陳爽,姚淑華,石中亮
(沈陽化工大學(xué) 應(yīng)用化學(xué)學(xué)院,遼寧 沈陽,110142)
花瓣?duì)钼嫇诫s納米TiO2光催化劑的制備及其光催化活性
陳爽,姚淑華,石中亮
(沈陽化工大學(xué) 應(yīng)用化學(xué)學(xué)院,遼寧 沈陽,110142)
以葡聚糖為模板,以硫酸鈦和硫酸高鈰為原料,采用水熱沉淀法制備一系列鈰摻雜的、具有花瓣?duì)罱Y(jié)構(gòu)的TiO2光催化材料。利用掃描電子顯微鏡(SEM)、X線衍射(XRD)、低溫氮?dú)馕剑˙ET)、紅外光譜(IR)和紫外-可見光譜(UV-Vis)等技術(shù)對(duì)其形貌特征、晶體結(jié)構(gòu)及表面結(jié)構(gòu)、光吸收特性等進(jìn)行表征。以亞甲基藍(lán)溶液的光催化降解為模型反應(yīng),考察不同摻雜量的樣品在紫外和日光條件下的光催化性能,并通過降解前后水樣中化學(xué)需氧量(COD)的變化確定其最后的存在形式。研究結(jié)果表明:用模板法制備的TiO2光催化劑具有花瓣?duì)罱Y(jié)構(gòu)、粒度均勻且均為納米級(jí),鈰摻雜的TiO2在紫外和日光條件下較純TiO2對(duì)亞甲基藍(lán)溶液具有更好的光催化降解效果。甲基藍(lán)降解終產(chǎn)物為CO2和H2O,且該結(jié)構(gòu)TiO2易于離心分離去除。
花瓣?duì)?;鈰摻雜;納米二氧化鈦;光催化;亞甲基藍(lán)
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們生活水平的不斷提高,大量生活垃圾以及工業(yè)污染物的排放已經(jīng)對(duì)全球的水資源造成了巨大的危害。多種有機(jī)物如:苯系物、酚類、多環(huán)芳烴類、農(nóng)藥等大量排放造成了水體嚴(yán)重污染。水體污染容易引起人體急性和慢性中毒甚至致癌,也可能發(fā)生以水為媒介的傳染?。?]。目前污水處理方法有:生物法[2]、深度氧化法、Fenton 法、光化學(xué)氧化法、電化學(xué)氧化法、光化學(xué),催化氧化法[4]等。其中,光化學(xué)催化氧化法是一項(xiàng)新型的污水處理技術(shù),具有氧化能力強(qiáng),操作簡(jiǎn)單,能耗低,無二次污染等突出的優(yōu)點(diǎn),對(duì)一些特殊的難降解的污染物有顯著的去除效果,受到了研究者的廣泛關(guān)注并迅速發(fā)展起來[4]。近年來,利用TiO2等半導(dǎo)體顆粒作為光催化劑來光降解有機(jī)污染物已成為國際上的一個(gè)研究熱點(diǎn)。學(xué)者們往往基于改變催化劑的表面結(jié)構(gòu)來改性其光催化性能[5-7]。各國學(xué)者通過改變反應(yīng)條件或者合成方法已經(jīng)制備出多種形態(tài)的TiO2如:納米管,納米針,微米帶[8],介孔 TiO2[9-10],TiO2纖維[11-12]以及負(fù)載型TiO2[13-15]等。但由于TiO2帶隙較寬,光生載流子的復(fù)合率高大大限制了其光催化活性。因此嘗試對(duì) TiO2進(jìn)行修飾改性以顯著提高其對(duì)可見光的響應(yīng)和降低光生載流子的復(fù)合,一直是近年來國內(nèi)外的研究熱點(diǎn)[16-20]。稀土元素存在多化合價(jià),并且有空的和未充滿的d和f軌道,所以在TiO2半導(dǎo)體中摻雜少量稀土元素時(shí),可成為光生電子空穴對(duì)的淺勢(shì)捕獲陷阱,延長(zhǎng)電子與空穴的復(fù)合時(shí)間,增加催化劑對(duì)可見光的吸收利用,從而提高TiO2的光催化活性[21-22]。本文作者利用水熱沉淀法制備了一系列鈰摻雜改性的、具有花瓣?duì)罱Y(jié)構(gòu)的TiO2光催化劑,以增進(jìn)催化劑的紫外、可見光吸收,以亞甲基藍(lán)降解為探針,借助多種手段對(duì)其結(jié)構(gòu)及性能進(jìn)行表征,在此基礎(chǔ)上通過化學(xué)需氧量(COD)的測(cè)定確定了該TiO2對(duì)亞甲基藍(lán)降解的最終產(chǎn)物,為進(jìn)一步研究開發(fā)高活性光降解催化劑提供有益參考。
1.1 樣品的制備
在冰水浴和強(qiáng)力攪拌的條件下, 將一定量的硫酸鈦水溶液滴加到一定量的十六烷基三甲基溴化銨(CTAB)水溶液(10 ℃以下)中,以300 r/min的速度攪拌 10 min后滴加適量的葡聚糖飽和溶液和一定量的硫酸高鈰溶液室溫下磁力攪拌2 h,反應(yīng)過程中保持硫酸鈦與CTAB物質(zhì)的量比為1:0.14, 然后將混合溶液轉(zhuǎn)入60mL的高壓釜中,先120 ℃保持4 h,再180 ℃保持10 h進(jìn)行水熱反應(yīng),冷卻至室溫,蒸餾水和乙醇混合溶液洗至中性,抽濾后在80 ℃真空干燥箱中干燥6 h,研磨并移入馬弗爐中,以5 ℃/min的速度升至600 ℃并煅燒一定的時(shí)間除去葡聚糖,即制得花瓣?duì)頒e摻雜TiO2光催化劑。
1.2 表征
采用德國Bruker公司D8型X線衍射儀(XRD)分析材料的物相結(jié)構(gòu);用 JEOL JEC-1600掃描電鏡(SEM)表征催化劑的微觀形態(tài);用島津UV-2550型紫外-可見(UV-Vis)漫反射光譜儀和 FTIR-6700型紅外測(cè)試儀測(cè)定材料對(duì)光的吸收;采用北京比奧德公司SSA-4300型孔隙比表面儀測(cè)定材料的比表面積,N2為吸附氣,采用BET方程計(jì)算比表面積。以50 mg/L的亞甲基藍(lán)溶液為光降解目標(biāo),經(jīng)P25 TiO2和水熱法制備的TiO2光催化劑降解3 h后,采用文獻(xiàn)[23]報(bào)道的開管法測(cè)定溶液的ρ(COD),以確定亞甲基藍(lán)的最終光催化降解產(chǎn)物。
1.3 光催化性能評(píng)價(jià)
光催化反應(yīng)在自制的光催化反應(yīng)裝置中進(jìn)行,光源為20 W的紫外燈,光降解目標(biāo)物為10 mg/L亞甲基藍(lán)溶液。50 mL亞甲基藍(lán)溶液中加入0. 04 g制備的光催化劑, 經(jīng)超聲波分散 10 min 后置于光催化反應(yīng)器中,磁力攪拌下暗反應(yīng)60 min以確保亞甲基藍(lán)分子在催化劑表面達(dá)到吸附/脫附平衡。光催化反應(yīng)在室溫下進(jìn)行,光源距液面10 cm。懸浮體系在整個(gè)光催化反應(yīng)過程中始終保持磁力攪拌. 每隔一段時(shí)間取出 5 mL樣品,離心分離10 min,取上層液體用722-N型紫外分光光度計(jì)測(cè)量光催化后溶液的吸光度,并計(jì)算其降解率。計(jì)算方法如下:
式中:A0為開啟光源前催化劑吸附平衡時(shí)亞甲基藍(lán)溶液的吸光度;At為光照反應(yīng)后亞甲基藍(lán)溶液吸光度。
2.1 表征
2.1.1 掃描電鏡
圖1所示為P25與水熱沉淀法制備的未摻雜及Ce摻雜樣品的掃描電鏡圖。
由圖1可見:用水熱沉淀法制備的TiO2形貌上與P25不同,其結(jié)構(gòu)好似散落的花瓣,且有明顯的孔道結(jié)構(gòu)。其中未摻雜的樣品花瓣結(jié)構(gòu)清晰,空隙大、粒度分布均勻。但鈰摻雜TiO2樣品的粒度明顯變小且分布更加均勻,樣品表面凹凸不平且空隙較大。說明鈰組分的加入能有效的抑制樣品晶粒增長(zhǎng)。少數(shù)球狀顆粒不是以花瓣形狀存在可以推斷是空心結(jié)構(gòu)[24],這是由于在水解過程中包覆在葡聚糖外的催化劑樣品在之后的水熱反應(yīng)過程中沒有破裂,但是其內(nèi)部葡聚糖模板在600 ℃煅燒后以CO2和H2O的形式分離出去。
圖1 二氧化鈦光催化劑的掃描電子顯微鏡圖Fig.1 SEM images of titanium dioxide catalysts
2.1.2 XRD分析
圖2所示為水熱法制備的TiO2光催化劑的XRD圖。根據(jù)Scherrer公式,通過(101)晶面可求得2種樣品的平均粒徑,結(jié)果見表1。
由圖2可見:2種樣品均在2θ為25.38°,37.80°,48.05°,55.07°,62.85和74.75°等處出現(xiàn)衍射峰,其分別對(duì)應(yīng)了(101),(004),(200),(105),(204),(301),為銳鈦礦結(jié)構(gòu)TiO2衍射峰,說明該樣品為單一銳鈦礦相。摻雜鈰后其(101)晶面峰變寬。有研究表明[25]:普通TiO2焙燒溫度為600℃時(shí),會(huì)逐漸出現(xiàn)金紅石相生成,并且銳鈦礦的峰逐漸減小,說明銳鈦礦型 TiO2所占比例逐漸減少。因此,Ce摻雜抑制了銳鈦礦向金紅石的轉(zhuǎn)變。Ti4+容易進(jìn)入稀土金屬氧化物的晶格取代稀土金屬離子[26]。因此,Ti4+可能進(jìn)入CeO2的晶格取代Ce離子,形成Ce—O—Ti鍵,從而阻礙了TiO2晶粒的團(tuán)聚,延緩了銳鈦礦-金紅石的相轉(zhuǎn)變過程。
圖2 二氧化鈦光催化劑的XRD圖Fig.2 XRD patterns of titanium dioxide catalysts
表1 樣品的XRD分析結(jié)果Table 1 XRD analysis results of samples
表1所示為 TiO2光催化劑的晶粒尺寸及參數(shù)。由表1可見:摻雜鈰后催化劑粒徑有所降低,說明鈰的摻雜能夠抑制其晶粒增長(zhǎng)。摻雜鈰的樣品中未觀察到明顯的鈰的XRD信息。由于Ce4+和Ce3+的離子半徑分別為0.093 nm和0.103 nm,與Ti4+的離子半徑0.068相比均較大,故摻雜的鈰離子很難進(jìn)入樣品的晶格。有研究表明[27]:摻雜的鈰組分可能以氧化物的形式分散于催化劑表面,但由于摻雜量低或晶型不完全,故觀察不到其XRD信息。
2.1.3 比表面積
表2所示為3種TiO2催化劑的比表面積和孔徑結(jié)果。由表2可見:水熱法制備的花瓣?duì)頣iO2催化劑的比表面積、孔體積較P25催化劑均有所增加,鈰摻雜樣品具有最大的比表面積(169.1 m2/g)與比孔體積(0.349 cm3/g)。比表面積和比孔體積的增大能夠使催化劑的飽和吸附量增加,提高催化性能,從而達(dá)到更好的降解效果。
表2 樣品的比表面積數(shù)據(jù)Table 2 BET data of samples
2.1.4 紅外光譜(IR)
圖3所示為P25與水熱沉淀法制備的TiO2光催化劑的紅外光譜。從圖3可以看出:在3 400~3 500 cm-1和1 200~1 700 cm-1處有較寬的吸收峰,這是TiO2表面吸附的水和羥基所致,與P25樣品相一致。摻雜鈰的樣品在1 200~1 700 cm-1處的吸熱峰與P25相比變小,是由于經(jīng)過600 ℃高溫煅燒后樣品已經(jīng)不含或只含少量的水分。波數(shù)為500 cm-1到700 cm-1的強(qiáng)峰為Ti—O—Ti鍵伸縮振動(dòng)峰,為TiO2特征峰。圖3中未出現(xiàn)其他有機(jī)物特征峰。說明制備過程中并未殘留CTAB、葡聚糖等有機(jī)物。
圖3 不同樣品的紅外光譜Fig.3 IR spectra of different samples
2.1.5 紫外-可見漫反射光譜(UV-Vis)
圖4所示為水熱法制備的不同Ce摻雜TiO2樣品的紫外-可見漫反射光譜。
圖4 TiO2樣品的紫外-可見漫反射光譜Fig.4 UV-vis diffuse reflection spectra of titanium dioxide catalysts
由圖4可見:水熱法制備的樣品在紫外和可見光范圍內(nèi)均有一定的吸收,隨著 Ce摻雜量的增加其對(duì)可見光的吸收明顯增強(qiáng),當(dāng)Ce摻雜量達(dá)到0.15%時(shí)達(dá)到最大值,之后變小。說明適量的鈰摻雜能夠使其對(duì)可見光的吸收增強(qiáng),從而大大提高TiO2光催化劑的性能。但樣品摻雜鈰后導(dǎo)致了其吸收邊發(fā)生了一定程度的藍(lán)移。有研究表明[28]:Ce元素與TiO2之間可以形成Ce—O—Ti鍵,在TiO2導(dǎo)帶底下方形成Ce-4f軌道摻雜能級(jí),所以在可見光的作用下 Ce-TiO2價(jià)帶的電子將被激發(fā)到摻雜能級(jí)軌道上,然后再轉(zhuǎn)移到催化劑表面參與氧化還原反應(yīng)。因此,在TiO2半導(dǎo)體中摻雜少量Ce元素時(shí),可成為光生電子-空穴對(duì)的淺勢(shì)捕獲陷阱,延長(zhǎng)電子與空穴的復(fù)合時(shí)間,增加催化劑對(duì)可見光的吸收利用,從而提高TiO2的光催化活性。
2.1.6 ρ(COD)測(cè)試
根據(jù)如下公式計(jì)算COD質(zhì)量濃度:
其中:V1為滴定空白時(shí)硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;V2為滴定水樣時(shí)硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積,mL;V0為滴定水樣時(shí)水樣的體積,mL;c為硫酸亞鐵銨標(biāo)準(zhǔn)液的實(shí)際濃度,mol/L;8為1/4 O2的摩爾質(zhì)量,g/mol。
計(jì)算出經(jīng)不同 TiO2降解后亞甲基藍(lán)溶液化學(xué)需氧量的變化如表3所示。
由表3可知:經(jīng)不同TiO2光催化劑降解后的亞甲基藍(lán)水溶液的 COD質(zhì)量濃度均有較大程度的降低。其中Ce摻雜量為0.15%的樣品降解效果最佳,降解3 h后其降解率達(dá)到 98.1%,過多或過少的摻雜其降解率均有所降低。降解過程中 COD質(zhì)量濃度明顯減小說明二氧化鈦光催化劑降解亞甲基藍(lán)并不只是將其轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌》肿佑袡C(jī)物,其最終產(chǎn)物是二氧化碳和水。
表3 光催化降解前后亞甲基藍(lán)溶液的COD質(zhì)量濃度Table 3 COD mass concentration of methylene blue solutions before and after photocatalytic dagradation
2.2 光催化性能
分別在20 W紫外燈和日光照條件下對(duì)TiO2樣品進(jìn)行性能測(cè)試研究。圖5和圖6所示分別為水熱法制備的樣品與P25在紫外和日光照射下亞甲基藍(lán)的光催化降解曲線。
圖5 紫外光照下亞甲基藍(lán)的降解曲線Fig.5 Degradation curves of methylene blue with UV light irradiation time
圖6 日光照下亞甲基藍(lán)的降解曲線Fig.6 Degradation curves of methylene blue with sun light irradiation time
結(jié)果表明適量 Ce 摻雜顯著提高了催化劑的活性,而過量 Ce 的引入導(dǎo)致催化劑的活性降低。這是由于摻雜的少量Ce元素可成為光生電子-空穴對(duì)的淺勢(shì)捕獲陷阱,延長(zhǎng)電子與空穴的復(fù)合時(shí)間,但過多的CeO2在TiO2表面覆蓋會(huì)增加電子-空穴對(duì)復(fù)合中心的數(shù)量,提高復(fù)合幾率,使其光催化活性降低。在水熱法制備的二氧化鈦樣品中 Ce摻雜量為 0.15%的樣品在紫外燈照射條件下降解效果最佳,Ce摻雜量過多或過少其降解效果均降低。雖然摻雜鈰后導(dǎo)致了樣品的吸收邊發(fā)生了一定程度的藍(lán)移,導(dǎo)致了其紫外區(qū)的光催化活性有所降低,但摻雜樣品具有更大的比表面積,故仍具有較好的降解效果。在日光照射下降解效果最佳的是鈰摻雜量為 0.15%的樣品。說明摻雜鈰的量增加其對(duì)可見光的吸收增加,當(dāng)其到達(dá)最佳摻雜量時(shí)隨著 Ce含量的進(jìn)一步增加,催化劑活性則逐漸降低。這與紫外漫反射光譜給出的曲線相一致。
1) 鈰離子的摻雜顯著抑制了樣品晶粒的生長(zhǎng)、聚集,提高了晶粒的分散性,能引起納米TiO2粉體的紫外-可見吸收有一定的紅移,增強(qiáng) TiO2光催化劑的活性。
2) 在紫外條件下, 摻雜比為 0.15%(摩爾分?jǐn)?shù)),焙燒溫度為600 ℃時(shí)制備的納米TiO2粉體的光催化活性最強(qiáng)。
3) 在日光條件下, 摻雜比為 0.15%(摩爾分?jǐn)?shù))時(shí)制備的納米TiO2粉體的光催化活性最強(qiáng)。
4) 該種新型的納米 TiO2結(jié)構(gòu)新穎且有良好光催化活性,降解后最終生成水和二氧化碳,清潔環(huán)保,無二次污染,在水污染治理方面具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
[1] 戴樹桂. 環(huán)境化學(xué)[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2006:159-168. DAI Shugui. Environmental chemistry[M]. 2nd ed. Beijing:Higher Education Press, 2006: 159-168.
[2] 李維斌, 陶德晶, 張?jiān)气P. 植生型生態(tài)修復(fù)在處理農(nóng)村污染河道中的應(yīng)用[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, 49(9): 2122-2125. LI Weibin, TAO Dejing, ZHANG Yunfeng. Application of plants-growing ecological rehabilitation technology on polluted rural river courses[J]. Hubei Agricultural Science, 2010, 49(9):2122-2125.
[3] 楊國興, 王立娟, 張麗洋, 等. 現(xiàn)代污水處理方法與技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 化工進(jìn)展, 2009, 28(1): 66-68. YANG Guoxing, WANG Lijuan, ZHANG Liyang, et al. Modern sewage treatment methods and technology progress[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2009, 28(1): 66-68.
[4] 譚小萍, 王國生. 光催化氧化法凈水技術(shù)的研究進(jìn)展[J]. 廣州大學(xué)學(xué)報(bào)(綜合版), 2001, 15(8): 80-83. TAN Xiaoping, WANG Guosheng. The research progress of photocatalytic oxidation process water purification technology[J]. Journal of Guangzhou University, 2001, 15(8): 80-83.
[5] 杜利霞, 吳志嬌, 吳謙, 等. 花狀TiO2分級(jí)結(jié)構(gòu)的可控合成與其光催化性能[J]. 催化學(xué)報(bào), 2013, 34(4): 808-814. DU Lixia, WU Zhijiao, WU Qian, et al. Controllable synthesis and photocatalytic properties of hierarchical flower-like TiO2nanostructure[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2013, 34(4):808-814.
[6] REN Yuan, CHEN Min, ZHANG Yang, et al. Fabrication of rattle-type TiO2/SiO2core/shell particles with both high photoactivity and UV-shielding property[J]. Langmuir, 2010,26(13): 11391-11396.
[7] ZHOU Weijia, DU Guojun, HU Peiguang, et al. Nanoheterostructures on TiO2nanobelts achieved by acid hydrothermal method with enhanced photocatalytic and gas sensitive performance[J]. Journal of Materials Chemistry, 2011,21(22): 7937-7945.
[8] 李巧玲, 趙靜賢, 李保東, 等. 鐵摻雜 TiO2微米帶的制備及其光催化性能[J]. 化學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 68(5): 425-430. LI Qiaoling, ZHAO Jingxian, LI Baodong, et al. Preparation and photocatalytic property of Fe-doped TiO2micron zonal material[J]. Acta Chimica Sinica, 2010, 68(5): 425-430.
[9] 許璞, 高善民, 徐彥斌, 等. 雙介孔結(jié)構(gòu)的納米 TiO2/I2復(fù)合材料的制備及其可見光催化性能[J]. 化學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 68(9):858-864. XU Fan, GAO Shanmin, XU Yanbin, et al. preparation and visible light photocatalytic activity of bimodal mesoporous TiO2/I2composite nanomaterials[J]. Acta Chimica Sinica, 2010,68(9): 858-864.
[10] GUO Changsheng, GE Ming, LU Liu. Directed synthesis of mesoporous TiO2microspheres: catalysts and their photocatalysis for bisphenol a degradation[J]. Environment Science & Technology, 2010, 44(1): 419-425.
[11] REGONINI D, TELOEKEN A C, ALVES A K, et al. Electrospun TiO2fiber composite photoelectrodes for water splitting[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5(22): 11747-11755.
[12] YAO Shuhua, CHEN Shuang, SHI Zhongliang. Preparation and photocatalytic activity of Ce, H3PW12O40co-doped TiO2hollow fibers[J]. Chinese Journal of Chemical Physics., 2014, 27(3):343-349.
[13] SUNBOK L, YOUNGSHIN L, DONG H K, et al. Carbon-deposited TiO23D inverse opal photocatalysts:visible-light photocatalytic activity and enhanced activity in a viscous solution[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013,5(23): 12526-12532.
[14] 溫博, 馬家海, 陳春城. 負(fù)載型貴金屬納米粒子作為光/超聲催化劑在化學(xué)合成和降解污染物方面的應(yīng)用[J]. 中國科學(xué):化學(xué), 2011, 54(6): 887-897. WEN Bo, MA Jiahai, CHEN Chuncheng, et al. Applications in chemical synthesis and pollutants degradation of supported noble metal nanoparticles which used as catalyst for the light/ultrasound[J]. Scientia Sinica Chimica, 2011, 54(6):887-897.
[15] LIU Chuang, YANG Dong, JIAO Yang, et al. Biomimetic synthesis of TiO2-SiO2-Ag nanocomposites with enhanced visible-light photocatalytic activity[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5(9): 3824-3832.
[16] 劉少友, 馮慶革, 李舉志. N, Al共摻雜TiO2納米材料的制備及其可見光降解葛根素[J]. 精細(xì)化工, 2011, 28(6): 553-559. LIU Shaoyou, FENG Qingge, LI Juzhi. Preparation of N, Al co-doped TiO2nanomaterial and its visible light degradation property for puerarin[J]. Fine Chemicals, 2011, 28(6): 553-559.
[17] DUAN Yandong, FU Nianqing, LIU Qiuping, et al. Sn-doped TiO2photoanode for dye-sensitized solar cells[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2012, 116(16): 8888-8893.
[18] MARIA C, ANA B, MALINA R, et al. Sol-gel S-doped TiO2materials for environmental protection[J]. Journal of Non-Crystalline Solids , 2008, 354(9) : 705-711.
[19] PRABAKAR K, TAKAHASHI T, NEZUKA T, et al. Visible light-active nitrogen-doped TiO2thin films prepared by DC magnetron sputtering used as a photocatalyst[J]. Renewable Energy, 2008, 33(2): 277-281.
[20] 謝明政, 馮玉杰, 欒鵬, 等. N, S共摻雜納米TiO2:水解-溶劑熱法合成及可見光催化活性[J]. 無機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào), 2014, 30(9):2081-2086.XIE Mingzheng, FENG Yujie, LUAN Peng, et al. N,S-Codoped TiO2:Synthesis via hydrolysis-solvothermal process and visible photocatalytic activity[J]. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 30(9): 2081-2086.
[21] 趙思琴, 郭敏, 張梅, 等. Eu3+離子摻雜納米TiO2的制備及其光催化降解甲基蘭溶液的研究[J]. 中國稀土學(xué)報(bào), 2010, 28(3):297-301. ZHAO Siqin, GUO Min, ZHANG Mei, et al. The study of preparation and photocatalytic degradation methyl blue of Eu3+-doped nanometer TiO2[J]. Journal of the Chinese Earth Rare Society, 2010, 28(3): 297-301.
[22] 吳俊明, 王亞平, 楊漢培, 等. Ce及N共摻雜改性TiO2光催化性能及 Ce組分的作用[J]. 無機(jī)化學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 26(2):203-210. WU Junming, WANG Yaping, YANG Hanpei, et al. Photocatalytic properties and the role of Ce in co-doped TiO2with Ce and N[J]. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2010,26(2): 203-210.
[23] 姚淑華, 石中亮, 宋守志. 用 MnSO4作催化劑開管測(cè)定廢水COD[J]. 環(huán)境工程, 2003, 21(5): 54-56. YAO Shuhua, SHI Zhongliang, SONG Shouzhi. COD of wastewater is measured by open tube MnSO4as catalyst[J]. Environmental Engineering, 2003, 21(5): 54-56.
[24] SUN Xiaoming, LIU Junfeng, LI Yadong. Use of carbonaceous polysaccharide microspheres as templates for fabricating metal oxide hollow spheres[J]. Chemistry:A European Journal, 2006,12(7): 2039-2047.
[25] 朱振峰, 張建權(quán), 李軍奇, 等. Ce摻雜對(duì)TiO2晶型轉(zhuǎn)變的影響[J]. 功能材料, 2010, 41(2): 214-217. ZHU Zhenfeng, ZHANG Jianquan, LI Junqi, et al. The influence of the Ce doping of TiO2crystal transformation[J]. Journal of Functional Materials, 2010, 41(2): 214-217.
[26] FANG Jun, BI Xinzhen, SI Dejun, et al. Spectroscopic studies of interfacial structures of CeO2-TiO2mixed oxides[J]. Applied Surface Science, 2007, 253(22): 8952-8961.
[27] 富好, 羅秀珍, 袁霞. Ce摻雜TiO2的制備及其可見光光催化性能[J]. 功能材料, 2013, 44(24): 3566-3570. FU Hao, LUO Xiuzhen, YUAN Xia. The preparation and visible light catalytic properties of the Ce doping TiO2[J]. Journal of Functional Materials, 2013, 44(24): 3566-3570.
[28] 胡燕, 鄭經(jīng)堂, 石建穩(wěn). Ce摻雜TiO2納米粒子的制備及其光催化活性研究[J]. 應(yīng)用化工, 2006, 34(8):591-593. HU Yan, ZHENG Jingtang, SHI Jianwen. Preparation of Ce doped TiO2nanoparticles and its photocatalytic performance[J]. Applied Chemical Industry, 2006, 34(8): 591-593.
(編輯 楊幼平)
2016年5月 Journal of Central South University (Science and Technology) May 2016
DOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2016.05.006
Preparation and photocatalytic activity of petal-like doped nano TiO2photocatalyst using hydrothermal method
CHEN Shuang, YAO Shuhua, SHI Zhongliang
(School of Applied Chemistry, Shenyang University of Chemical Technology, Shenyang 110142, China)
A series of cerium-doped TiO2photocatalysts with petal-like nano-architecture were prepared by hydrothermal method using Ce(SO4)2·4H2O and Ti(SO4)2as precursors, glucan as template. Scanning electron microscopy (SEM),X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption-desorption measurements, IR spectroscopy and UV-Vis spectroscopy(UV-Vis) were employed to characterize the morphology, crystal structure, surface structure, and optical absorption properties of the samples. The photocatalytic performance of the samples was studied by photodegradation methylene blue in water with UV and sun light irradiation, the final degradation products were confirmed by measuring the chemical oxygen demand (COD) of the solution before and after degradation. The results show that the nano-TiO2materials have petal-like structures, the petal-like cerium-doped TiO2photocatalysts exhibit higher photocatalytic activities for the degradation of methylene blue than P25 and un-doped TiO2in both UV and sun light. Moreover, the petal-like TiO2photocatalysts can be easily recovered from the medium and reused without any mass loss.
petal-like; cerium-doping; nano-titanium dioxide; photocatalytic activity; methylene blue
O643
A
1672-7207(2016)05-1487-07
10.11817/j.issn.1672-7207.2016.05.005
2015-05-07;
2015-07-23
國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(41373127);遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃項(xiàng)目(LR2015052) (Project (41373127)supported by the National Natural Science Foundation of China; Project(LR2015052) supported by the Program for Liaoning Excellent Talents in University of China)
姚淑華,博士,教授,從事光催化材料的制備及應(yīng)用研究;E-mail: ysh1997@163.com