 556011)
寬帶隙的半導(dǎo)體TiO2因具有優(yōu)異的電學(xué)和光學(xué)性能而備受關(guān)注。目前,TiO2已廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如太陽(yáng)能電池[1]、光催化劑[2]、鋰電池[3]和高比化學(xué)傳感器[4]等。研究發(fā)現(xiàn),TiO2的表面積與器件的性能及效率密切相關(guān),因此學(xué)者們?cè)谠黾覶iO2表面積方向做了各種嘗試。為了增加TiO2的比表面積,科研工作者們?cè)谛蚊部刂粕细冻隽舜罅颗Αark等[5]研究發(fā)現(xiàn)TiO2納米顆粒由于顆粒之間的接觸區(qū)域能夠中斷電子在薄膜中的傳輸,而具有較好的光電轉(zhuǎn)化效率。同時(shí),研究者們還研究了TiO2其他結(jié)構(gòu),如納米線[6]、納米纖維[7]、空心半球[8]、空心球[9]、納米管[10]等,在這些結(jié)構(gòu)中,一維結(jié)構(gòu)的TiO2納米管由于可為電子傳輸提供有效的路徑,改善電子的傳輸路徑,從而降低了電子和空穴的復(fù)合率,具有比納米顆粒更高的光電轉(zhuǎn)化效率而備受關(guān)注[11]。TiO2納米管陣列制備方法有很多,有陽(yáng)極氧化水解法[12]、溶膠-凝膠法[13-14]、電泳沉積法[15]和液相沉積[16]等。其中水熱法與其他方法相比具有許多優(yōu)點(diǎn),如樣品均勻性好、易于成分控制、加工溫度低、低的設(shè)備成本和良好的光學(xué)性能。且水熱法工藝在生產(chǎn)薄的、透明的、多組分的氧化物層方面優(yōu)勢(shì)尤其明顯。如Na等人[17]通過(guò)使用電沉積合成的ZnO納米棒為模板,再采用水熱法制備了TiO2納米管,但結(jié)果發(fā)現(xiàn)合成的TiO2納米管有序度并不高,導(dǎo)致光電轉(zhuǎn)化效率較低。Michailowski[18]采用水熱成功合成了納米晶二氧化鈦管,并將其組裝至太陽(yáng)能電池中,獲得了7.3%的光電轉(zhuǎn)換效率。Mor等人[19]首次提出了高度有序TiO2納米管陣列的合成辦法,其采用金屬鈦片作為基底,利用陽(yáng)極氧化法將鈦表面氧化而在鈦金屬表面上制備出一層TiO2納米管陣列薄膜。Mor等人[20]研究了反應(yīng)工藝條件如溶質(zhì)的組成、溶質(zhì)的pH值、陽(yáng)極氧化的電壓及反應(yīng)時(shí)間對(duì)TiO2納米管陣列薄膜微觀形貌的影響,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)納米管的尺寸及厚度的可控合成。盡管研究者在TiO2納米管的制備研究中做了大量的努力,但目前制備的TiO2納米管光催化效率及光電研究效率還不高,納米管在制備過(guò)程中的形成機(jī)理及影響因素等還有待于進(jìn)一步研究。
因此,本文采用簡(jiǎn)單的水熱法制備TiO2納米管,探究在水熱反應(yīng)過(guò)程中TiO2納米管的形成機(jī)理和影響因素,并對(duì)其光催化活性和熱穩(wěn)定性進(jìn)行表征和分析,擬制備出質(zhì)量穩(wěn)定可靠、光催化活性高的TiO2納米管,以期為后期高效光催化的研究提供理論依據(jù)。
試劑:氫氧化鈉(分析純,貴州摩爾化學(xué)有限公司),無(wú)水乙醇(分析純,南京試劑),鈦酸四正丁酯(化學(xué)純,武漢康瓊生物醫(yī)藥科技),聚乙二醇400(PEG400)(分析純,廣西南寧市鵬程化學(xué)品有限公司),濃硝酸(茂名市雄大化工有限公司),去離子水(實(shí)驗(yàn)室自制)。
儀器:利用差熱-熱重分析儀(TG-DSC、BOEN1250,費(fèi)爾伯恩實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司)分析產(chǎn)物在受熱過(guò)程中熱量及質(zhì)量變化,利用X射線衍射儀(XRD、FRINGE EV,蘇州朗聲科學(xué)儀器有限公司)對(duì)產(chǎn)物的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,利用紫外-可見(jiàn)漫反射光譜儀(UV-Vis、UV-1100型,上海美譜達(dá)有限公司)分析產(chǎn)物對(duì)紫外可見(jiàn)光的吸收情況,利用透射電子顯微鏡(TEM、JEM-Z200FSC型,日本電子株式會(huì)社)分析產(chǎn)物的微觀結(jié)構(gòu)。
準(zhǔn)確量取15 mL鈦酸四正丁酯置于燒杯中,在磁力攪拌器攪拌下,將體積比1∶1無(wú)水乙醇和10%乙酸混合液緩慢滴加至燒杯,滴速控制為1滴/min,形成透明黃色溶液。然后,向上述燒杯中滴加15 mL 1 moL·L-1HNO3,繼續(xù)劇烈攪拌1.5 h,得到透明TiO2溶膠。最后,經(jīng)過(guò)陳化、干燥、研磨、煅燒后得到了TiO2粉體。
將0.2 g上述制備的TiO2粉末與20 mL 10 moL·L-1NaOH溶液混合,并將混合物轉(zhuǎn)移至密閉的聚四氟乙烯高壓釜內(nèi),在120 ℃下恒溫分別反應(yīng)8,10,12,14 h。反應(yīng)結(jié)束后,用無(wú)水乙醇、蒸餾水洗滌分別洗滌沉淀物三次,在80 ℃烘干,即得到二氧化鈦納米管。
配制10 mg·L-1的甲基橙作目標(biāo)降解物:稱取10 mg的甲基橙放入小燒杯中,加適量蒸餾水用玻璃棒攪拌溶解,再將其倒入1 L的容量瓶中,將小燒杯與玻璃棒潤(rùn)洗三遍倒入容量瓶中,之后定容,蓋上玻璃塞,搖勻即得溶液。然后,分別用電子天平準(zhǔn)確稱取0.04 g的樣品與質(zhì)量濃度為10 mg·L-1的20 mL的甲基橙溶液混合并放入5 mL的錐形瓶中,置于自然光下進(jìn)行光催化反應(yīng)。分別記錄0,1,2,3,4,5 h的吸光度值。用吸管吸取5 mL左右的溶液(最好為上清液)放入離心管中,再置于臺(tái)式離心機(jī)內(nèi)以轉(zhuǎn)速為8 500 r/min離心分離5 min。再將上清液過(guò)濾,最后測(cè)定濾液的吸光度值。最后,用分光光度計(jì)在波長(zhǎng)464 nm下測(cè)濾液的吸光度值。降解率計(jì)算公式如下:Φ=(A0-A1)/A0,式中:A0—甲基橙的初始吸光度,A1—甲基橙經(jīng)降解后的吸光度。
圖1是TiO2納米管的TG-DSC分析圖。
圖1 TiO2納米管的TG-DSC分析圖
從TG曲線上可以看出,TiO2納米管的質(zhì)量損失過(guò)程大概可以分為三個(gè)區(qū)域。第1個(gè)質(zhì)量損失過(guò)程溫度為40~250 ℃區(qū)間,曲線的斜率較大,質(zhì)量損失較快,在DSC曲線中,可以發(fā)現(xiàn)在80 ℃附近存在一個(gè)較大的熱量吸收峰。這可能是由于合成的TiO2納米管中還存在少量與其締合的水和乙醇分子,在加熱的條件下,這些水和乙醇分子揮發(fā)而導(dǎo)致樣品對(duì)熱量吸收而形成了吸收峰。第2個(gè)質(zhì)量損失過(guò)程溫度為250~310 ℃區(qū)間,在該區(qū)間上,TG曲線斜率減小,表面該階段樣品的質(zhì)量損失減少。第3個(gè)質(zhì)量損失過(guò)程溫度為320~445 ℃區(qū)間,該區(qū)間TG曲線斜率更小,趨近于0。在DSC曲線上,可發(fā)現(xiàn)在225和410 ℃處出現(xiàn)了兩個(gè)非常明顯的放熱峰,除了這兩處之外,其他溫度處沒(méi)有較明顯的放熱峰存在。由此可得TiO2納米管金紅石相及銳鈦礦相的煅燒溫度分別為225和410 ℃,TiO2納米管煅燒溫度達(dá)到450~500 ℃時(shí)可望銳鈦礦相TiO2。
圖2為不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管的XRD圖。衍射角2θ為25.24°,37.64°,48.28°分別為銳鈦礦相的(101),(004),(200)晶面衍射峰,衍射角2θ為27.66°為金紅石相的(110)晶面衍射峰。由圖可知TiO2納米管由銳鈦礦型和金紅石型兩種晶型組成。從圖還可以看出,隨著反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),金紅石相特征峰的峰型逐漸寬化,衍射峰強(qiáng)度也逐漸減弱,說(shuō)明反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),TiO2納米管金紅石相比例減少。根據(jù)公式:ε=Δd/d=β/ 4tgθ(其中ε是晶體尺寸,β是XRD衍射峰的半高寬,θ為衍射角) 可以估算晶體的大小。取銳鈦礦相的(200)晶面的衍射峰為研究對(duì)象,此時(shí)2θ為48.28°。從圖可知,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,試樣衍射峰的半高寬增加,由此根據(jù)上面公式計(jì)算出的ε也呈遞增趨勢(shì)。由此說(shuō)明反應(yīng)時(shí)間使TiO2晶體顆粒增加,納米管長(zhǎng)度增加。
(a) 8 h;(b) 10 h;(c) 12 h;(d) 14 h。圖2 不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管的XRD圖
圖3為TiO2納米粉末及不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管的TEM圖。從圖3a可看出,在前驅(qū)液未轉(zhuǎn)入聚四氟乙烯高壓釜前,合成的TiO2粉末為球狀的納米顆粒,這些納米顆粒由于納米效應(yīng)聚集在一起,且尺寸不均勻。從圖3b可看出,對(duì)TiO2納米粉末進(jìn)行了8 h水熱處理后,球狀TiO2納米顆粒轉(zhuǎn)變成納米片狀,且有少許納米片開始卷起來(lái)形成納米管狀固體,但此時(shí)形成的納米管長(zhǎng)度較短,數(shù)量較少。當(dāng)水熱反應(yīng)時(shí)間增加至10 h時(shí),如圖3c所示,納米片卷起來(lái)形成納米管的數(shù)量增加,片狀TiO2和管狀TiO2相互交織,納米管的尺寸不均勻。當(dāng)水熱反應(yīng)時(shí)間繼續(xù)增加至12 h時(shí),如圖3d所示,所有的納米片卷起來(lái)形成納米管,片狀結(jié)構(gòu)TiO2消失,TiO2納米管長(zhǎng)度及尺寸均勻,管和管之間界限清晰,其管厚度為1 nm,直徑為15 nm,生長(zhǎng)良好。當(dāng)水熱時(shí)間繼續(xù)增加至14 h,TiO2納米管開始彎曲,如圖3e所示。TiO2會(huì)發(fā)生這樣的變化,可能原因如下:在水熱條件下,TiO2粉末與高濃度的NaOH反應(yīng)首先形成具有層狀結(jié)構(gòu)的堿金屬鈦鹽Na2TiO3,從而導(dǎo)致片狀物的生成。隨著水熱處理時(shí)間的增加,高比表面積片狀堿金屬鈦鹽在強(qiáng)堿作用下逐漸卷曲成納米管,這種自發(fā)的卷曲可能是由于靜電表面積和彈性形變等多因素的共同作用下以降低能量,從而轉(zhuǎn)化為比片狀結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性更好的納米管。
(a) TiO2納米粉末;(b) 8 h;(c) 10 h;(d) 12 h;(e) 14 h。
圖4為120 ℃下恒溫反應(yīng)8,10,12,14 h下制備TiO2納米管的紫外-漫反射光譜圖,掃描波長(zhǎng)為200~700 nm。從圖中可以得知,反應(yīng)時(shí)間為8 h下制備的TiO2納米管在波長(zhǎng)較短的紫外區(qū)對(duì)光的反射率R較低,吸收較好。當(dāng)波長(zhǎng)向可見(jiàn)光范圍內(nèi)增加時(shí),TiO2納米管對(duì)光的反射率R出現(xiàn)突躍,表明對(duì)光的吸收迅速減弱;在波長(zhǎng)400~700 nm,樣品對(duì)光的吸收基于平緩,達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定的吸收值。從圖中還可以看出,在400 nm時(shí),反應(yīng)時(shí)間8,10,12,14 h下制備的TiO2納米管的反射率R分別為68.7%,49.2%,42.9%和24.7%,說(shuō)明反應(yīng)時(shí)間增加以后,樣品對(duì)光反射率R有所降低,即對(duì)光的吸收增強(qiáng),且隨著摻雜量的增加,樣品對(duì)光的吸收能力也逐漸增強(qiáng)。從圖4中還能發(fā)現(xiàn)反應(yīng)時(shí)間增加引起了吸收帶的紅移,紅移了80 nm。
反應(yīng)時(shí)間增加不僅提高了樣品在紫外區(qū)的吸收強(qiáng)度,還增強(qiáng)了它在可見(jiàn)光區(qū)的吸收。從本質(zhì)上分析,反應(yīng)時(shí)間增加引起對(duì)光的吸收的變化是因?yàn)?在合成的樣品中,銳鈦礦型和金紅石型兩種晶型的比例發(fā)生變化,銳鈦礦型TiO2更能夠在光的激發(fā)下產(chǎn)生電子-空穴對(duì)的有效分離從而提高了TiO2對(duì)光的吸收效率。
(a) 8 h;(b) 10 h;(c) 12 h;(d) 14 h。圖4 不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管的UV-Vis圖
圖5是不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管對(duì)甲基橙的降解圖,從圖上可看出,在反應(yīng)時(shí)間為12 h的樣品光催化效果最好,對(duì)甲基橙溶液降解率為49.4%,而在反應(yīng)時(shí)間為8 h的樣品對(duì)甲基橙溶液降解率只有14.1%。這表明,金紅石相較多的TiO2顆粒和片狀TiO2混合結(jié)構(gòu)對(duì)甲基橙的光催化降解效率低,一方面可能受活性低金紅石相量的影響,另一方面可能受混合結(jié)構(gòu)的影響,片狀及管狀混合結(jié)構(gòu)阻礙了電子的傳輸路徑,增加了光生載流子的復(fù)合,從而導(dǎo)致光催化效率低。隨著反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),片狀結(jié)構(gòu)逐漸卷曲成納米管,并且其長(zhǎng)度也會(huì)增加,12 h制備的樣品具有較大的比表面積,因而光催化活性會(huì)增強(qiáng)。而在14 h制備的納米管由于發(fā)生彎曲,光生載流子的復(fù)合率增加,因而光催化效果降低。
(a) 8 h;(b) 10 h;(c) 12 h;(d) 14 h。圖5 不同反應(yīng)時(shí)間下制備TiO2納米管對(duì)甲基橙的降解圖
采用簡(jiǎn)單的水熱法成功制備了TiO2納米管,通過(guò)TEM、XRD、TG-DSC對(duì)在不同工藝條件下獲得的產(chǎn)物進(jìn)行表征,并對(duì)其光催化活性進(jìn)行評(píng)價(jià)。結(jié)果表明:1)TiO2納米管外徑約15 nm,壁厚為1 nm的,由銳鈦礦型和金紅石型兩種晶型組成;2)隨著反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),TiO2納米管金紅石相比例減少;3)反應(yīng)時(shí)間為12 h時(shí)制備的樣品,由于具有更合適晶型的比例及更佳的形貌結(jié)構(gòu),光催化性能最好。