2022年模板法制备TiO光催化剂研究报告进展 .docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用模板法制备 TiO2光催化剂的讨论进展1 引言近年来为提高 TiO 2的光催化性能和重复利用才能,国内外讨论者始终致力于立体结构TiO 2的制备和性能讨论1;这些特定形貌的 TiO 2与一般粉末 TiO 2相比,具有结构独特、性能优异、使用范畴广等诸多特点而倍受青睐;2 模板法特点 模板法是将具有肯定立体结构、外形简洁掌握的材料作为模板,通过物理、化学 或生物的方法以选定的模板约束材料结构的合成过程;通过掌握材料的尺寸、形貌、结构、取向和位置等要素,从而得到具有预期结构和性能的材料;模板合成与直接合 成相比具有诸多优点
2、,主要表现在:1 以模板为载体精确掌握材料的尺寸和外形、结构和性质 2 实现材料合成与组装一体化,同时可以解决材料的分散稳固性问题 3 合成过程相对简洁,很多方法适合批量生产 3特别形貌 TiO2的制备方法 近年来为提高 TiO 2的光催化性能和重复利用才能,国内外讨论者始终致力于特别形貌纳 MTiO 2的制备和性能讨论;特别形貌纳MTiO 2的制备大多采纳模板法,应用模板法制备出具有特别形貌纳 MTiO 2并对其光催化性能进行讨论已成为现在讨论的热门话题;对于模板法目前的熟悉存在两个层次,即“狭义模板法 ”和“广义模板法 ”;“狭义模板法”是将具有特定空间结构和基团的物质引入到基材中,随后将
3、模板除去来制备具有“模板识别部位 ”的基材的一种手段;对于 “广义模板法 ”,有文献 2将其定义为:通过“模板 ”与基质物种的相互作用而构筑具有“模板信息 ”基材的制备手段;在现代材料合成领域,模板法以模板掌握合成与组装具有特别立体结构的功能材料是材料科学讨论的 一个新的方向,因其对终端产物结构外形及总体性质的可控性而备受关注;模板法主 要可分为有机模板法和生物模板法;3.1 有机模板法 有机模板法 organic template approach制备得到的介孔材料以其:孔道大小匀称,有序排列而且孔径在肯定范畴内连续可调,庞大的比表面积等独有的特点,以及在催 化、吸附、分别及光、电、磁等诸多
4、领域潜在的应用价值,而快速引起国际材料科学名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 领域的广大关注个人资料整理仅限学习使用3,其原理可用图 1表示;图1 有机模板法原理图目前用于有机模板法制备 3.1.1表面活性剂TiO2介孔材料的有机物主要分为三类:表面活性剂作模板是利用表面活性剂在适当的条件下自动形成超分子阵列液晶结构,来制备多孔材料;到目前为止,介孔材料的合成主要是以表面活性剂为模板;在合成过程中,表面活性剂的浓度、分子大小及其形成胶束的大小都会影响材料的孔结构;尽管以表面活性剂为模板合成介孔材料的机理观点很多,但都离
5、不开模板分子的超分子自组装和无机物与模板剂分子之间的相互作用 静电作用 4、氢键作用 5等 这两个重要因素; Sanchez 6等采纳异丙醇钛为钛源,表面活性剂 CTAB 作为结构导向剂,在有水存在的情形下合成出介孔 TiO 2;3.1.2嵌段共聚物利用含有亲水基和疏水基的嵌段共聚物作模板多用于制备介孔材料;由于这种两亲嵌段共聚物能够通过调整组成、分子质量或结构来转变性质,因而有利于掌握孔的大小和分布,而且可以提高介孔材料的水热稳固性;因此,这种方法合成的多孔材料具有孔径大小均一,结构高度有序等优点;如贾兴涛 7以聚氧乙烯聚氧丙烯三嵌段聚醚PEO-PPO-PEO为结构导向剂,采纳湿化学法制备出
6、具有多种形貌的介孔 TiO2粉体,深化讨论了制备条件对介孔结构的影响,得到了正确合成工艺,探讨了此类表面活性剂导向下的合成规律及形貌形成机理,并且考察了介孔 性能以及阳离子掺杂对性能的影响;3.1.3有机小分子TiO2的的光催化、吸附和介电有机小分子模板具有廉价易得、易于除去、对多孔材料孔径可控和制得的多孔材料孔径均一等优点,成为制备多孔材料的新方法;郑金玉等 子,如 2,2-羟甲基丙酸、甘油和季戊四醇为模板,采纳溶胶8以非表面活性剂有机小分-凝胶法制备出了高比表面名师归纳总结 积、孔径均一、窄孔径分布的纯过渡金属氧化物-TiO 2介孔材料,并发觉模板含量对孔第 2 页,共 7 页- - -
7、- - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用径的影响不大;3.2 生物模板法 生物模板法是指以具有特定结构的生物组织或大分子为模板,利用生物自组装及 其空间限域效应,通过物理、化学等方法根据设计要求形成具有新结构的仿生材 料;生物模板具有外形多样化线状、管状、球形、网状等,模板形貌重复性高,以及廉价、丰富、易得、可再生、环境友好等特点;生物模板法已成为材料领域 的一个布满活力的讨论方向,进展快速,已取得了一系列激励人心的讨论成果;目前常用的生物模板主要分为四类:3.2.1生物组织模板目前用于生物组织模板的有固体生物组织模板,如最早2000年Fion
8、a 9等采纳海胆的碳酸钙骨盘为模板制备了孔径为 15m的多孔结构金,固体生物组织模板方法合成机理简洁,就是把生物组织的微结构用目标物质进行复制,然后采纳煅烧、萃取等方法除去固图2 大孔网状 TiO 2SEM图 图3 大孔氧化硅 SEM 图体生物组织;生物膜模板,齐利明10等首次用鸡蛋膜为模板通过溶胶-凝胶掩盖法合成了纳 M 管组成的高度有序大孔网状结构的锐钛矿晶型的TiO 2,如图 2所示;该试验的机理是蛋膜上含有胺、氯化物和表面羟基功能基团把钛的前躯体吸附到膜纤维表面,形成一层掩盖物,热处理除去模板、晶化得复制了蛋膜的外形的 TiO 2;液体生物组织模板,如赵东元 11等利用廉价的生物蛋清蛋
9、白为模板,TEOS为硅源,在室温条件下通过溶胶 -凝胶法,蛋清蛋白溶液发生蛋白凝结作用产生了相分别,从而在其四周形成了三维海绵状无机网络,焙烧除去模板剂后,即可得到海绵状大孔结构的无机氧化物材料,如图 3所示;该方法操作简洁,成本低,合成了孔道结构丰富、孔径均一、高度有序的大孔无机材料;3.2.2生物分子模板名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 个人资料整理 仅限学习使用利用生物分子作为模板合成无机纳M粒子,可以精确地掌握生成粒子的结构、大小、外形等;目前,已经对很多生物分子作为无机纳 M粒子合成模板剂的可行性进行了探究
10、;主要用于讨论的生物分子模板主要有蛋白质模板、DNA 模板和多糖模板模板;Shenton 12等用烟草斑纹病毒的蛋白外壳作模板诱导合成无机、有机纳 M管; 1995年Coffer 13等第一提出应用 DNA 模板进行 CdS纳M粒子自组装,并以小牛胸腺 DNA 为模板合成出了平均直径为 5.6 nm的CdS纳M 粒子; Shchipunov 14等在溶胶 -凝胶中,运用多糖模板诱导生成了壳状硅酸盐;3.2.3微生物模板微生物包括病毒、细菌以及真菌,这些物质具有特殊而好玩的结构组成,能够迅速、廉价地再生,这些特性使得他们成为材料合成中有吸引力的一种模板;2003年Mirkin 15等报道了活生物
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