TiO2一维纳米材料及其纳米结构的合成.pdf
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1、 收稿:2006年6月,收修改稿:2006年7月3 国家自然科学基金项目(No.20573038)资助3 3 通讯联系人 e2mail:cexmfang TiO2一维纳米材料及其纳米结构的合成3张毓芳 张正国 方晓明3 3(华南理工大学化工与能源学院 传热强化与过程节能教育部重点实验室 广州510641)摘 要 本文对合成TiO2一维纳米材料及其有序纳米阵列的阳极氧化法、模板法以及水热法进行了全面而系统的评述,着重介绍了它们的最新研究进展。阳极氧化法能制备牢固负载于基体上的TiO2纳米管阵列,这有助于构筑TiO2纳米结构及其在纳米器件上的应用;与多种制备技术如溶胶2凝胶工艺、电化学沉积以及原子
2、层沉积等相结合,模板法可以合成出多种形貌的TiO2纳米材料如纳米管、纳米线和纳米棒,并且可以通过改变所用模板的微观尺寸来调控TiO2一维纳米材料及其有序阵列的微结构参数;水热合成法可以制备出直径小且比表面积大的TiO2纳米管粉末。从目前来看,该法还不能制备出牢固负载于基体上的有序纳米阵列。文章最后指出了TiO2一维纳米材料及其有序纳米阵列合成中存在的问题及今后发展方向。关键词 一维纳米材料 纳米结构 TiO2 阳极氧化法 模板 水热合成中图分类号:O614141;TB383 文献标识码:A 文章编号:10052281X(2007)0420494208Synthesis of One2Dimen
3、sional TiO2Nanomaterials and Their NanostructuresZhang YufangZhang ZhengguoFang Xiaoming3 3(The Key Lab of Enhanced Heat Transfer and Energy Conservation,Ministry of Education,School ofChemical and Energy Engineering,South China University of Technology,Guangzhou 510640,China)AbstractThe methods inc
4、luding anodization process,templated2based approaches and hydrothermal synthesis forpreparing one2dimensional TiO2nanomaterials and their highly2ordered nanoarrays are systematically reviewed.TiO2nanotube arrays firmly loaded onto substrates,which facilitates the construction of TiO2nanostructures a
5、nd has beenapplied in nanodevices,can be synthesized by the anodization process.TiO2nanomaterials with various morphologies(nanotubes,nanowires and nanorods)can be produced by the templated2based approaches combining with differentpreparation technologies(e.g.sol2gel process,electrochemical depositi
6、on and atomic layer deposition).Furthermore,the parameters of microstructure of the TiO2nanomaterials and their highly2ordered nanoarrays can be controlled bychanging the pore size of the applied templates.TiO2nanotubes with small diameter and large surface area can beprepared by the hydrothermal sy
7、nthetic method.However,it is still difficult to prepare TiO2highly2ordered nanoarraysfirmly loaded on a substrate with the above method.The problems and developing trends in the synthesis of one2dimensional TiO2nanomaterials and their nanostructures are presented.Key wordsone2dimensional nanomateial
8、s;nanostructures;TiO2;anodization;templates;hydrothermal synthesis1 引言以下一代量子器件和纳米结构器件为背景的纳米结构设计和合成已成为纳米材料科学领域新的研究热点1。纳米结构是指以纳米尺度的物质单元为基础,按一定规律构筑的一种新体系。纳米结构既第19卷 第4期2007年4月化 学 进 展PROGRESS IN CHEMISTRYVol.19 No.4Apr.,2007 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved
9、.http:/有纳米微粒的量子尺寸效应、表面和界面效应以及宏观量子隧道效应等特性,又存在由纳米结构组合所引起的新的效应,如量子耦合效应和协同效应等1。按空间维数,纳米结构的基本单元可分为3类:零维(0D)、一维(1D)和二维(2D)。维数对由其构筑而成的材料的性质有重大影响。自从1991年Iijima2发现碳纳米管以来,各种一维纳米材料及其纳米结构就引起了人们的极大关注,一直是国内外纳米结构研究领域的热门课题。TiO2是一种重要的多功能无机材料,它在气敏元件、污染物降解、太阳能制氢以及染料敏化太阳电池等领域具有广阔的应用前景3,4。近20年来,零维TiO2纳米颗粒的制备、特性及其在以上领域的应
10、用性能已得到深入研究。然而,与纳米颗粒相比,一维纳米材料具有更大的比表面积、独特的光学和电学特性以及便于电子传输的几何特征等优势5。因此,开展TiO2一维纳米材料,特别是由其构筑而成的有序阵列等高级纳米结构的研究,对发现TiO2纳米结构的新特性,推进其在各领域应用性能的提升具有重要价值。设计并合成TiO2一维纳米材料及其构筑而成的纳米结构是其结构、特性及应用性能研究的前提和基础。目前,合成TiO2一维纳米材料及其纳米结构的方法主要有:阳极氧化法、模板辅助合成法以及水热合成法等。本文在全面系统地评述这些合成方法的基础上,着重介绍了它们的最新研究进展,并指出了其中有待解决的问题及今后的发展方向。2
11、 阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列阳极氧化法是采用电化学方法,以纯钛片或钛合金片为阳极,在含氟电解液中氧化生成TiO2纳米管阵列的方法。虽然当前对于钛膜或钛合金膜阳极氧化的具体机理尚未从根本上得到解答,但通过对氧化过程中电流随时间的变化曲线,人们普遍认为钛的氧化过程与铝氧化过程相似,可分为阻挡层的形成、纳米孔的形成以及多孔层的生长等3个过程6。首先,膜表面生成大量致密氧化物,体积膨胀产生的内应力使阻挡层的表面出现微观起伏;在起伏的凹陷处,由于电场强度增加而加大了电解液对凹陷处氧化膜的溶解,产生了原始的纳米孔胚胎并为电流的通过提供了通道,使得氧化过程得以继续;而后在腐蚀介质(电解液)与电场的共同
12、作用下,孔道底部向基体延伸。基于电解液在TiO2纳米管形成过程中所起的显著作用,国内外的学者们对此已做了不少研究711。其中,电解液种类对纳米管的形成及其形态的影响最受人们的关注。已见报道的电解液有以水为溶剂的水性电解液和以有机溶剂为溶剂的有机电解液。211 水性电解液水性电解液通常是HF溶液及其与其他强酸的混合液,如HFH2O7、HFH2SO4H2O12、HFCr2O3H2O13、(NH4)H2PO4H3PO4HF14和KFNaFH2O15等。因为氢氟酸对TiO2具有极好的溶解能力,因而能促进多孔结构中孔道向基体的延伸。然而,该溶解能力同时也使得孔的外表面不断被溶解,从而抑制了多孔层的生长,
13、致使形成的TiO2纳米管长度大多只能在500nm以内。因此,人们尝试在弱酸性的条件下氧化生成较长的纳米管。Macak等16在(NH4)2SO4NH4FH2O和H2SO4HFH2O电解液体系中分别合成了长为215m和015m的TiO2纳米管阵列。Shankar等17在KF 四丁基氢氧化铵 柠檬酸钠NaHSO4H2O体 系 中 合 成 的 纳 米 管 长 度 为414m。可见,与强酸性电解液相比,弱酸性电解液能大大增加纳米管的长度,从而可提高纳米阵列膜的比表面积。图1生长于导电玻璃上的TiO2纳米管阵列的SEM照片19Fig.1SEM micrograph of TiO2nanotube arra
14、ys formed on theconducting glass19以钛片为阳极制备出的是生长在钛基板上的TiO2纳米管阵列。近来,Grime等18,19在系统研究以纯钛膜为阳极制备TiO2纳米阵列膜的基础上,为了将其应用于染料敏化太阳电池,开创了在导电玻璃上溅射钛膜,利用阳极氧化反应将钛膜氧化成TiO2来制备负载在透明导电玻璃上的TiO2纳米管阵列膜的研究。由于溅射上的钛膜有很好的附着力,所以TiO2纳米管阵列膜能牢固地负载在导电玻璃之上(图1)。594第4期张毓芳等 TiO2一维纳米材料及其纳米结构的合成 1994-2007 China Academic Journal Electroni
15、c Publishing House.All rights reserved.http:/ 在钛合金阳极氧化方面,1997年Zwilling等20以含氟的铬酸溶液为电解液,在钛铝钒合金表面合成了TiO2Al2O3纳米复合材料。2006年Bayoumi等21则将合金的脱铝与阳极氧化结合,即先在1molL-1NaOH溶液中,以铂片为对电极选择性地溶解除去Al离子,形成多孔膜,而后在含氟磷酸溶液中阳极氧化得到锐钛矿型TiO2纳米管阵列。212 有机电解液人们对有机电解液作为多孔硅和氧化铝的阳极氧化电解液已经做了广泛的研究2224,但其在制备TiO2一维纳米阵列方面的运用尚处于起步阶段。较之水性电解液
16、,有机电解液中的有机溶剂对氧化过程的电化学反应具有一定的抑制作用,因而是一种比较温和的电解液。Tsuchiya等25采用无水乙酸NH4F电解液,在低电压条件下合成出了TiO2纳米阵列膜,其厚度为100200nm。然而,在较高电压条件下,虽然纳米管的长度能增加,但是出现了多孔表面发生断裂的现象,无法形成规整的TiO2纳米管阵列。Ruan等26在二甲亚砜与无水乙醇等体积配成的含氟混合液中合成了长度为213m的纳米管,在氧化过程中也出现了裂纹。由于有机溶剂比水的电阻大得多,其刻蚀速率较慢,因而在有机电解液中阳极氧化制备TiO2纳米管的时间会大大增长。阳极氧化法趋于制备负载于基体上的TiO2纳米管阵列
17、,这在构筑TiO2纳米结构以及将其应用于纳米器件上具有明显的优势。阳极氧化生成的TiO2是无定型的,需进行后续的晶化处理。通过控制晶化处理的温度和气氛,可以得到锐钛矿型16或锐钛矿与金红石混晶型1821的TiO2纳米管阵列。今后,在水性电解液方面,加强对弱酸性电解液的研究,以制备出更长的纳米管阵列,从而获得比表面积更大的纳米阵列膜是重要的研究方向;在有机电解液方面,如何选择合适的有机溶剂与氧化工艺制备出较为规整的纳米管阵列以及如何提高刻蚀速率,是有待解决的问题。3 模板辅助合成TiO2纳米管(线、棒)及其有序阵列 模板辅助合成法是将纳米结构单元组装到模板的孔洞中来制备纳米管、丝或棒等一维纳米材
18、料的方法。常用的模板主要有两种:一种是孔洞无序分布的有机高分子膜,其厚度一般为620m,孔径在几百纳米至10m之间,孔密度约为109个cm2;另一种是孔洞有序排列的多孔氧化铝膜(AAO模板)27,其 厚 度 一 般 为10100m,孔 径 为5200nm,孔密度比有机高分子膜的孔密度高得多,达1011个cm2。因此,使用AAO模板可增加单位面积内一维纳米阵列的分布密度。由于氧化铝膜在高温条件下仍能稳定存在,这对纳米材料的后续晶化处理也是相当重要的。此外,可用作模板的其它材料有二氧化硅、碳纳米管、分子筛、生物分子以及表面活性剂等。在合成TiO2一维纳米材料及其有序阵列方面,模板主要使用多孔氧化铝
19、膜、高分子膜或表面活性剂等,然后再结合溶胶2凝胶沉积工艺28、电化学沉积42以及原子层沉积44等技术来制备。311 溶胶2凝胶沉积工艺溶胶2凝胶沉积工艺是先将钛醇盐或无机盐水解制成溶胶,再将模板浸没到溶胶中,利用毛细管作用力使溶胶进入模板孔道内;然后经干燥、煅烧以及去除模板,制得一定晶型的TiO2一维纳米材料。起初,模板辅助溶胶2凝胶工艺制备的大多是无负载基体的TiO2一维纳米管或纳米线粉末28,29。后来,随着纳米结构及纳米器件的发展,人们开始制备负载于一定基体上的一维纳米材料阵列。Chu等30先在导电玻璃板上制得多孔阳极氧化铝膜,然后将此玻璃板浸入溶胶体系中,制得了紧密粘连在导电玻璃表面的
20、多晶锐钛矿型TiO2纳米棒阵列。Khan等31则是先将AAO模板置于导电玻璃之上,然后将制得的溶胶滴在AAO模板上,使溶胶填满模板孔道,经干燥、煅烧和去除模板,在导电玻璃板上制得了一维TiO2纳米线阵列。由于以HCl和醋酸为抑制剂的体系中水解制得的溶胶稳定时间较短,Zhang等32在水解体系中加入乙酰丙酮,制得了稳定时间更长的溶胶,再将AAO模板浸入该溶胶中,制备出了多晶的锐钛矿型TiO2纳米管。直接将模板浸入溶胶中,借助毛细管作用力使溶胶进入模板孔道内,通常只适用于孔道较大的模板。另外,由于溶胶的固体含量较低(5vol%),形成的凝胶含大量水分,因而在煅烧过程中一维纳米材料会发生较大程度的收
21、缩和塌陷。为了克服上述缺点,通过引入外加驱动力或改变溶胶体系性质,溶胶2凝胶沉积已从常规工艺发展为溶胶2凝胶电泳沉积及热溶胶2凝胶工艺等。溶胶2凝胶电泳沉积是利用溶胶体系中带电的溶胶粒子在电场作用下形成的定向移动。如果溶胶粒子为正电荷,则在阴极沉积694化 学 进 展第19卷 1994-2007 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/出TiO2一维纳米材料。Limmer等33,34在这方面做了较多研究,制备出了包括TiO2在内的多种氧化物一维纳米材料(图2)。Lin等35以钛酸异
22、丙酯为图2 溶胶电泳沉积制备出的TiO2纳米管阵列的SEM照片33Fig.2SEM micrograph of TiO2nanotube arrays prepared bythe sol electrophoretic deposition33原料,先在多孔氧化铝膜的底部溅射一层金作为导电层,再附在铜电极上作为阴极,以铂片作为阳极,沉积出了定向排列的多晶锐钛矿型纳米线阵列。Miao等36开发出了将钛粉溶于双氧水和氨水的新的溶胶合成方法,并在三电极装置的阴极制得了直径分别为10nm、20nm、50nm的高度有序的单晶锐钛矿型纳米线阵列。这一研究结果推翻了人们常认为的溶胶2凝胶沉积工艺不适用于合
23、成小直径一维纳米材料的观点。Miao等37开发出了热溶胶2凝胶工艺:先将钛酸异丙酯水解制得的溶胶煮沸,再将其冷却至80 左右,然后将氧化铝模板放入其中。经煮沸的溶胶增强了进入孔道的能力,制备出了直径在150200nm、长度为数微米的纯锐钛矿相纳米棒。近年来,在以表面活性剂为模板采用溶胶2凝胶工艺制备TiO2一维纳米材料方面,Peng等38以十二烷胺盐酸盐(LAHC)为模板,钛酸四丁酯为前驱体,合成了具有高比表面积的TiO2纳米管。Shen等39也以LAHC为模板、丙酮为改性剂,制备出了TiO2纳米管和纳米线,并将TiO2纳米管和纳米线粉末配成料浆,用于制备染料敏化太阳电池光阳极的纳米结构多孔膜
24、。312 电化学沉积将氧化铝模板与电化学沉积相结合的制备技术在单质有序纳米阵列(包括金属、半金属和半导体的纳米线或纳米管有序阵列)的合成中已获得了广泛应用40,41。该工艺首先利用真空蒸镀法在双通氧化铝模板的一面蒸镀一层薄的金属膜,作为电沉积的工作电极;通过控制实验参数,使材料优先在电极上成核,并沿氧化铝模板通道的轴向择优生长,由于氧化铝模板中通道的限制作用,因而可以实现在模板中合成有序阵列;最后,采用碱或酸的稀溶液适当腐蚀掉氧化铝膜,得到纳米阵列。在制备TiO2纳米阵列方面,Hoyer等42第一次以阳极氧化铝为模板,用电化学沉积法制得了TiO2纳米管。我国中国科学院固体物理研究所张立德研究小
25、组43也在此方面作了不少研究工作。先在多孔氧化铝膜的底部喷上一层金膜作为导电层,再在TiCl3溶液中采用三电极装置利用电化学沉积法制备出了长约6m、直径约15nm的单晶锐钛矿型纳米线。313 原子层沉积图3ALD法制得的生长于硅基底上的TiO2纳米管阵列的SEM照片:(a)顶视;(b)侧视44Fig.3SEM micrographs of TiO2nanotube arrays fomed on asilicon substrate prepared by the ALD:(a)top view;(b)sideview44原子层沉积(atomic layer deposition,ALD)制备
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- TiO2 纳米 材料 及其 结构 合成
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