二氧化钛及其与金属纳米颗粒复合体系研究
TiO2原位生长银纳米颗粒的合成研究
1.简介近年来,光催化技术因其环境友好、成本低廉、高效等特点而受到广泛关注。
1972年,藤岛等人利用TiO2作为光电催化剂将水分解成氢气。
从那时起,越来越多的研究集中在TiO2上。
1976年,Carey等人采用光催化技术处理难降解有机污染物多氯联苯,实验结果发现多氯联苯的脱氯率接近100%。
1977年,弗兰克等人发现TiO2可以有效降解氰化物(CN-),这是光催化技术应用于污染控制的开端。
光催化技术的降解可概括为四个阶段:光激发、载流子捕获、自由基形成和氧化反应。
与传统催化技术相比,光催化技术具有诸多优势。
首先,阳光、室温、常压等反应条件温和且成本较低。
二是催化分解的降解过程和产物无污染,符合低碳环保要求。
三、无毒、稳定、低成本、可回收。
光催化技术的核心是光催化剂,许多材料都可以作为光催化。
在这些光催化剂中,TiO2以其稳定的物理化学性质、强氧化能力、高光催化活性和优异的生物相容性而占据重要地位。
TiO2的合成方法很多,主要有沉淀法、溶剂热法、溶胶-凝胶法、微乳液法、喷雾热解法和电化学合成法。
但纯TiO2在应用中仍存在一些问题,光生电子-空穴对的快速复合是影响TiO2实际应用的最大障碍,因为光生电荷载流子的复合会降低整体量子效率。
TiO2在可见光/太阳光照射下的光敏性差也是一个问题。
通常,传统的TiO2具有较宽的固有带隙宽禁带宽度(锐钛矿为3.2 eV,金红石为3.0 eV),这使得TiO2能够仅吸收紫外辐射(波长<400nm),仅占阳光的约5%。
更重要的是,纳米TiO2易结块,极大地限制了其实际应用。
因此,为了解决这些问题,需要提高TiO2光催化剂的催化活性。
对TiO2进行改性以克服纯TiO2使用中的问题是光催化领域广泛研究的课题之一。
改性TiO2可以从不同机制提高其光催化活性,包括降低TiO2基材料的带隙,降低电子和空穴复合的概率。
近年来,已经有许多方法被用于提高TiO2的光催化效率。
纳米二氧化钛的制备及其应用研究进展
纳米二氧化钛的制备及其应用研究进展摘要:纳米二氧化钛作为一种重要的功能性材料,在光催化、电池、光电器件等领域具有广泛的应用潜力。
本文对纳米二氧化钛的制备方法进行了综述,并探讨了其在不同应用领域的研究进展。
主要包括溶胶-凝胶法、水热法、气相法等一系列制备方法及其优缺点,以及纳米二氧化钛在光催化、电池和光电器件等领域的应用前景。
最后,总结了现有研究中存在的问题,并展望了未来纳米二氧化钛在各个领域的发展趋势。
1. 引言纳米二氧化钛作为一种重要的半导体材料,因其独特的物理、化学性质而受到广泛关注。
其具有高比表面积、优异的光电催化性能、良好的化学稳定性、可控的光吸收能力等特点,使其在光催化、电池、光电器件等领域有着广泛的应用潜力。
在实际应用中,纳米二氧化钛的功能和性能往往与其结构和制备方法密切相关。
因此,研究纳米二氧化钛的制备方法及其应用是目前材料科学和化学领域的热点之一。
2. 纳米二氧化钛的制备方法2.1 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种常用的纳米二氧化钛制备方法。
该方法通过将金属前驱物溶解在有机或无机溶剂中,生成溶胶,然后通过控制溶胶的凝胶过程,形成纳米二氧化钛颗粒。
由于溶胶-凝胶法制备过程相对简单、可控性强,使得纳米二氧化钛的晶粒尺寸和形貌可以通过控制溶胶的成分、浓度、PH值等条件来调节。
然而,溶胶-凝胶法制备纳米二氧化钛的缺点是制备周期长,需要较高温度和长时间的热处理。
2.2 水热法水热法是一种采用高温高压水作为反应介质,将金属前体转化为纳米二氧化钛的制备方法。
水热法可以在相对较低的温度下制备出高度结晶的纳米二氧化钛颗粒,其晶形和晶面可通过调节反应温度和时间来控制。
由于水热法制备过程相对简单,且无需添加昂贵的添加剂,因此被广泛应用于纳米二氧化钛的制备。
2.3 气相法气相法是指将气体或气态前体转化为纳米二氧化钛的制备方法。
传统的气相法将有机金属化合物蒸汽通过热分解或水解,控制反应条件,形成纳米二氧化钛颗粒。
二氧化钛纳米材料的应用
5二氧化钛纳米材料的应用格便宜。
由于其良好的光学和生物学性能,可应用于紫外线保护。
如果水表面接触角大于130。
或小于5 °可将表面分别定义为超疏水或超亲水表面。
各种玻璃制品具有防雾功能,如镜子,眼镜,具有超亲水或超疏水表面。
例如,冯等人发现可逆超亲水性和超疏水性,可来回切换二氧化钛纳米薄膜。
用紫外光照射二氧化钛纳米棒薄膜时,光生空穴和晶格氧产生反应,表面氧空缺。
动力学上,水分子与这些氧空缺相协调,球形水滴沿纳米棒填补了凹槽,并且在二氧化钛纳米棒薄膜上分散,接触角约为0° -这会导致超亲水二氧化钛薄膜。
羟基吸附后,表面转化成大力亚稳态。
如薄膜被放置在黑暗中,被吸附羟基逐渐取代了大气中的氧气,表面回到原始状态。
表面润湿度由超亲水转换成超疏水。
由于超亲水或超疏水表面,许多不同类型的表面具有防污、自洁性能。
电气或光学性质随吸附而产生变化,二氧化钛纳米材料也可用来作为各种气体和湿度传感器。
就未来的清洁能源应用而言,最重要的研究领域之一,是寻找高效电力和/或氢气材料。
如二氧化钛和有机染料或无机窄禁带半导体敏化,二氧化钛能吸收光,形成可见光区域,并将太阳能转换成电能,应用于太阳能电池。
Gratzel领导的小组,运用染料敏化太阳能技术,实现了将所有太阳能转换成电流,转换效率物10.6%电流。
人们广泛研究了二氧化钛纳米材料用于水分解和制氢,这是因为于水氧化还原时,其具有合适的电子能带结构。
二氧化钛纳米材料另外应用-二氧化钛纳米材料与染料或金属纳米粒子敏化时,形成光致变色。
当然,二氧化钛纳米材料的众多应用之一是光催化分解各种污染物。
5.1光催化应用二氧化钛被认为是最有效的、无害环境的光催化剂,广泛用于各种污染物的降解。
二氧化钛光催化剂还可以用来杀死细菌,可处理大肠杆菌悬液。
发亮的二氧化钛具有强氧化力,癌症治疗中,可用于杀死肿瘤细胞。
人们广泛研究了光催化反应机制。
半导体的光催化反应原理非常简单。
吸收的光子能量大于二氧化钛带隙,电子从价带激发到导带,形成电子空穴对。
纳米二氧化钛研究现状
纳米二氧化钛研究现状论文导读:综述了纳米TiO2的特性,包括纳米级TiO2常见的三种结构,化学稳定性及热稳定性等方面性质。
重点综述了纳米TiO2常见制备方法,包括气相法、液相法。
并讨论了液相法和气相法合成纳米级TiO2粉体的优缺点。
关键词:纳米TiO2,气相法,液相法0.前言二十世纪纳米技术兴起并迅速发展,由于纳米材料的独特性质使它在科学技术领域占据重要地位。
我们把粉体粒径小于100nm的粉体称作纳米粉体。
纳米粉体具有宏观块材所没有的奇特性质,如量子尺寸效应,宏观隧道效应等。
这些奇特的性质决定了纳米粉体的广阔运用前景。
纳米粉体中纳米TiO2粉体目前在能源、化工、冶金、半导体材料、光催化材料、太阳能的储存与利用、光化学转换、精细陶瓷等方面得到广泛应用,所以合成纳米TiO2已经成为人们广泛关注的热点。
纳米TiO2的制备方法有气相法、液相法。
此两种方法各有其优缺点。
气相法制备的TiO2纳米粒径小,单分散性好但能耗大,成本较高。
与气相法相比液相法制备纳米TiO2方法简单、易操作、成本低,但制备的TiO2纳米形貌不易控制。
本文综述了近年来制备纳米TiO2的常见方法,客观的分析和评价了各种方法的优缺点。
1.纳米TiO2的性能纳米TiO2有白色和透明状的两种颗粒,常见的TiO2粉体有金红石、锐钛矿、板钛矿等3种晶型。
其中金红石和锐钛矿是四方晶系,板钛矿是正交晶系。
纳米TiO2化学性能稳定,常温下几乎不与其它化合物反应,不溶于水和稀酸,在一定条件下微溶于碱和热硝酸,纳TiO2热稳定性也比较好。
纳米TiO2的一个显著特点是他具有半导体性质,它的禁带宽度较宽,其中锐钛矿为3.2eV,金红石为3.0eV,当吸收一定波长的光子后价带中的电子就会被激发到导带,形成带负电的高活性电子e-,同时在价带上产生带正电的空穴h+。
2. 纳米TiO2的制备方法2.1 气相法2.1.1 气相氢氧焰水解法该法[1]是以精制的氢气、空气、氯化物(TiCl4)蒸气为原料。
二氧化钛的研究范文
二氧化钛的研究范文二氧化钛(TiO2)是一种广泛应用于各个领域的重要材料,具有多种特殊的物理和化学性质,因此引起了广泛的研究兴趣。
在过去的几十年里,对二氧化钛的研究主要集中在其光催化性能、电化学性能以及光电子性质等方面。
本文将重点介绍二氧化钛的研究进展。
在光催化领域,二氧化钛作为一种重要的光催化剂,被广泛应用于环境净化、水分解、有机废水处理等领域。
近年来,研究人员通过改变二氧化钛的晶体结构、控制材料表面形貌和构筑复合结构等方法,改善了其光催化性能。
例如,通过控制相变,制备了有更多可见光吸收能力的二氧化钛材料。
研究人员还发现,通过改变二氧化钛的表面形貌,如纳米线、纳米片和纳米颗粒等,可以提高其光催化活性。
此外,将二氧化钛与其他材料构筑复合结构,例如金属纳米颗粒、二维材料等,也可以提高其光催化性能。
这些研究成果为二氧化钛在光催化领域的应用提供了新的思路。
在电化学领域,二氧化钛广泛用于染料敏化太阳能电池(DSSC)和锂离子电池等能源转化和存储设备中。
研究人员通过调控二氧化钛的晶体结构和粒径,改变其电化学性能。
例如,通过控制二氧化钛的短程有序和长程有序结构,可以提高其电荷传输效率和电化学稳定性。
此外,通过改变二氧化钛的形貌和构筑复合结构,如二氧化钛/碳纳米管复合材料等,可以进一步提高其电化学性能。
这些研究成果为二氧化钛在能源领域的应用提供了新的机会。
在光电子学领域,二氧化钛作为一种典型的宽禁带半导体,具有较大的能带间隙和优异的光电响应性能。
因此,研究人员一直在寻找新的方法来改善二氧化钛的光电子性能,并将其应用于光电子器件中。
例如,通过表面修饰或掺杂其他元素,可以显著提高二氧化钛的光电子转换效率。
研究人员还发现,将二氧化钛与其他光电子材料(如硅)构筑复合结构,可以提高能量转换效率。
这些研究成果为二氧化钛在光电子学领域的应用打开了新的局面。
综上所述,二氧化钛作为一种重要材料,其物理和化学性质的研究取得了显著的进展。
TiO2金属氧化物纳米复合结构中TiO2相变过程的研究
TiO2金属氧化物纳米复合结构中TiO2相变过程的研究二氧化钛有板钛矿、金红石和锐钛矿三种晶型。
其中金红石和锐钛型TiO2应用较广泛。
因为金红石的型晶胞比锐钛型的优点更多,所以金红石型TiO2的应用比锐钛型TiO2更为广泛。
要实现TiO2彻底的相变, 通常需要较高的加热温度和较长的加热时间。
这就导致工业生产能耗大, 成本高。
为了降低能耗, 必须寻找降低TiO2相变温度的方法。
我们使用高压静电纺丝法来制备TiO2,并用微区共焦激光Raman、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等表征方式来对TiO2来进行相变研究。
以此来找到更好的TiO2相变方法。
第一章绪论在纳米尺寸上即10-10-10-7m的范围内对自然界事物的认识和改造被称之为纳米技术。
它是直接安排和操作分子与原子来得到全新的物质。
正因为如此随着纳米技术的发展,纳米材料也逐渐增多的产生。
纳米材料也因为具有小尺寸和大比表面积等物理效应,在新世纪的研究与应用上占据了自己的一席之地。
随着现代科学技术的发展,人类对能源的需求量越来越大,而矿物燃料的开采已有日趋枯竭之时,因而对新能源的开发和利用成为中所关注的重要课题[1]。
TiO2因其可见光透过率搞、高折射率和化学稳定性好等优良特性在光催化降解有机物、染料敏化太阳能电池以及防雾自清洁等方面展现出广阔的应用前景[2-4]。
除此以外,TiO2的纳米纤维比较容易制的,所以对TiO2的研究被广泛开展。
1.1关于纳米材料1.1.1纳米材料的物理效应任意小粒子进入纳米量级即1-100nm时,其就会具有纳米材料具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应与宏观量子隧道效应。
1)量子尺寸效应当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象和纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,能隙变宽现象均称为量子尺寸效应。
因为量子尺寸效应,当能级间隙比热能、磁能、静电能、静磁能、光子能量大的时候那么此物质纳米材料的光、电、声、热、磁的性质会与其在宏观状态下的特性有明显的不同。
二氧化钛的研究
纳米TiO2的制备与应用的研究摘要:TiO由于其优良的性能,在太阳能储存、净化环境、传感器、2涂料、美容产品、废水处理、催化剂、等方面引起了特别大的关注。
本文主要介绍了运用模板法、水热法、化学气相沉积发来制备纳米TiO2,同时介绍了每一种方法的优点和缺点。
除此此外还有阳极氧化的方法、液相沉积法、微乳液法等等。
同时也阐述了纳米TiO2在光催化降解水,抗菌,解决有机污染物等方面的应用,并对纳米TiO2的前景进行了展望。
关键词:纳米TiO催化剂光生电子21.引言随着经济社会的快速发展,药品、个人护理产品、杀虫剂、表面活性剂、化工原料的使用日益增多,加上大部分人对环境保护认识不足,从而对环境造成了严重的影响。
此外随着绿色化学的发展,人们越来越提倡尽运用化学的技术和方法,除去对环境,对人类有害的物质,也要尽可能利用像太这样清洁而又丰富的资源。
而二氧化钛由于其具有化学稳定性、能够和生物很好相容、相当强的氧化能力、以及抗化学腐蚀,抗光腐蚀的能力,更重要是是价格低廉,因此在储存太阳能、处理废水、净化环境、传感器、涂料、美容产品、催化剂、填充剂等诸多领域引起了人们极大的关注[1],鉴于二氧化钛如此多优点,它的制备方法及其在光催化领域的应用显得尤为重要。
2.纳米TiO2的制备尽管二氧化钛是一种非常有潜力的催化剂材料,但是TiO2的禁带宽度有3.2ev[2],只有占太5%的短波长的紫外线(λ﹤387 nm)能够将TiO2激发,但是因为光激发而产生的电子和空穴非常容易发生复合,使量子产率下降,这严重降低了二氧化钛的光催化效率[3]。
为了提高太的利用效率,从而改善TiO2的光催化效率,已经有人把过渡金属和稀土元素掺杂在里面,或者是沉积贵金属(银、金、铂等)、掺杂非金属(碳、氮等)、修饰半导体的表面、或者是敏化等[4]。
2.1模板法20世纪90 年代发展起来的模板法是一种合成一维纳米材料的有效方法。
它可以用来合成纳米管和纳米线。
二氧化钛复合材料的研究进展
二氧化钛复合材料的研究进展庄晨晨(台州学院医药化工学院,浙江,台州)摘要:二氧化钛具有独特的光物理和光化学性质,在光学材料、光电化学和光电池、光催化降解有机物治理环境污染等方面具有广泛的应用前景。
一直以来,二氧化钛的各种复合材料都是研究界的关注热点。
本文对二氧化钛的合成制备、膨胀石墨/ 二氧化钛复合材料及纳米TiO2/环境矿物复合材料的制备与应用进行了综述,并展望了其发展前景。
关键词:二氧化钛;复合材料;膨胀石墨;纳米;研究进展1 引言近年来,随着全球环境污染的日益严重,光催化剂材料一直是材料学及催化科学研究的热点.在光催化领域,TiO2因其具有成本低廉,高的化学稳定性,强氧化性等特点而成为使用最多的光催化剂,以TiO2为主的材料在光催化氧化有机污染物方面得到了广泛的研究. 0但TiO2是一种宽带隙半导体(3.2eV)只能吸收占太阳光谱大约4%的紫外辐射(=387.5nm),另外,光生电子和空穴复合几率很高,导致TiO2光生载流子利用效率低。
为克服单一TiO2存在的缺陷,复合材料的研究及应用日益受到重视.近年来,研究者们在针对单一TiO2量子效率低、比表面积小、吸附性差和在光催化后催化剂分离困难等缺点进行复合材料研究方面投入大量精力,并取得一些成果,在一定程度上推进了TiO2光催化技术的工业化进程,对TiO2进行金属阳离子掺杂、贵金属修饰、半导体复合、有机染料分子或者窄带隙半导体敏化以及表面还原处理等方法,可以引入杂质或缺陷,使半导体的禁带内尝试施主能级从而改善TiO2半导体材料其光催化活性。
本文主要讨论膨胀石墨/ 二氧化钛复合材料和纳米TiO2/环境矿物复合材料的制备、性质与应用。
2 TiO2的制备以钛酸丁酯为前躯体,异丙醇为溶剂,放入高压釜中,并在120℃的烘箱中加热,以此创造一个高温、高压反应环境,使前驱物在溶剂中溶解,进而成核、生长,最终形成具有一定粒度和结晶形态的晶粒。
本方法分两步:第一步是制备钛的氢氧化物凝胶,反应体系有四氧化钛+氨水和钛醇盐+水;第二步是将凝胶转入高压釜内,升温(<250℃),在高温、高压的环境,使难溶或不溶的物质溶解,并且重结晶生成纳米TiO2 粉体。
贵金属二氧化钛纳米复合物的光电性质及光催化性能研究
摘要目前,全球面临着环境污染和能源危机两大难题。
半导体光催化剂可以将太阳能转化为化学能,是治理环境污染和解决能源危机的有效途径之一。
其中,以TiO2为代表的光催化剂,由于其具有优异的氧化能力和化学稳定性,而广泛用于光催化分解有机污染物、抗菌杀毒、光解水制氢和太阳能敏化电池等领域。
但是,TiO2是宽禁带半导体(锐钛矿3.2 eV),只能吸收紫外光,且量子效率较低,限制了TiO2在实际生活中的应用。
大量的研究表明,贵金属纳米粒子修饰改性TiO2光催化剂,特别是具有表面等离子体效应的贵金属纳米粒子改性是提高其光催化性能的有效方式之一。
通过具有表面等离子效应的贵金属纳米粒子改性,一方面由于引入金属的费米能级低于TiO2导带能级,促进光生电子的分离和转移,抑制载流子复合,一定程度上提高TiO2的光催化活性。
另一方面由于贵金属纳米粒子的表面等离子体共振效应将TiO2的光响应拓展到可见光区,受激电子从贵金属纳米粒子注入TiO2导带,增强可见光区TiO2的光催化性能。
本博士论文的研究工作主要通过调控TiO2光催化剂的晶型结构、金属组成、形貌等因素,拓展TiO2光响应范围,提高光生载流子的形成、分离和转移效率,抑制电子-空穴的复合,提高催化剂的光催化活性,同时深入研究和讨论了光生电荷行为与光催化活性之间的关系,为设计和制备高性能光催化剂提供了有力依据。
具体工作内容主要包括:(1)第一章介绍了TiO2光催化剂的晶体结构、能带结构、光生电荷行为以及光催化机理,说明了TiO2光催化剂光生电荷行为和光催化性能的影响因素,包括结构设计、掺杂离子、金属纳米粒子以及表面异质结结构等,阐述了贵金属修饰的纳米TiO2光催化剂在光降解环境污染物、光解水制氢、光催化还原二氧化碳等方面的应用。
(2)第二章我们研究了不同晶型结构的一维TiO2纳米线的制备与光生电荷行为。
利用简单环保的方法制备了具有不同晶型结构的TiO2纳米线。
XRD、TEM 和SEM 结果表明样品呈现长度约为十几微米,宽度约为60-80 nm的纳米线状形貌,随退火温度的升高,晶型结构从锐钛矿、锐钛矿/金红石混晶向金红石相转变。
金纳米棒二氧化钛异质结构式
金纳米棒二氧化钛异质结构式金纳米棒二氧化钛(AuNR-TiO2)异质结构是一种新型的复合材料,其结构式为AuNR/TiO2。
该复合材料组成部分为金纳米棒和二氧化钛,两者之间通过特殊处理方法形成界面,在界面处形成能带调制现象,从而提高了该复合材料的光电性能。
在本文中,我们将从制备、性质以及应用等方面介绍金纳米棒二氧化钛异质结构。
1. 制备方法金纳米棒的制备常用的方法有溶胶-凝胶法、溶液-液体界面化学合成法和双酚A模板法等。
其中,溶胶-凝胶法是目前应用最广泛的制备方法之一。
而二氧化钛的制备则可采用水热法、溶胶-凝胶法和气相法等,其中,水热法是制备纳米级二氧化钛最常用的方法。
制备金纳米棒二氧化钛复合材料的方法主要有两种。
一种是将金纳米棒和二氧化钛先分别制备好,然后通过化学结合或物理吸附的方式将二者组合在一起;另一种是将金纳米棒直接合成在二氧化钛的表面。
其中,后一种制备方法常常被称为“原位合成法”,这种方法具有结合效果好、纳米颗粒分散均匀等优点。
2. 结构和性质金纳米棒二氧化钛复合材料的有机-无机界面处有单电子的电子传递,从而带来了界面附近合金化和贵金属光学性能增强效应,提高了复合材料的光电性质。
在该复合材料的结构中,金纳米棒与二氧化钛之间存在着表面修饰层,该修饰层影响着该复合材料的化学活性以及光学性能。
金纳米棒二氧化钛复合材料的性质与其表面修饰层有关,而表面修饰层的选择则会决定复合材料的特性和性能。
例如,采用氧化剂可修饰样品表面,表面得到了丰富的羟基,进而提高了该复合材料的化学活性和光学性能。
3. 应用金纳米棒二氧化钛复合材料具有许多优良的性质,如光致发光、光催化和抗菌性等。
通过优化不同的表面修饰层或改变其形貌可获得更多的应用领域。
在光催化方面,金纳米棒二氧化钛复合材料可以应用于环境治理、太阳能电池和化学电池等领域;在抗菌方面,则可用于口腔清洁、细菌治疗和生物传感等;在光致发光方面,则可用于材料探测和生物成像。
二氧化钛纳米与重金属Cd离子相互作用降低Cd2+对秀丽隐杆线虫的毒性的开题报告
二氧化钛纳米与重金属Cd离子相互作用降低Cd2+对秀丽隐杆线虫的毒性的开题报告
一、研究背景和意义:
随着现代化产业和农业的快速发展,重金属污染已成为一个世界性的环境问题。
重金属元素Cd2+是一种广泛存在于环境中的污染物,对生态环境和人类健康都造成潜在威胁。
而钛在生物系统中被广泛利用,其纳米颗粒已被证明可以用于吸附和脱除重金属离子。
因此,研究二氧化钛纳米颗粒与重金属Cd离子相互作用的特性,探索其对减少Cd2+对生物体毒性的影响,具有实际意义和科学价值。
二、研究目的:
本研究旨在探索二氧化钛纳米颗粒与重金属Cd离子相互作用的特性和影响,以期为生态环境保护和健康相关问题提供一定的理论和技术支持。
三、研究内容和方法:
研究内容:本次研究将探讨二氧化钛纳米颗粒与重金属Cd离子相互作用的特性和影响,测试不同浓度的重金属Cd2+溶液对秀丽隐杆线虫的毒性,以及钛纳米颗粒对Cd2+溶液毒性的抑制作用。
研究方法:采用超声辅助水热合成法制备不同粒径的二氧化钛纳米颗粒;采用离子交换法制备不同浓度的Cd2+水溶液;以秀丽隐杆线虫为实验模型,实验前对秀丽隐杆线虫进行适应性培养;通过测定秀丽隐杆线虫的生存率和体长来评价重金属Cd2+对秀丽隐杆线虫的毒性,以及钛纳米颗粒对Cd2+溶液毒性的抑制作用。
四、预期结果和意义:
本研究将探讨二氧化钛纳米颗粒与重金属Cd离子相互作用的特性和影响,预计研究结果将对认识重金属Cd2+对生态环境和人类健康构成的
威胁,以及防治Cd2+污染提供新的思路和方法。
本研究成果对于环境保护和健康相关问题具有重要的理论和实践意义。
二氧化钛纳米复合材料及其功能性研究的开题报告
聚合物/二氧化钛纳米复合材料及其功能性研究的开
题报告
一、研究背景
随着现代科技的不断发展,纳米材料在材料科学、化学、物理学等领域中得到了广泛的研究和应用。
聚合物/二氧化钛纳米复合材料是一种具有广泛应用前景的材料,具有良好的物理化学性质和特殊功能。
该材料具有优异的光学和电学性能、生物和化学稳定性,可以用于环境核污染治理、光催化、传感器等领域。
二、研究内容
1.聚合物/二氧化钛纳米复合材料的制备与表征
采用溶聚、乳液聚合等方法,制备聚合物/二氧化钛纳米复合材料,并采用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、傅里叶变换红外光谱等手段对其进行表征。
2.聚合物/二氧化钛纳米复合材料的光催化性能研究
通过紫外-可见漫反射光谱、光电化学测试、高分子模板法等方法对聚合物/二氧化钛纳米复合材料的光催化性能进行研究,探究其在光催化降解、光催化分解等方面的应用。
3.聚合物/二氧化钛纳米复合材料的生物应用研究
采用细胞培养、细胞毒性测试等方法对聚合物/二氧化钛纳米复合材料的生物应用进行研究,探究其在医疗、环境治理等方面的应用。
三、研究意义
研究聚合物/二氧化钛纳米复合材料的制备、表征和应用,探究其在环境治理、生物医学等领域的应用和潜在意义,对于推动新型纳米材料研究、拓展其应用范围具有重要意义。
同时,该材料的制备和应用也有
望为环境治理、生物医学等领域提供新的解决方案和科技支持,具有广阔的社会和经济效益。
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3. 1 水解法
水解法是在一定的条件下使前驱物分子在水溶液体系进行充分水解, 以制备纳米T iO2 粉体的方法。其基本步骤包括: 水解、中和、洗涤、烘干和焙烧。纳米T iO2水解法常使用 的前驱物一般是四氯化钛或钛醇盐。 利用均相水解法, 以钛醇盐为钛源制备纳米T iO2微 粒。均相水解法是利用在脂肪酸和醇反应所生成的均相反应体系中的水与钛盐进行水解反 应, 保证水解反应的均匀性, 改善了直接水解法因沉淀剂局部浓度过高引起的不均匀现象。 通过调节酯化反应和水解反应条件使得粒子的成核速率大于生长速率, 反应体系处于过饱 和态, 使生成的T iO2的粒径控制在纳米尺度, 从而获得粒径分布均匀和纯度高的纳米T iO2粒子。
二氧化钛纳米复合材料的制备及应用研究进展
摘要:纳米二氧化钛作为一种重要的纳米材料, 在陶瓷材料、催化剂载体等领域有着泛
的应用。简单介绍了纳米二氧化钛特性, 综述了纳米二氧化钛的制备方法的特点和研究进 展, 包括气相反应法、液相反应法、固相反应法3大类。在此基础上介绍,二氧化钛纳米复 合材料应用研究进展和发展前景。
采用均相沉淀发泡法, 制备出纳米T iO2粉体, 其主要机理是采用均相沉淀法形成粒径 大小均匀的氧化钛前驱体凝胶, 然后在一定温度下利用发泡剂迅速膨胀发泡形成多孔纳米 体系。经500 处理制得的纳米T iO2粉体为纯锐钛矿型, 晶粒大小约为12. 834 nm。实 验结果表明, 该工艺制备纳米T iO2操作简单、重现性好、粒径可控。 王金敏等[ 12] 以T iC l4为原料采用沉淀法工艺可得到平均粒径20 nm 的锐钛矿型纳米T iO2粉体。最佳煅烧 温度为500℃。400 ℃ 煅烧时部分转变为锐钛矿型纳米T iO2, 600℃ 煅烧后其晶型仍为锐 钛矿型, 700℃ 煅烧后开始出现金红石型。
Ag和TiO_2纳米粒子及其复合纳米结构的制备和催化应用研究
Ag和TiO_2纳米粒子及其复合纳米结构的制备和催化应用研究近年来,贵金属纳米粒子(如Ag、Au等)和TiO<sub>2</sub>纳米材料凭借其独特的性质,如无毒性、较好的化学和热稳定性以及优异的光电性能等,已经被广泛应用于有机污染物降解等领域。
本论文主要围绕贵金属Ag和TiO<sub>2</sub>纳米粒子及其复合纳米结构的制备和催化应用等,开展了以下几方面的研究:(1)通过简单快速的一步溶剂热合成路线,制备了拥有多个Ag纳米粒子核心和TiO<sub>2</sub>壳层的Ag@TiO<sub>2</sub>纳米复合材料。
该复合材料拥有均一的球形形貌和较高的比表面积(226 m<sup>2</sup>/g)。
合成过程中未使用任何模板、有毒试剂或表面活性剂等,环境友好。
时间演化实验表明,Ag@TiO<sub>2</sub>纳米粒子的形成包含一个成核、堆积和自组装过程。
而且,通过调节TBOT的添加量还能获得蛋黄壳结构的Ag@TiO<sub>2</sub>纳米粒子。
对硝基苯酚(4-NP)的催化结果表明,Ag@TiO<sub>2</sub>纳米粒子具有优异的催化性能和良好的循环稳定性,这主要归因于它们独特的多核心纳米结构和Ag粒子与TiO<sub>2</sub>之间的协同效应。
此外,该方法也为制备其他多核金属核心的metal@TiO<sub>2</sub>复合材料提供了可能。
(2)采用化学自刻蚀路线制备了形貌均一的Ag@carbon蛋黄壳纳米结构,其中Ag核尺寸和粒子内部空间可以通过调节HCl浓度、反应时间和反应温度来控制。
在这个过程中,通过盐酸(HCl)对核壳Ag@carbon粒子中的Ag粒子进行选择性刻蚀,扩展了Ag@carbon粒子内部的空间。
二氧化钛纳米复合材料及其功能性研究的开题报告
聚合物/二氧化钛纳米复合材料及其功能性研究的开题报告
一、选题背景
随着现代科技的不断发展,人们对于材料科学的研究也越来越深入。
作为一种新型材料,聚合物/二氧化钛纳米复合材料在能源、环境、生命科学等方面都有广泛的应用前景。
其中,二氧化钛作为一种典型的半导体材料,具有优异的光学、电学、磁学
和催化性能,广泛应用于太阳能电池、催化反应、防紫外线等领域。
而将聚合物与二
氧化钛纳米颗粒复合,则能够发挥出二者的互补优势,具有较好的光学、电学、热学
等性能,能够应用于太阳能电池、传感器、杀菌剂等方面。
二、研究目的
本研究旨在利用聚合物与二氧化钛纳米颗粒的互补性优势,制备出性能优良的聚合物/二氧化钛纳米复合材料,并探究其在太阳能电池、传感器、杀菌剂等方面的应用。
三、研究内容
1. 聚合物/二氧化钛纳米复合材料的制备方法探究:采用合适的合成方法,制备
出性能优良的聚合物/二氧化钛纳米复合材料,通过适当控制复合材料的形态和结构,来调控其光学、电学、磁学和催化性能。
2. 太阳能电池中的应用:将制备的聚合物/二氧化钛纳米复合材料应用于太阳能
电池中,研究其在光转换效率、稳定性等方面的性能表现。
3. 传感器中的应用:将制备的聚合物/二氧化钛纳米复合材料应用于传感器中,
研究其在检测污染物、化学物质等方面的性能表现。
4. 杀菌剂中的应用:将制备的聚合物/二氧化钛纳米复合材料应用于杀菌剂中,
研究其在消毒杀菌方面的性能表现。
四、研究意义
本研究的结果将有助于深入了解聚合物/二氧化钛纳米复合材料的性质和应用,
为太阳能电池、传感器、杀菌剂等领域的发展提供新思路和新材料,推动材料科学的
研究与发展。
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二氧化钛与金属纳米颗粒复合体系研究随着纳米技术的不断发展与完善,其中的一个分支-纳米薄膜也正逐渐拓宽自己应用领域。
纳米薄膜按照用途可以分为两大类即纳米功能薄膜和纳米结构薄膜。
前者主要是利用纳米粒子的所具有的光、电、磁特性,通过复合使新材料具有基体所不具备的特殊物理功能;后者主要是通过纳米粒子的复合,提高材料在机械方面的性能。
由于纳米粒子的组成、性能、工艺条件等的变化都对复合薄膜的特性有显著的影响,因此可以在较多自由度的情况下人为的控制纳米复合薄膜的特性,以获得满足实际需要的薄膜材料。
因此功能性的薄膜材料一直是人们研究的热点,其中纳米TiO2薄膜因其在可见光区透射率高,折射率大,化学稳定性高、强度大、硬度高,已被广泛的应用于光电转换、电致变色窗、太阳能电池、薄膜光波导、光催化、干涉滤波片和抗反射涂层等领域。
人类目前使用的主要能源有石油、天然气和煤炭三种。
根据国家能源机构的统计,地球上这三种能源供人类开采的年限分别只有40年、50年和240年。
因此,开发新能源,特别是用洁净能源替代传统能源,迅速地逐年降低它们的消耗量、保护环境、改善城市空气质量早已成为关乎社会可持续发展的重大课题。
太阳能作为清洁干净,而且供应充足的新能源,正日益受到关注。
光伏电池可直接将太阳能转换成电能,不但能达到绿色环保的目的,而且会逐步改变传统能源的结构,对缓解日常生活中的能源紧张,改善生态环境具有重大意义。
硅基太阳能电池是最终发展起来,并且也是目前发展最成熟的太阳能电池。
经过数十年的努力,太阳能电池单晶硅的效率已经超过了25%,在航天工业中起着举足轻重的作用,但在民用方面还不能和传统能源相竞争。
为了适应太阳能电池高效率、低成本、大规模生产发展的要求,目前,世界各地的研究人员不断的对低成本、高效率的硅类和非硅类薄膜太阳能电池技术进行大规模的研究工作,利用不同的制备方法研制出来的太阳能电池的效率正在不断提高其中的染料敏化电池具有原材料来源广泛、成本低、理论转换效率高等诸多优点[3],其电极材料是TiO2薄膜,因此研究出高性能的TiO2薄膜对于染料敏化电池的发展与应用具有深远意义。
自然界中的TiO2有金红石、锐钛矿和板钛矿三种晶型[4]。
与金红石相比,锐钛矿和板钛矿颗粒的稳定性较低在加热的情况下可看到锐钛矿和板钛矿向金红石相的转变。
板钛矿相在自然界中很稀有,属斜方晶系,早期研究认为板钛矿几乎不具备催化活性,是不稳定的晶型在650℃左右即转化为金红石相,因而投入的研究力量不多,大多认为其没有工业价值,但是在近五年,有关板钛矿的制备和催化活性的研究有了突破性进展。
与金红石相比,一般认为,锐钛矿型TiO2表现出更高的催化活性,这与它们的晶体结构、电子结构和表面状态有关。
金红石和锐钛矿型TiO2的结构可以用TiO6的八面体来描述,如图1。
两种结构之间的差别在于每一个八面体的分布和组装不同。
图1(a)、(b)分别TiO2的晶体结构锐钛矿和金红石型图1.1中a、b分别说明了锐钛矿和金红石型TiO2的晶体结构。
在TiO6的八面体中每一个Ti4+离子由六个O2-离子以八面体形式包围,其中一个钛原子与六个氧原子、一个氧原子与三个钛原子相连。
金红石型晶体中八面体是不规则的稍有些斜方晶型的分布。
锐钛矿型晶体中的八面体有较大弯曲,对称性低于金红石型。
TiO2晶体结构的差异是两种不同的TiO2之间具有不同的质量密度和能带结构,这些都直接影响着其表面结构、表面吸附特性和表面光化学行为。
使得金红石的活化性能比锐钛矿高,但锐钛矿的催化活性比金红石高,导致锐钛矿的表面吸附有机物的能力比金红石强,所以其产生的光生电子和空穴不易复合。
对不同晶型的TiO2晶体表面上的缺陷类型、活性位点、不同结构分子在不同晶型TiO2表面的吸附方式及环境因素,现今都以作出相关报导,比如金红石型的TiO2晶体,在其(110)面存在三种缺陷,分别为晶格氧缺陷、单桥氧缺陷和双桥氧缺陷。
在晶体表面也存在着大量配位不饱和的Ti和O的离子。
这些离子由吸附额外分子或基团以达到配位饱和的趋势,使TiO2表面的不同区域表现出不同的酸碱性。
另外分子和离子在TiO2晶体表面吸附方式的不同还会导致TiO2光催化活性的差异。
TiO2具有稳定的化学性能,熔点高达1830℃,能够抵御酸或碱的腐蚀,具有最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,无毒无味,热稳定性好,在光的照射下不发生分解,而且资源相当的丰富。
在TiO2薄膜中一般只有两种结构:金红石和锐钛矿相。
金红石在高温稳定,二锐钛矿则易在低温生成。
TiO2薄膜具有良好的化学稳定性电学性能和优异的光学性能,因而在电子材料、光学材料以及生物材料等方面有着很广泛的应用。
通常把粒径小于100nm的TiO2称为纳米TiO2,在二十世纪八十年代才逐渐发展起来。
随着粒径尺寸的超细微化,其表面结构和晶体结构发生了独特改变,导致产生了量子尺寸效应及表面效应等,从而使纳米TiO2与常规的TiO2相比具有优异的催化性能、光学性能、热学性能、电学性能等。
因此,纳米TiO2薄膜的制备、应用研究已经成为众多研究领域的重要研究方向之一。
随着工农业的快速发展和社会的不断进步,人类赖以生存的环境也遭到不同程度的污染破坏,最主要包括水体污染和空气污染。
不容置疑,水体和空气的净化保护己成为人类社会实现可持续发展与待解决的重要问题。
其中,通过各种途径进入水体、大气中的化学合成有机物的种类及数量急剧增加,对环境造成严重的污染,直接威胁着人类的健康和社会的可持续发展。
很多有机污染物性质稳定,难于被常见的氧化剂完全氧化或被微生物降解,其稳定的化学性质及生物毒性给污水处理带来了很大的障碍。
特别是印染厂排放出来的有机染料废水,它具有有机物含量高、成分复杂、色度深、难降解等特点,目前还没有比较有效的方法来处理此类废水。
传统的处理方法如沉淀、吸附、生物处理、膜技术等工艺对于染料污染物的氧化能力差,不能完全降解有机物,而且容易引起二次污染,如何通过深度净化来处理有机污染废水己经是当前水处理研究领域所面临的挑战之一。
最近研究发现,TiO2在光照的情况下可以降解环境中的有机物,经过不断的研究,已经作为一种新兴的污染治理技术受到了越来越多的关注。
作为一种具有潜力的高级氧化技术,TiO2光催化降解有机污染物具有如下独特的优点:第一、氧化能力强,可以在紫外光照射的情况下将有机物完全转化为水、二氧化碳等无机小分子,降低了有机物对环境的危害。
第二、没有选择性,可以用于处理一些难处理的有机物,如氯代烷烃、芳香烃、及其衍生物等,在石油废水、染料废水等难降解有机物处理方面有很大的应用背景。
第三、反应只需常温常压,设备简单,操作易于控制。
第四、催化剂本身成本相对较低,且化学性质稳定、无毒、无二次污染,对环境不会造成污染等。
第五、可以与其它处理技术联用,如生物、物理等方法,处理效率高。
TiO2光催化降解的研究最早可以追溯到1972年,自日本的Fujishlin等发现TiO2单晶电极光分解水以来,多相光催化反应引起人们的浓厚的兴趣。
科学家们对此进行大量的研究,探索该过程的原理,并致力于提高光催化效率。
目前,提高TiO2光催化性能大致从以下几方面入手:(1)增大TiO2的比表面积,可通过合成方法的改变得到颗粒更细纳米颗粒或纳米管;(2)合成锐钛矿晶型的TiO2,由于禁带宽度较宽,光催化性能好;(3)用掺杂的方法改变禁带宽度和减少电子-空穴的复合。
半导体光催化包含以下两个过程:一、光激发带间跃迁过程,价电子从价带跃迁到导带形成了光生电子-空穴对;二、光生电子和光生空穴同表面吸附态离子相互作用。
与金属相比,半导体的能带是不连续的,价带和导带之间存在一个禁带。
用做光催化剂的半导体大多数为金属的氧化物和硫化物,一般具有较大的禁带宽度,有时称为宽带隙半导体。
如被经常研究的TiO2,在PH=l时的带隙为3.2eV。
当光子能量大于半导体吸收阐值的光照射半导体时,价电子受到激发将发生跃迁,即从价带跃迁到导带,从而产生光生电子和空穴,这是光催化的最根本的原因。
光激发产生光生空穴和电子后,空穴和电子经历多个变化途径(主要为复合、输运/俘获二个相互竞争的过程),价电子从价带出发最后又回到价带。
对光催化过程来说,只有俘获/输运过程才是有效的,即光生电子和空穴必须和催化剂表面吸附态的物质相互作用才能体现光催化效果。
一般用量子产率来衡量光催化剂对光的实际利用率,实际常用载流子输运/俘获速率KCT,复合速率KRT 来表示如1.1式:禁带宽度是半导体光催化剂的一个重要光学参数,通过禁带宽度可知光催化剂对于光源的利用率,就能判断该光催化剂的实用性。
一般来说,材料的禁带宽度和很多的因素有关,其中比较重要的是量子尺寸效应。
另外,杂质态的多少也影响着禁带宽度的大小,即B-M漂移效应、能带重整化和带尾效应,量子尺寸和B-M漂移效应可以增大禁带宽度,而能带重整化和带尾效应可以减小禁带宽度。
因此可通过改变外部制作条件去改变材料的结构进而改变材料带隙,以提高其对光源的利用率。
对于半导体光催化剂,仅有光生电子和光生空穴并不能产生光催化效应,它们必须和表面态吸附的离子相互作用,才能体现他们的价值,产生光催化效应。
通常光生空穴和光生电子主要位于催化剂的表面处,它们能够同吸附在催化剂表面上的离子或其他粒子相互作用来实现氧化-还原效果。
对TiO2来说,光生空穴具有强的氧化性能,能够氧化绝大多数有机和无机污染物。
TiO2光生电子具有较强的还原能力,它可以把一些金属离子还原,如可用TiO2来还原Fe3+、Ce4+、Hg2+等。
通过顺磁共振(EPR)谱和X光电子能谱(XPS)的测试可知,在光照以前,吸附在TiO2催化剂表面的离子主要是化学吸附水,基本是以羟基的形式存在。
在光照以后,TiO2催化剂表面不但存在大量的化学吸附水,而且还有大量的离子氧,表面有部分钛元素以三价的形式存在。
这时吸附氧分子可作为电子受体,而化学吸附水则主要作为空穴受体。
光催化的主要过程可描述如下:然后过氧基离子在溶液中通过一系列的反应生成羟基自由基,而羟基自由基又有很强的氧化能力。
因而光催化氧化过程主要是通过羟基自由基来实现的。
光催化剂具有光活性是光催化反应能够进行的内部条件。
目前,研究最多的是n-型硫族化合物半导体材料,包括TiO2、ZnO、CdS、WO3、SnO2等。
光催化剂具有活性的先决条件是带隙能Eg 区间内包含有H2O/·OH和O2/HOO·电对的氧化还原电位。
一般来说,价带空穴的电位越正,导带电子的电位越负,则越易生成自由基,也越易催化氧化有机物。
影响光催化反应的因素很多,其中主要有催化剂的组成、晶体结构、粒径大小、比表面积大小、热处理温度等,为了提高光催化剂的光催化效率,许多研究者都围绕着这些影响因素展开了研究,并获得了一定的研究成果。