当前位置:文档之家› 水相一步合成锐钛矿型二氧化钛空心球

水相一步合成锐钛矿型二氧化钛空心球

August [Article]
物理化学学报(Wuli Huaxue Xuebao) Acta Phys. -Chim. Sin., 2007, 23(8): 1173- 1177
1173 www.whxb.pku.edu.cn
水相一步合成锐钛矿型二氧化钛空心球
吴良专 1,2
只金芳 1,*
(1 中国科学院理化技术研究所, 北京 100080; 2 中国科学院研究生院, 北京 100049)
纳米 TiO2 空心结构不仅在环境净化、催化、涂 料、光电转换等领域中具有广泛的应用前景, 同时,
材料成为研究的热点[1-3]. 与此同时, 空心球纳米材料 的合成方法也得到了诸多发展[4- 8]. 模板法作为一种 常规的合成空心结构材料的方法已得到了广泛的应
由于 TiO2 在可见及近红外区吸收较弱及折射率较 高, 使得纳米 TiO2 空心球成为制备光子晶体的理想 材料, 近年来逐渐成为研究的热点[9- 12]. 与此同时, 有
(c) SEM images of titania hollow spheres
No.8
吴良专等: 水相一步合成锐钛矿型二氧化钛空心球
1175
图 2 破损 TiO2 空心球的 SE M 图(a )及 E DS 谱图(b ) Fig.2 SEM image of the fractured titania hollow spheres samples (a) and its EDS result (b)
首先向浓度为 0.1 mol·L-1 的 四 氯 化 钛 水 溶 液 中滴加 2.5%(w)的氨水, 控制体系的 pH 值为 7.0, 以 制备得到正钛酸沉淀; 再用二次蒸馏水多次洗涤正 钛酸沉淀, 以除去沉淀中的氯化铵及氨水等杂质; 最后, 在所制备的正钛酸沉淀中添加过量的 30%过 氧化氢(n(H2O2)∶n(Ti4+)=4∶1), 使 其 转 变 为 橙 黄 色 透 明的 PTC前驱体溶液. 1.5 纳米 TiO2 空心球的制备
在 250 mL 三 口 瓶 中 加 入 50 mL PS 模 板 球 分 散溶液, 再加入 10 mL 过 氧 化 钛 前 驱 体, 搅 拌 反 应 10 min 后, 在强烈搅拌条件下, 100 ℃加热回流反应 4 h 后得到纳米 TiO2 空心球.
图 1 P S 模板球的 SE M 图(a )、TiO2 空心球的 TE M 图(b )和 SE M 图(c) Fig.1 (a) SEM image of preformed polystyrene (PS) templates, (b) TEM and
与前人所报道的基于钛有机金属化合物前驱体 水解的工作相区别, 我们采用了水溶性过氧化钛配 合物(peroxo-titanium complex, PTC)作为前驱体, 报 道了一步合成晶化锐钛矿型纳米 TiO2 空心球的方 法, 即将模板的包覆、去除以及壳层的晶化相整合, 而无需额外的烧结步骤.
文 献[22] 很 久 以 前 就 报 道 了 对 PTC 的 研 究 结 果 , 但其在钛基纳米材料合成上的应用直到近期才引起 关 . 注[23,24] 利用 PTC 前驱体材料替代钛有机金属前驱 体材料制备钛基纳米材料, 具有众多的优越性, 首 先, 从环境的角度, 水相的合成过程能够有效地减少 有害物质的使用及排放, 是一种环境友好的合成方 法; 其次, 与有机金属前驱体相比较, PTC 前驱体能 有效降低合成成本; 最后, 通过 PTC 水相合成还可 以获得一个温度相对较低的 TiO2 结晶化过程, 为一 步合成结晶化的纳米 TiO2 空心球提供可能.
(1Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, P. R. China; 2Graduate University of the Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P. R. China)
基溴化铵(CTAB)(99.0%, 分析纯, 丰特斯化学试剂 公司). 以上试剂除苯乙烯经减压蒸馏除去阻聚剂外 均未经纯化直接使用. 实验用水为二次蒸馏水. 1.2 仪 器
使用透射电子显微镜(JEM-200, JEOL), 样品以 碳 膜 制 备 , 加 速 电 压 为 200 kV; 扫 描 电 子 显 微 镜 (Hitachi S-4300), 所 加 电 压 为 5 kV, 样 品 沉 积 在 Al 片 上 并 经 过 喷 金 处 理; X 射 线 粉 末 电 子 衍 射 仪(X′ pert pro), Cu(K!, "=0.154056 nm), 管电压 40 kV, 管 电流 100 mA; 热重分析仪(德国耐驰 DSC 204 HP). 1.3 聚苯乙烯(PS)模板球的制备
2 结果及讨论
2.1 形貌及结构表征 利用 SEM 和 TEM 对所制备的 PS 模板球进行
了表征, 图 1a 为所合成的 CTAB 分散后的 PS 模板 球 的 SEM 图. 可 以 看 出, 所 得 到 的 PS 模 板 球 为 单 分散球形颗粒, 其平均粒径约为 160 nm. 图 1b、c 分 别 为 制 备 得 到 的 纳 米 TiO2 空 心 球 的 TEM 及 SEM 图, 从图1b可以观察到纳米TiO2的空心球直径约为 180 nm, 其中壳层厚度约为 10 nm, 而空心结构部分 直径约为 160 nm, 与 PS 模板球的大小相吻合. 从图 1c 可看出, 所制备得到的为单分散 TiO2 球, 直径约 为 180 nm, 与 TEM 结果相吻合.
为进一步证实所得到的纳米 TiO2 空心球的结 构及其组成, 将其沉积于 Al 片上, 利用镊子点破所 得 到 的 沉 积 物, 然 后 利 用 SEM 及 能 量 散 射 光 谱 仪 (EDS)对其进行分析, 结果如图 2 所示. 经过破坏的 样品用 SEM 表征, 如图 2a 所示呈现出明显的空心 结构. 图 2b 为对纳米 TiO2 空心球样品的 EDS 分析 结果, 从中可以观测到明显的Ti与O峰(原子数量比 约为 1∶2), 这一结果证实所得到产物主要由 TiO2 组 成. 此外, EDS 谱 图 中 金 的 特 征 峰 为 样 品 表 面 喷 金 的结果.
1 实验部分
1.1 药 品 十二烷 基 硫 酸 钠(59%, 化 学 纯), 氨 水(25%, 分
析纯), 过二硫酸钾(99.5%, 分 析 纯), 苯 乙 烯(98.8%, 分析纯), 过氧化氢(30%, 分析纯), 四氯化钛(99.9%, 分析纯), 以上试剂均购自天津化学试剂厂. 无水乙 醇(99.7%, 分析纯, 北京化学试剂厂), 十六烷基三甲
摘要: 报道了水相一步直接合成晶体 TiO2 空心球的方法. 以水溶性的过氧化钛配合物 (peroxo-titanium com- plex , PTC)为 前 驱 体 、聚 苯 乙 烯(polystyrene, PS)球 为 模 板, 在 水 溶 液 体 系 中 可 直 接 制 备 得 到 锐 钛 矿 型 纳 米 TiO2 空心球. 与传统的模板法相比, 模板的包覆、去除及 TiO2 壳层的晶化等步骤在水相中可一步完成. 利用 透射电子 显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、X 射线衍射仪(XRD)及热重分析仪(TGA)对所合成的纳 米 TiO2 空 心 球 进 行了表征, 同时推断了可能的反应机理.
结构. 在许多情况下(如晶化纳米 TiO2 空心结构时), 纳米 TiO2 空心球的新方法, 他们将氨水对有机金属
Received: March 19, 2007; Revised: April 18, 2007; Published on Web: June 19, 2007. * Corresponding author. Email: zhi-mail@mail.ipc.ac.cn; Tel: +8610-82543537.
制备方法详见文献[25]. 在 500 mL 三口烧瓶中 分别加入 373 mL 纯水、65.00 g 苯乙烯和 0.195 g 过 二 硫 酸 钾, 在 引 发 反 应 前 通 氮 气 30 min, 以 消 除 氧 气的影响, 然后升温至 80 ℃引发反应, 恒温 80 ℃反 应 24 h 后终止反应. 离心, 过滤, 干燥, 得到 PS 模板 球 粉 体 . 将 所 制 备 的 0.50 g PS 模 板 球 粉 体 , 添 加 0.05 g CTAB 后超声分散于 100 mL 二次蒸馏水中, 得到 PS 模板球乳液. 1.4 PTC 前驱体的制备
用, 并合成了众多空心结构材料. 用模板法合成时, 通常首先在模板材料(一般为高分子微球)表面包覆
关纳米TiO2空心球的合成方法也得到很大发展[13- 19], 其中, 模板法作为一种广泛应用的合成方法, 也得到
壳层材料, 再通过烧结或是溶解去除模板, 得到空心 了新的发展, Wu[20]及 Tang[21]等提ห้องสมุดไป่ตู้了直接一步合成
Key Wor d s: Hollow spheres; Coating; Titanium dioxide; Anatase
由于核壳结构的纳米材料在催化、色谱层析、生 烧结这一步骤还具有使壳层材料晶化的作用.
物活性试剂保护、废水处理、大分子缓释体系等领域 具有广阔的应用前景, 使得可控制备核壳结构纳米
! Editorial office of Acta Physico-Chimica Sinica
1174
Acta Phys. -Chim. Sin., 2007
Vol.23
前驱体水解的催化作用和对高分子模板材料的溶解 作用复合, 在反应体系中一步完成了对高分子模板 材料的包覆和模板溶解过程, 这对于需要多步合成 空心结构材料的模板法有了重要改进. 但为了使纳 米 TiO2 空心 球 具 有 光 催 化 活 性, 必 须 进 行 TiO2 的 晶化, 这就无法避免后续的烧结过程, 并且这一烧结 过程会带来纳米材料团聚及空心结构坍塌的危险, 因此, Wu[20]及 Tang[21]等所提出的一步合成方法依然 不够完善.
相关主题