纳米二氧化钛的水相分散及其光催化性能研究

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纳米TiO2的研究和应用在纳米材料领域最为普遍。其出色的物理、化学性能蕴含着巨大的商业应用前景。目前,纳米TiO2的应用一般是分散在液相中,但极高的比表面积和表面能导致其在使用过程中,产生团聚,影响了性能的发挥。因此,解决TiO2在液相中的分散问题具有重要应用意义。本文以水相为基础,采取不同的分散工艺,解决TiO2的分散问题。 ⑴以P25-TiO2为原料,研究不同表面活性剂对TiO2的分散作用,采用重力沉降法,TEM,FTIR等表征手段对其进行分析和表征。实验发现:在常规使用的PH范围内,乙二醇具有更好的分散稳定性。以乙二醇作分散剂,设计正交实验,采用重力沉降法、粘度法、zeta电位法、分光光度法、粒径分析和电子显微分析评估分散效果。最佳分散工艺为:在质量分数为1%的TiO2,PH=9的蒸馏水中滴加0.06mol/L的乙二醇,超声60分钟可以得到分散效果最好的YiO2分散液。影响因素次序:乙二醇用量>PH值>超声时间>P25用量;众多表征分散稳定的方法中,分光光度法价快速、直接,科学;电子显微分析结果可靠,但成本高。 ⑵基于电空间位阻机理,采用水溶性高聚物聚甲基丙烯酸(PMAA)接枝处理P25-TiO2。研究不同的工艺条件对PMAA-TiO2的影响,透射电镜图片和分光光度测定结果显示,接枝了PMAA的TiO2分散效果明显改观,最佳工艺条件为:PH=5-5.5,最佳MAA加入量为体积分数3.6%,室温搅拌1h。光催化实验表明,接枝样品具有与P25相当的光催化性能。 ⑶以工业级TiO2为原料,在其表面接入柠檬酸提高粉体在水相中的分散稳定性。红外分析表明:先在TiO2上接入油酸,然后搅拌下用柠檬酸取代的间接法更容易接入柠檬酸。最优分散工艺为:柠檬酸与油酸改性TiO2摩尔比为3:1,PH=9,55℃搅拌2h。模拟太阳光条件下催化降解甲基橙实验显示:柠檬酸改性后的TiO2比纯TiO2光催化性能大大提高,柠檬酸的-COOH基团可以充当空穴捕获剂,极大的提高光催化活性。
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