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技術(shù)成果
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納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料的制備與性能研究
來源:中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2013-08-14 10:54:35    瀏覽次數(shù):
 
(中國(guó)礦業(yè)大學(xué),北京/周翔,文明,白春華, 孔維安,鄭水林)納米TiO2由于其易團(tuán)聚、難回收等缺點(diǎn),限制了其工業(yè)化應(yīng)用,因此目前的研究熱點(diǎn)是將其負(fù)載在載體上做成復(fù)合材料。如把TiO2負(fù)載在礦物材料的空隙中或者表面上,制成納米TiO2/多孔礦物復(fù)合材料。通過負(fù)載,不僅能解決納米TiO2顆粒的團(tuán)聚問題,而且通過利用多孔礦物的高比表面積,將水或空氣中的污染物吸附聚集在其表面上,使TiO2更有效地進(jìn)行光降解。
        蛋白土具有孔隙度高、吸水性強(qiáng)、吸附性好等特點(diǎn),是天然納米介孔材料,具有天然的綠色環(huán)境友好特性。本文將納米TiO2負(fù)載于蛋白土顆粒表面可以制備兼具吸附和光催化兩種功能的納米TiO2/蛋白土復(fù)合光催化材料,并對(duì)其表面官能團(tuán)、表面負(fù)載的納米TiO2的晶粒大小與晶型以及降解去除甲醛的性能進(jìn)行了研究。
        1實(shí)驗(yàn)部分
        1.1實(shí)驗(yàn)材料與儀器 
       蛋白土來自遼寧錦州沈宏公司,經(jīng)過簡(jiǎn)單酸洗,比表面積52.64m2/g,孔體積0.139cm3/g,孔徑14.55nm,主要化學(xué)組分為SiO2,含量為91.68%。鹽酸,硝酸銀,均為分析純?cè)噭?,北京北化精?xì)化學(xué)品有限公司產(chǎn)品。四氯化鈦,硫酸銨,均為分析純?cè)噭本┮胬?xì)化學(xué)品有限公司產(chǎn)品。甲醛溶液,分析純,廣東汕頭市西隴化工廠。JW-BK型靜態(tài)氮吸附儀,北京精微高博科學(xué)技術(shù)有限公司。Xpert型X-射線衍射儀,荷蘭PHILIPS 公司。Tecnai G2 20 ST型透射電鏡,美國(guó)FEI公司。
        1.2納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料的制備 
        在5℃以下的冰水浴條件下,向三口燒瓶中加入一定量的蒸餾水和蛋白土,開始攪拌;滴入少量鹽酸,攪拌一定時(shí)間后,加入一定量的TiCl4溶液,保持TiO2的負(fù)載量為20%;滴加完TiCl4溶液后,將一定量(NH4)2SO4溶液加入反應(yīng)體系中,保證n(Ti4+:SO42-)=1:2,調(diào)整水溫至50℃,通過恒流泵以2ml/min滴入一定量氨水,調(diào)整PH至5,反應(yīng)2h后過濾,用去離子水洗滌至用AgNO3檢驗(yàn)無(wú)Cl-后再干燥,在600℃下煅燒2h,得到納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料。
        1.3甲醛降解性能試驗(yàn)
        以白熾燈為光源,取2μl甲醛于蒸發(fā)皿內(nèi)放入環(huán)境艙中,將一定量蛋白土與納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料分別均勻涂覆在玻璃面板上,設(shè)定環(huán)境艙相對(duì)濕度80%,溫度20℃,通過大氣采樣器前8次每隔1h取一次樣,24h后取最后一次樣。
        2結(jié)果與討論
        2.1 XRD物相分析
        為了進(jìn)一步確定負(fù)載在蛋白土表面上的顆粒是TiO2,對(duì)蛋白土原礦和納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料進(jìn)行了XRD檢測(cè),如圖1和圖2所示。
從圖1和圖2對(duì)比可知,圖2在2θ為25.2°,48.0°,55.0°,62.6°處的衍射峰與銳鈦型TiO2標(biāo)準(zhǔn)譜圖(JCPDS71‐167)的曲線2的特征峰相同,這說明負(fù)載在蛋白土表面的細(xì)小顆粒是晶型為銳鈦型的TiO2。
        與SiO2標(biāo)準(zhǔn)譜圖(JCPDS83-0539)的曲線對(duì)比表明:圖220.7°,26.8°,50.0°,59.8°處的衍射峰與SiO2的譜峰一致,是載體蛋白土的衍射峰。由圖2譜峰可看出銳鈦型TiO2的衍射峰要比蛋白土的衍射峰強(qiáng),說明蛋白土的大部分表面被TiO2所覆蓋。
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圖1  蛋白土原礦XRD圖譜
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圖2 納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料XRD圖譜
2.2 FT-IR紅外分析
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圖3 原礦與納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料紅外光
        圖3為原礦與復(fù)合材料的紅外光譜圖。由紅外光譜圖分析可知,圖曲線1中1635.86 cm1和3446.21 cm-1出現(xiàn)的寬大吸收峰是基體存在大量羥基的緣故,為-OH和H—O—H的彎曲振動(dòng),這主要與基體和復(fù)合材料表面羥基及表面吸附水有關(guān);477.00cm1,789.60 cm1和1103.10 cm1處為[SiO4]形成的線式Si—O—Si的伸縮振動(dòng)吸收峰所致。958.42 cm-1處的吸收峰可歸屬為Ti—O—Si鍵特征峰,證明在納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料內(nèi),Ti、O、Si間形成了新的化學(xué)鍵。
        2.3 TEM剖面分析
        為了更立體地考察負(fù)載在蛋白土上的TiO2的包覆狀態(tài),對(duì)原礦和最佳條件下包覆的復(fù)合材料進(jìn)行了TEM剖面分析。TEM結(jié)果如圖4、5所示。
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圖4  蛋白土原礦TEM圖
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圖5  納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料TEM圖
        圖4是蛋白土原礦TEM剖面圖,圖中淺色透明的部分即為蛋白土。從圖4(a)可以看出蛋白土呈球狀結(jié)構(gòu),大小不一,表面帶有毛刺。由圖4(b)可以看出蛋白土具有較發(fā)達(dá)的孔結(jié)構(gòu),孔分布沒有規(guī)則,且體積不一。圖5是納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料透射圖,圖5(a)中淺色透明部分上的密密麻麻小黑點(diǎn)就是納米TiO2,由圖5(b)可以看出蛋白土表面已被TiO2所包覆,包覆層厚度在200nm左右,包覆上去的TiO2粒徑在5-20nm之間。
        由以上表征可以得出,所制得的納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料中蛋白土顆粒表面被TiO2所包覆,晶型為銳鈦型。
        2.4納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料光降解甲醛
        表1所示為以白熾燈為光源,蛋白土原礦與納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料24h內(nèi)降解去除甲醛的試驗(yàn)結(jié)果。
        由表1可見,納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料對(duì)甲醛的降解去除較蛋白土有了很大的提升。蛋白土對(duì)甲醛的去除在6h達(dá)到最大值62.3%,隨后降低,這是因?yàn)榈鞍淄林饕揽科漭^大的比表面積和孔隙對(duì)甲醛進(jìn)行吸附,在6h達(dá)到飽和,此后就是一系列的脫附吸附過程。而復(fù)合材料則是先將甲醛吸附在材料表面,再發(fā)生光催化降解反應(yīng),生成CO2和H2O等小分子,之后再吸附再降解,不斷重復(fù)這個(gè)過程,24h后甲醛的降解率達(dá)到90%以上。
表1  蛋白土與納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料光降解甲醛試驗(yàn)結(jié)果
檢驗(yàn)項(xiàng)目 開燈時(shí)間(h) 采樣時(shí)間(h) 檢測(cè)值(mg/m3
空箱 蛋白土 納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料
甲醛 24 0 1.600 1.600 1.600
1 1.600 1.432 1.357
2 1.600 1.392 1.086
3 1.600 0.967 0.759
4 1.600 0.777 0.515
5 1.600 0.603 0.367
6 1.600 0.756 0.165
7 1.600 0.813 0.156
8 1.600 0.916 0.153
24 1.600 0.779 0.140
        3結(jié)論
       (1)TiO2負(fù)載在了蛋白土顆粒表面,粒度大小為納米級(jí),晶型為銳鈦礦型,得到了納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料。
       (2)與蛋白土相比,納米TiO2/蛋白土復(fù)合材料對(duì)甲醛的降解功能有了很大提升,降解率可達(dá)90%以上,是一種較好的光催化降解材料。

(廈門非金屬礦加工與應(yīng)用技術(shù)交流會(huì),發(fā)表于中國(guó)粉體技術(shù)雜志)
 
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