TiO2-SiO2壳核型光催化剂的制备与表征

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随着当今社会、科技和经济的快速发展,人类的可用水资源变得越来越匮乏,与此同时严重的环境污染给人类的生活和环境带来非常严重的威胁;随着近年来低碳经济概念的提出,光催化剂在净化水资源和治理环境中的应用越来越广泛,因此引起了人们广泛的关注。其中应用最多的光催化剂之一就是二氧化钛,二氧化钛也被公认为当前最有应用潜力的一种光催化剂。其中TiO2-SiO2壳核型光催化剂不仅能明显提高二氧化钛光催化效果,而且可以提高催化剂的分散性,便于回收,因此在杀菌、消毒、自清洁和光催化降解污染物等方面越来越受到人们的重视。本项研究通过st ber法合成SiO2微球,然后运用静电吸引法和相吸附相法两种不同的合成方法将TiO2包覆到SiO2微球表面,结合热处理技术,合成了TiO2-SiO2壳核型光催化剂。利用射扫描电子显微镜(SEM)、投射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)和傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)等手段对样品的晶型、显微结构、表面形貌和光催化性能进行研究。实验合成的SiO2微球具有表面光滑、粒径统一和分散性良好的优点。在用静电吸附法制备TiO2-SiO2壳核型光催化剂时,制备过程中钛酸四丁酯的加入量和溶液的pH值对样品形貌影响很大,当钛和硅的加入量为1:1、溶液pH=2时,所制备的样品形貌最好,其催化性能也最高。用相吸附法制备TiO2-SiO2壳核型光催化剂时,钛酸四丁酯的加入量影响样品的形貌,当钛酸四丁酯的加入量为0.004g·mL-1时,包覆层厚度在35nm左右,所制备样品的形貌和分散性最好。通过对样品的XRD图谱分析,发现由于TiO/Si界面的存在,使得所制备的两种TiO2-SiO2壳核型光催化剂中TiO2的结晶温度和晶型转变温度提高了,使得催化剂拥有较好的热稳定性。通过分析样品对甲基橙的降解率,研究了两种方法所制备的TiO2-SiO2壳核型光催化剂的光催化性能,用静电吸附法制备的样品当钛和硅的加入量为1:1、溶液pH=2时拥有较高的光催化性能;吸附相法制备的样品光催化性能较差。
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