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專業(yè)知識
釔摻雜有序多孔二氧化鈦薄膜的制備與可見光催化性能
* 來源: 河北麥森 * 作者: * 發(fā)表時間: 2015-04-25 14:34:39

  近年來,有序多孔材料的制備倍受人們的關注,因為它在作為分離材料、催化劑、催化劑載體、固載酶載體和光子晶體等方面有著廣泛的應用前景。多孔材料的制備方法主要有選擇腐蝕法、表面活性劑模板法及膠體晶體模板法等,其中膠體晶體模板法是采用垂直沉淀和重力沉降法等組裝密堆積的有機或無機微球膠晶陣列模板,然后再采用垂直滴加注入法等在模板微球的間隙內填充所需產物的前驅物,最后通過煅燒或溶劑溶解去除模板即得多孔材料。膠體晶體模板法是制備多孔材料簡單且有效的途徑,其優(yōu)點在于可以利用不同尺寸的微球模板合成不同孔徑大小的多孔材料。在多孔材料的合成過程中,當無機物前驅體在模板劑的作用下,借助有機/無機的界面作用,如靜電相互作用或氫鍵相互作用等等,以利于前驅體的滲透及與模板結合。

  納米二氧化鈦作為一種寬禁帶半導體,以其廉價無毒、抗光腐蝕、催化活性高、氧化能力強、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢,在光催化降解和消除環(huán)境污染物領域備受人們的關注,但二氧化鈦的禁帶寬度為3.0-3.2eV,只能在近紫外光區(qū)發(fā)生光催化反應,大大降低了太陽能的利用率,因此,通過復合或摻雜金屬或非金屬元素來擴大TiO2的光譜響應范圍,在可見光甚至是室內光源的激發(fā)下產生催化活性一直是研究的熱點。這些摻雜的材料主要是二氧化鈦納米粉體,納米粉體雖具有很高的比表面積,但是不易分離,難于回收。相比而言,有序多孔二氧化鈦薄膜僅需涂附載體上,易于回收從而可多次利用,因此,可能在光催化領域具有更大的優(yōu)勢。

  稀土元素具有f電子,易產生多電子組態(tài),其氧化物也具有多晶型、強吸附選擇性、熱穩(wěn)定性好和電子型導電性等特點。迄今為止采用稀土元素摻雜提高二氧化鈦粉體或薄膜光催化性能的文獻報道已有很多,其中溶膠–凝膠法是目前研究較多的制備摻雜二氧化鈦薄膜的方法。近來也有用液相沉積法制備摻雜二氧化鈦薄膜的報道。張文杰等用磁控反應濺射制備釔摻雜二氧化鈦薄膜,Li等用膠體晶體模板法制備有序多孔二氧化鈦薄膜,但有關釔摻雜有序多孔二氧化鈦薄膜還未見文獻報道。采用膠體晶體模板法制備了有序多孔二氧化鈦薄膜,并結合溶膠–凝膠法對其摻雜釔元素改性。采用Fourier變換紅外光譜、掃描電子顯微鏡、X射線衍射、X射線光電子能譜、紫外–可見光譜等方法對釔摻雜二氧化鈦薄膜進行表征,并研究摻釔前后二氧化鈦薄膜材料光催化性能。

  以乳液聚合方法自制的單分散聚苯乙烯P微球,其粒徑約250nm。采用膠體晶體薄膜為模板,利用溶膠–凝膠法制備了釔摻雜有序多孔二氧化鈦薄膜,摻雜前后孔徑大小及分布差別不大。摻雜不改變有序多孔二氧化鈦薄膜的晶型,Y摻雜改性后有序多孔二氧化鈦薄膜具有較好可見光催化活性。

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