热处理工艺对la掺杂纳米tio2光催化性能的影响

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1、2010年8月材料开发与应用·21·文章编号:1003—1545(2010)04-0021-03热处理工艺对La掺杂纳米TiO2光催化性能的影响胡相红,陈勇,谷科成,陈逸,袁馨(1.武警北京指挥学院实验中心,北京100012;2.后勤工程学院营房管理与环境工程系,重庆401311)摘要:以钛酸四丁酯和硝酸镧为原料,采用溶胶一凝胶法制备了La掺杂摩尔分数为2%的纳米TiO,以TNT为目标降解物,研究了热处理方式对TiO光催化性能的影响。结果表明:样品光催化性能最佳的热处理温度为500~C,升温速率为lO~C/min,活化时间为2h,60min内对1'NT的去除率达到了96%。关键词:热处理;

2、La—TiO:;光催化性能中图分类号:0643.322文献标识码:ATiO由于具有催化效率高、光化学性质稳TG16一WS台式高速离心机(长沙天创仪器制造有定、氧化能力强、无毒无害、价廉和无二次污染等限公司);SGY一1型多功能光化学反应仪(300W,特点,使它成为目前研究和应用最广的一种光催500W高压汞灯,斯东柯电器有限公司)。化材料¨』。但TiO的禁带宽度为3.2eV,只能被试剂:钛酸四丁酯(CP,国药集团化学试剂有紫外光激发,且由于光生电子一空穴的复合,导致限公司);无水乙醇(AR,重庆川东化工有限公司光量子效率较低,从而严重制约了TiO:的光催化学试剂厂);冰乙酸(AR,成都市科龙

3、化工试化应用进程。对TiO,进行离子掺杂被证明是提剂);去离子水;硝酸镧(AR,重庆博艺化学试剂高其光催化活性的一种重要途径J。有限公司);盐酸(AR,国营重庆无机化学试剂TiO的光催化活性主要与其晶型结构、晶粒厂);去离子水。尺寸、比表面积及热稳定性等因素有关J,而1.2试验方法TiO的晶型结构、晶粒尺寸、比表面积及热稳定1.2.1La/TiO2的制备及表征性等主要由制备过程中的热处理方式控制。因室温下,将15mL钛酸丁酯缓慢滴人边搅拌此,通过研究TiO制备后期的热处理工艺有望的24mL无水乙醇中,滴完后,再逐滴滴入2.5得到高效、稳定的光催化剂。mL冰乙酸,形成溶液A,继续搅拌20mi

4、n。将本文采用溶胶.凝胶法制备了La掺杂摩尔8.65X10mol硝酸镧溶解于7mL无水乙醇与分数为2%的纳米TiO,通过改变热处理工艺,考2.4mL的去离子水混合液中,形成滴加液B。边察了热处理方式对TiO:光催化降解TNT的搅拌边将B液逐滴滴人溶液A中,用盐酸调节溶影响。液的pH值为2~3,滴加完毕后,继续搅拌2Omin,密封陈化直至形成不流动的淡黄色透明凝1试验胶,将凝胶在110℃真空干燥4h,用玛瑙研钵研磨,经不同热处理工艺焙烧后得到La掺杂摩尔1.1主要仪器与试剂分数为2%的TiO2。仪器:D/MAX2500PC型X射线衍射仪用Rigaku的D/MAX一2500PC型x射线衍射(R

5、igaku,日本理学公司);DR/4000型紫外可见分仪分析La/TiO的晶体结构,cu靶、K射线,扫光光度计(美国HACH公司);电热真空干燥箱描速度、管电压和管电流分别为4。/min、36kV(上海实验仪器厂);马弗炉(重庆建川电炉厂);和20mA,测试范围20~70。。收稿日期:2010—01—04基金项目:重庆市自然科学基金项目(CSTC,2008BB7139)。联系人:谷科成,男,硕士生,主要从事环境材料研究。·22·材料开发与应用2010年8月1.2.2TNT的光催化降解品中存在着较多的无定型态二氧化钛,它的存在以TNT为目标降解物,在SGY一1型多功能必然降低样品的光催化活性

6、。在500—80o℃之光化学反应仪中进行光催化实验,以500W高压间,随着热处理温度的升高,催化剂对耵的降解汞灯为紫外光源,通氧速率为80mL/min,催化剂率越来越低,其中经5o0cC焙烧后的催化剂在各个用量为1g/L,磁力搅拌20min达到吸脱附平衡;反应时段的催化效果都明显优于其他温度,这可然后开启高压汞灯,通人循环冷却水控制反应温能是由于随着温度的升高,晶粒长大,比表面积减度,每隔15min取样一次,离心分离5min,取上小,从而影响了样品的光催化涪陛。层澄清液,根据亚硫酸钠(NaSO)分光光度法J,利用DR/4000型紫外可见分光光度计测量经不同降解时间后溶液中TNT的剩余浓度。

7、幂\廿篷2结果与讨论Z2.1La/TiO,的XRD分析图1为La掺杂量为2%(摩尔分数)的纳米TiO,经过不同温度焙烧2h后的XRD图。由图1可以看出,样品均为锐钛矿型,但经300%和400℃焙烧后的样品的谱线中有较大的背底,这图2不同热处理温度下La/TiO:对TNT是由于温度过低,样品反应不完全,还含有无定的光催化降解的影响型态;样品谱线中并未发现La的衍射峰,这是由2.2.2不同升温速率对Ia/TiO光催化降解于I

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