Ag掺杂二氧化钛光催化剂的制备及光催化性能研究.doc
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1、南通职业大学毕业设计(论文) Cu掺杂二氧化钛光催化剂的制备及性能研究毕业设计(论文)类 型:毕业设计说明书 毕业论文题 目:Ag掺杂二氧化钛光催化剂的制备及光催化性能研究学生姓名:指导教师:专 业:时 间: 年 月17目 录DOCUMENT TITLE摘 要1Abstract21 绪论41.1 纳米材料的光催化概述41.1.1 纳米材料的基本性质61.1.2 光催化材料的简介及应用61.2 TiO2的相关介绍51.2.1 TiO2结构61.2.2 TiO2的光催化机理61.2.3 TiO2光催化存在的问题61.3 TiO2光催化剂的改性51.4 改性TiO2的制备方法61.3.1 溶胶-凝胶
2、法61.3.2 水热/溶剂热法6第二章 Ag-TiO2光催化剂的合成与性质表征92.1 试剂和主要仪器92.1.1 主要试剂92.1.2 主要仪器92.2 主要试剂的合成102.2.1 溶液配制102.2.2 Ag掺杂TiO2粉末合成102.2.3. 光催化实验112.3 结果与讨论112.3.1 Ag-TiO2光催化剂的SEM图112.3.2 XRD测试122.3.3 Ag掺杂TiO2光催化剂的光催化性质分析122.4 结论15参考文献7致 谢8摘 要本文主要研究了Ag掺杂二氧化钛光催化剂的制备及其光催化性能的研究。分别对二氧化钛的结构,光催化机理,二氧化钛的合成,目前存在的问题等方面进行了
3、简单阐述。主要采用溶胶-凝胶法和水热法作为二氧化钛光催化剂的制备方法。利用X-射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对所得的样品进行了表征。关键词:Ag掺杂TiO2,二氧化钛光催化剂, 制备方法;1AbstractIn this paper, the study on the preparation and photocatalytic properties of Ag doped titanium dioxide photocatalyst was studied. The structure of titanium dioxide, photocatalytic mechanis
4、m, the synthesis of titanium dioxide, the current problems and other aspects of a simple exposition. Method for preparing titanium dioxide photocatalyst by sol-gel method and hydrothermal method. The obtained samples were characterized by X- ray powder diffraction (XRD) and scanning electron microsc
5、ope (SEM).Key word: Ag doped TiO2, titanium dioxide photocatalyst, preparation method;1 绪论二氧化钛,也叫钛白粉,是一种n型半导体材料。具有防辐射、抗氧化、相对稳定、抗衰老等优点。至1990年以来,纳米TiO2光催化剂以其自身的优点被广泛使用,其优点主要有不易腐蚀、催化活性高、降解范围广、对环境无污染等特性,扎UN家对其有浓厚的兴趣。但是因为TiO2禁带宽度较宽,导致其吸收能量占整体太阳光能只有不到百分之六,同时由于电子和空穴会发生复合现象,所以导致其利用率下降。研究表明, 量子效率可以通过改变TiO2的外
6、形和尺寸来实现,进一步提高催化效率和可利用率。因此,人们对二氧化钛材料的研究越来越多,成就也越来越多。1.1 纳米材料光催化概述1.1.1纳米材料基本性质纳米材料是指在三维空间至少有一维处于 n m级别或以它们为基本结构单元构成的材料1, 其直径一般在 1 n m 100 nm之间. 1)表面与界面效应指纳米晶粒表面原子数占总原子数的比值,粒径变小反而导致比值变大,从而影响其性质变化。2)小尺寸效应当纳米微粒尺寸与光波波长,传到电子的德布罗意波长及超导态的相干长度,透射深度等物理特性尺寸相当或更小时,它的周期性便捷被破坏,非晶态纳米粒子的颗粒表面层附近的原子密度减少,从而使其声、光、热、超导性
7、能变化。3)量子尺寸效应当粒子的尺寸达到纳米量级时,费米能级附近的电子能级由连续态分裂成分立能级。当能级间距大于热能、电能、光子能磁能时,会出现纳米材料的量子效应,从而使声、光、磁、热等性能变化。4)宏观量子隧道效应微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应,指的是微观粒子的总能量小于热垒高度时,该粒子仍能穿越这一热垒的现象。1.1.2 光催化材料的简介及应用光催化材料是指通过该材料、在光的作用下发生的光化学反应所需的催化剂,催化材料种类有很多,主要有二氧化钛、氧化锌等多种氧化物半导体。通过光催化材料降解污染物是一种节能、高效的绿色环保新技术。它在废水处理、空气净化和饮用水的除臭,杀菌防霉等方面都
8、有重要作用。1.2 TiO2的相关介绍1.2.1 TiO2的结构TiO2在自然界中主要有两种形态,即金红石型和锐钛型,形态不同所以其性质也不相同、在这两种形态中,金红石型TiO2的性质比较稳定,不易发生转化和分解。金红石型TiO2的晶型属于四方晶系,品格的正中央有一个钛原子,其周围均匀分布6个氧原子,氧原子正好对应在八面体的顶角处,每两个TiO2分子结合成一个晶胞。其品格常数为a04684nm,c02853nm。锐钛型TiO2的晶型也属于四方晶系结构的一种,区别是其由四个TiO2分子结合成一个晶胞,其晶格常数a03876nm,c0。9586nm。锐敏型TiO2仅在温度减低时相对稳定,在温度不断
9、上升的过程中逐渐向金红石型转变。两种晶型结构如图1-1所示 图1-1 TiO2 的晶体结构a -金红石型;b -锐钛矿型八面体间相互连接方式包括共边和共顶点两种情况,如图1-2所示:图1-2 TiO2 结构单元的连接方式a-共边方式;b-共顶点方式1.2.2 TiO2的光催化机理可以作为催化剂的半导体一般为金属氧化物或硫化物,二氧化钛作为半导体材料的一种,当以能量等于或大于半导体的禁带宽度光照射半导体时,半导体会吸收照射的光,价带的电子转移到导带,在导带上产生带负电的高活性电子,在夹带上留下带正电的空穴,这样就形成电子-空穴对。在市场的作用下,电子不断有一个方向进入无电子的空带,这样导致空穴往
10、相反方向运动。其一般禁带宽度较宽。如二氧化钛在PH为1 时的的禁带宽度为3.2ev。当用能量等于或大于带隙宽度光照射半导体时,价带电子被激发跃迁至倒带,在家带上录下相应空位,从而形成光生电子e-;而价带中亦相应生成空穴,即光生空穴h+。因此,光电效应产生的光生电子和光生空穴在电场作用下分别迁移到TiO2表面的不同位置。图1 纳米二氧化钛粒子内部电子空穴对的产生、复合和分离图2 纳米二氧化钛光催化原理图6详细的反应过程如下:TiO2+hvh+e- (1) h+e-热能 (2)h+OH-OH (3) h+H2OOH+H+ (4)e-+O2O2- (5) O2+H+HO2 (6)2H2OO2+H2O
11、2 (7) H2O2 + O2OH+ H+ O2 (8)OH+dyeCO2+H2O (9) H+dyeCO2+H2O (10)综上可见,TiO2的光催化过程,本质上是一种自由基反应。1.2.3 TiO2光催化剂存在的问题与其他众多的纳米光催化材料相比,TiO2有着自身许多优良的特性。但同时自身也有许多缺点:1)TiO2带隙较宽,所以太阳光能量利用效率低;2)TiO2的光催化过程中光生载流子的氧化还原性能不稳定,从而导致光催化性能不稳定。1.3TiO2光催化的改性截至目前,二氧化钛光催化还存在以下问题:1) 对太阳能的利用率较低 2) 半导体广盛电子-空穴对的重合率高所以,应该重点研究以下几个方
12、面:1)如何降低二氧化钛的禁带宽度,从而充分利用太阳光能2)预防光生电子-空穴的复合几率近年来,人们大量的研究和尝试用什么方法能够提高二氧化钛光催化改性问题,提高可见光的利用效率。主要方法可以归纳为:金属离子掺杂、半导体复合、表面整合和衍生、离子掺杂等。本文主要针对离子掺杂作主要阐述1.3.1离子掺杂(1)金属离子掺杂金属离子掺杂指的是把过渡金属元素中的不饱和外层电子的金属离子作为电子载体,同来捕捉导带中的电子,从而减少二氧化钛光生电子和空穴的复合几率。该方法主要有以下几个优点:1)减少光生电子-空穴的复合几率;2)有效提高电子的利用率;3)有利于形成更多的氧化中心。(2)非金属离子掺杂对于费
13、金属离子掺杂而言,国外提出了晶格缺陷理论来进行解释。为了获得较好的光催化活性,非金属离子掺氮二氧化钛必须具备以下三个条件:1)掺杂能够在二氧化钛带隙间形成能吸收可见光的状态;2)保证掺杂后的导带能级满足要求,从而保证光催化还原活性;3)新产生的带隙状态应该和二氧化钛的带隙状态充分重合,从而保证广晟载流子在其周期内被传递到催化剂表面进行反应。1.4 改性TiO2 光催化剂的制备方法改性二氧化钛光催化剂制备方法的不同导致其催化活性也不相同,主要表现为催化剂的形状、大小、结构等方面。本文主要采用溶胶-凝胶法和水热/溶剂热来制备改性二氧化钛光催化剂。1.4.1 溶胶-凝胶法 溶胶凝胶法是近几年来应用最
14、多的掺杂二氧化钛的方法:第一步先将钛的纯盐经水解后形成二氧化钛凝胶,然后像凝胶中加入其它金属离子的盐溶液,最后得到溶胶凝胶,最后经过干燥和燃烧来去除其余成分制得掺杂二氧化钛。该制备方法的优点有以下几点:能够制备细小的尺寸粒子,金属粒子均匀分布在二氧化钛晶粒中;其缺点主要是制备成本较高。1.4.2 水热/溶剂热法加热法就是将二氧化钛或二氧化钛前体放入反应容器中进行加热,通入的气体一般有NH3,N2或者是NH3与Ar气的混合气体,通过不同的温度和气体来制备不同类型的二氧化钛。Zhang等人将TiCl4和酸或无机盐溶液于60-150 oC保持12 h,得到纳米棒状的TiO2,图3为其透射电镜照片,T
15、iO2的形貌可通过改变添加剂和溶剂组成来调控。他们将白色的TiO2纳米粉末分散于10-15 M的NaOH溶液里利用水热法得到了TiO2纳米线,如图1-4 A所示。Kasuga等人将TiO2粉末置于2.5-2.0 M NaOH溶液中于20-110 oC保持20 h得到了TiO2纳米管14(图4 B)。图3 纳米棒TiO2材料的透射电镜照片A B 图4 TiO2纳米线(A)和纳米管(B)的扫描和透射电镜照片第二章 Ag-TiO2光催化剂的合成与性质表征2.1 试剂和主要仪器2.1.1 主要试剂表1 实验试剂表试剂名称纯度生产厂家硝酸银AR郑州关会化工产品有限公司氯化钠AR武汉鑫君顺化工有限公司异丙
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