intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:98

103
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số công trình nghiên cứu cho thấy các hợp chất photpho có khả năng làm thay đổi cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu bột TiO2 kích thước nm. Tuy nhiên do số công trình công bố chưa nhiều và vì vậy nhiều vấn đề trong quá trình điều chế cần phải làm rõ. Vì vậy tác giả đặt vấn đề nghiên cứu xây dựng quy trình: “Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỖ THỊ TUYÊN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC  TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC  BIẾN TÍNH BẰNG PHOTPHO Chuyên ngành: Hóa vô cơ Mã số              : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
  2. Hà Nội ­ 2013 2
  3. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ĐỖ THỊ TUYÊN NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ, KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG XÚC  TÁC CỦA BỘT TITAN ĐIOXIT KÍCH THƯỚC NANO ĐƯỢC  BIẾN TÍNH BẰNG PHOTPHO Chuyên ngành: Hóa vô cơ Mã số              : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. Ngô Sỹ Lương
  4. Hà Nội ­ 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành là kết quả nghiên cứu  của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ Lương – Khoa  Hóa Học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia  Hà Nội. Các số liệu, kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung  thực, chưa từng được công bố trong bất kì công  4
  5. LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ  Lương,  đề tài “Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác  của bột titan đioxit kích thước nano được biến tính bằng photpho” đã  được hoàn thành tại Khoa Hóa học Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.  TS Ngô Sỹ  Lương, người đã tận tình chỉ  bảo, hướng dẫn và giúp đỡ  em   trong suốt thời gian học tập và làm việc tại phòng thí nghiệm.  Em xin chân thành cảm ơn các thầy,các cô trong bộ môn Hóa Vô cơ, các   anh chị  nghiên cứu sinh và học viên cao hoc khoa Hóa h ̣ ọc đã tạo điều kiện   thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ  em rất nhiều từ  những ngày đầu em tiếp cận   nghiên cứu đề tài này.  Cuối cùng em xin chân thanh cam  ̀ ̉ ơn đến những người thân trong gia   đinh, th ̀ ầy cô va ban bè đã dành cho em  s ̀ ̣ ự đông viên, khích l ̣ ệ trong suôt th ́ ơì   gian học tập và nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!                                Hà Nội,  tháng 12 năm 2013 Học Viên Đỗ Thị Tuyên 5
  6. MỤC LỤC Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành là kết quả nghiên cứu  của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ Lương – Khoa  Hóa Học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà  Nội. Các số liệu, kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực,   chưa từng được công bố trong bất kì công                                                        ...................................................      4  LỜI CẢM ƠN                                                                                                        ....................................................................................................      5  DANH MỤC CÁC HÌNH                                                                                      ..................................................................................      1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                                 .............................................................................      3  1.1.2.  Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin                                                                            .......................................................................      5  1.1.3. Tính chất hóa học của titan đioxit                                                                                               .........................................................................................      7  1.1.4.  Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm                                                                      .................................................................      8 6
  7. DANH MỤC BẢNG Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành là kết quả nghiên cứu của  riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ Lương – Khoa Hóa Học –  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Các số  liệu, kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa từng được   công bố trong bất kì công                                                                                          .....................................................................................      4  LỜI CẢM ƠN                                                                                                             .........................................................................................................      5  DANH MỤC CÁC HÌNH                                                                                           .......................................................................................      1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                                      ..................................................................................      3 Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành là kết quả nghiên cứu của  riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ Lương – Khoa Hóa Học –  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Các số  liệu, kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa từng được   công bố trong bất kì công                                                                                          .....................................................................................      4  LỜI CẢM ƠN                                                                                                             .........................................................................................................      5  DANH MỤC CÁC HÌNH                                                                                           .......................................................................................      1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                                      ..................................................................................      3  1.1.2.  Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin                                                                                   ..............................................................................     5  1.1.3. Tính chất hóa học của titan đioxit                                                                                                      ................................................................................................     7  1.1.4.  Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm                                                                              .........................................................................      8
  8. DANH MỤC CÁC HÌNH Tôi xin cam đoan luận văn này được hoàn thành là kết quả nghiên cứu của  riêng tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Ngô Sỹ Lương – Khoa Hóa Học –  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Các số  liệu, kết quả trong luận văn này là hoàn toàn trung thực, chưa từng được   công bố trong bất kì công                                                                                          .....................................................................................      4  LỜI CẢM ƠN                                                                                                             .........................................................................................................      5  DANH MỤC CÁC HÌNH                                                                                           .......................................................................................      1  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN                                                                                      ..................................................................................      3  1.1.2.  Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin                                                                                   ..............................................................................     5  1.1.3. Tính chất hóa học của titan đioxit                                                                                                      ................................................................................................     7  1.1.4.  Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm                                                                              .........................................................................      8 1
  9. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BET Phương pháp xác định bề mặt riêng Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh BET Phương pháp xác định bề mặt riêng  Brunauer­Emmett­Teller BET CB Dải dẫn Conduction band DSC Nhiệt lượng vi sai quet Differential ScanningCalorimetry  Spectrormetry DTA Phân tích nhiệt vi sai Differential thermal analysis EDS Phổ tán xạ năng lượng tia X Energy disiersive X­Ray  Spectrormetry e ­ Điện tử quang sinh electron formed upon  illumination of a semiconductor Eg Năng lượng dải trống Band gap energy eV Đơn vị năng lượng tính theo eV Electron volts IR Phương pháp phổ hồng ngoại Infrared hυ Năng lượng ánh sang tới Incident photon energy h + Lỗ trống quang sinh Hole formed upon illumination of  a semiconductor λ Bước sóng Wavelength IPA Ancol Iso propylic Isopropyl ancol M Kim loại Metal M n+ Ion kim loại số oxi hóa n Metallic ion with oxidation of  state n MB Xanh metylen Methylene Blue nm Nano met Nanometer O2 •­ Ion gốc siêu oxit Superoxide ion radical 2
  10. OH• Gốc hydroxyl Hydroxyl radical PD Paraquat Paraquat SN1 Thế ái nhân đơn phân tử Unimolecular nucleophilic  substitution SN2 Thế ái nhân nhị phân tử Bimolecular nucleophilic  substitution TBOT Tetra­n­butyl octotitanat Tetra­n­butyl orthotitanat TEM Kính hiển vi điện tử truyền qua Transmation Elestronic  Microscopy TGA Phân tích nhiệt trọng lượng Thermal Gravimetric Analysis TTIP Titan tetraisopropoxit Titanium TetraIsopropoxit UV Tia cực tím Ultraviolet VB Dải hóa trị Valence Band VIS Thành phần nhìn thấy của ánh sáng Visible component of light XRD Phương pháp nhiễu xạ tia X X­ray photoelectron 3
  11. MỞ ĐẦU Titan đioxit (TiO2) kích thước nano mét là một trong những vật liệu cơ bản  trong lĩnh vực công nghệ  nano vì nó có các tính chất lý, hóa, quang điện tử  đặc  biệt, có độ  bền cao và thân thiện với môi trường. Titan đioxit có rất nhiều  ứng   dụng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như hóa mỹ phẩm, chất màu, sơn, chế  tạo các loại thủy tinh, men và gốm chịu nhiệt [12], [15], [18].  Ở  dạng hạt mịn   kích thước nano mét, TiO2 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực như chế tạo  pin mặt trời, sensor,  ứng dụng làm chất quang xúc tác xử lý môi trường, chế tạo   vật liệu tự làm sạch, … [1, 2, 5]. Hiện nay TiO2  là xúc tác quang hóa được nghiên cứu rộng rãi nhất với   nhiều  ứng dụng, đặc biệt TiO2 được quan tâm trong lĩnh vực làm xúc tác quang  hóa phân hủy các hợp chất hữu cơ và xử lý môi trường vì nó không độc hại, bền  vững và rẻ  tiền. TiO2 là chất bán dẫn có dải trống năng lượng của rutin là 3.05  eV và của anata là 3.25 eV nên có khả  năng thực hiện các phản  ứng quang xúc  tác. Khả  năng quang xúc tác của TiO2 thể  hiện  ở  3 hiệu  ứng: quang khử  nước   trên điện cực TiO2, tạo bề mặt siêu thấm nước và quang xúc tác phân hủy chất  hữu cơ dưới ánh sáng tử ngoại λ 
  12. kim, TiO2  được biến tính bằng kim loại và TiO2 được biến tính bằng hỗn hợp   kim loại và phi kim. Cho đến nay, số công trình nghiên cứu biến tính TiO2 kích thước nm khá  lớn, tuy nhiên tập trung mới chỉ có một số ít công trình nghiên cứu biến tính TiO 2  kích thước nm bằng các hợp chất chứa photpho. Sở dĩ biến tính TiO2 kích thước  nm bằng các hợp chất photpho chưa được nghiên cứu nhiều vì các hợp chất chứa   photpho ít được sử dụng trong các quá trình điều chế như N, S,.. Tuy nhiên, đã có   một số  công trình nghiên cứu cho thấy các hợp chất photpho có khả  năng làm  thay đổi cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu bột TiO2 kích thước nm.  Tuy nhiên do số công trình công bố chưa nhiều và vì vậy nhiều vấn đề trong quá  trình điều chế cần phải làm rõ. Vì vậy tôi đặt vấn đề  nghiên cứu xây dựng quy  trình: “Nghiên cứu điều chế, khảo sát hoạt tính quang xúc tác của bột titan đioxit   kích thước nano được biến tính bằng photpho”.   2
  13. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu titan đioxit kích thước nano mét 1.1.1. Cấu trúc và tính chất vật lý của TiO2 Titan đioxit là chất rắn màu trắng, khi đun nóng có màu vàng, khi làm lạnh   thì trở lại màu trắng. Tinh thể TiO2 có độ cứng cao, khó nóng chảy (T nc = 1870oC)  [2,7]. Trong tự nhiên, TiO2 có bốn dạng thù hình. Ngoài dạng vô định hình, nó có   ba dạng tinh thể  là anata (tetragonal), rutin (tetragonal) và brukit (orthorhombic),   nhưng chỉ  có anata và rutin được sử  dụng làm quang xúc tác. Cấu trúc tinh thể  của ba dạng thù hình anata, rutin và brukit được đưa ra trong hình 1.1.    Dạng anata                               Dạng rutin                           D ạng brukit          Hình 1.1: Cấu trúc tinh thể các dạng thù hình của TiO2 Rutin là dạng bền và phổ  biến nhất của TiO 2,  có mạng lưới tứ  phương  trong đó mỗi ion Ti4+ được ion O2­ bao quanh kiểu bát diện, đây là kiến trúc điển  hình của hợp chất có công thức MX2, anata và brukit là các dạng giả  bền và  chuyển thành rutin khi nung nóng. Tất cả  các dạng tinh thể  đó của TiO2 đều có  3
  14. thể  tồn tại trong tự  nhiên dưới dạng các khoáng, nhưng chỉ  có rutin và anata  ở  dạng đơn tinh thể là được tổng hợp ở nhiệt độ thấp.  Cấu trúc mạng lưới tinh thể của rutin, anata và brukit là chuỗi các hình tám  mặt (octahedra) TiO6  nối với nhau qua cạnh hoặc qua đỉnh oxi chung. Mỗi ion   Ti4+ được bao quanh bởi tám mặt tạo bởi sáu ion O2­. Các mạng lưới tinh thể  của rutin, anata và brukit khác nhau bởi sự  biến  dạng của mỗi hình tám mặt và cách gắn kết giữa chúng. Hình tám mặt trong rutin   là không đồng đều do có sự biến dạng hệ trực thoi yếu. Các hình tám mặt trong  anata bị  biến dạng mạnh hơn, vì vậy mức đối xứng của hệ  là thấp hơn rutin.   Khoảng cách Ti – Ti trong anata (3.04 Å) lớn hơn trong rutin (2.96 Å), còn khoảng   cách Ti ­ O trong anata lại ngắn hơn so với rutin. Trong cấu trúc rutin, mỗi hình   tám mặt được gắn kết với mười tám hình tám mặt lân cận (hai hình tám mặt   chung cạnh và tám hình tám mặt chung oxy  ở  đỉnh). Trong cấu trúc anata, mỗi   hình tám mặt được tiếp xúc với tám hình tám mặt lân cận (bốn hình tám mặt  chung cạnh và bốn hình tám mặt chung oxy ở đỉnh) hình thành chuỗi các mắt xích  zich zắc xoắn quanh trục. Vì vậy, anata có tỷ khối nhỏ hơn rutin và khoảng cách  Ti – Ti lớn hơn [39]. Những sự khác nhau trong cấu trúc mạng lưới dẫn đến sự khác nhau về tỷ  khối và cấu trúc điện tử giữa hai dạng thù hình rutin và anata của TiO 2 và đây là  nguyên nhân của một số  sự  khác biệt về  tính chất giữa chúng (bảng 1.1). Tính  chất và  ứng dụng của TiO2 phụ  thuộc rất nhiều vào cấu trúc tinh thể  các dạng  thù hình và kích thước hạt của các dạng thù hình này. Chính vì vậy khi điều chế  TiO2 cho mục đích ứng dụng thực tế cụ thể người ta thường quan tâm đến kích   thước, diện tích bề mặt và cấu trúc tinh thể của sản phẩm. Bảng 1.1. Một số tính chất của dạng anata và rutin Tính chất Rutin Anata Hệ tinh thể Tứ phương Tứ phương Khối lượng riêng (g/cm3) 4,25 3,895 Độ khúc xạ 2,71 2,52 4
  15. Độ cứng 6,0­7,0 5,5­6,0 Hằng số điện môi 114 31 Nhiệt độ nóng chảy (oC) 1858 Chuyển thành rutin khi được  đun nóng ở nhiệt độ cao Ngoài ba dạng thù hình tinh thể nói trên của TiO2, khi điều chế bằng cách  thuỷ phân muối vô cơ của Ti4+ hoặc các hợp chất cơ titan trong nước  ở nhiệt độ  thấp người ta có thể  thu được kết tủa TiO2  vô định hình. Tuy vậy, dạng này  không bền để lâu trong không khí ở nhiệt độ  phòng hoặc khi được đun nóng thì   chuyển sang dạng anata. 1.1.2.  Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin  TiO2  ở dạng anata có hoạt tính quang hóa cao hơn các dạng tinh thể khác,   điều này được giải thích dựa vào cấu trúc vùng năng lượng. Như  chúng ta đã  biết, trong cấu trúc của chất rắn có 3 miền năng lượng là vùng hóa trị, vùng cấm   và vùng dẫn. Tất cả  các hiện tượng hóa học xảy ra đều là do sự  dịch chuyển  electron giữa các vùng với nhau. Anata có năng lượng vùng cấm là 3.25 eV, tương đương với một lượng tử  ánh sáng có bước sóng 382nm. Rutin có năng lượng vùng cấm là 3,05 eV tương   đương với một lượng tử ánh sáng có bước sóng 407 nm. Giản đồ năng lượng của  anata và rutin được chỉ ra trên hình 1.2.  5
  16.         Vùng dẫn        Vùng cấm       Vùng hóa  Vùng hóa        trị trị                     Hình 1.2. Giản đồ miền năng lượng của anata và rutin Vùng hóa trị của anata và rutin như chỉ ra trên giản đồ là xấp xỉ bằng nhau  và cũng rất dương, điều này có nghĩa là chúng có khả  năng oxy hóa mạnh [43].   Khi được kích thích bởi ánh sáng có bước sóng thích hợp, các electron hóa trị  sẽ  tách khỏi liên kết, chuyển lên vùng dẫn, tạo ra một lỗ  trống mang  điện tích   dương  ở  vùng hóa trị. Các electron khác có thể  nhảy vào vị  trí này để  bão hòa   điện tích tại đó, đồng thời tạo ra một lỗ  trống mới ngay tại vị trí mà nó vừa đi  khỏi. Như  vậy lỗ  trống mang điện tích dương có thể  tự  do chuyển động trong   vùng hóa trị. Các lỗ  trống này mang tính oxy hóa mạnh và có khả  năng oxy hóa nước  thành  OH , cũng như một số gốc hữu cơ khác: TiO2 (h+) + H2O → OH* + H+ + TiO2              (1.1) Vùng dẫn của rutin có giá trị  gần với thế  khử  nước thành khí hidro (thế  chuẩn = 0.00 V), trong khi với anata thì cao hơn mức này một chút, đồng nghĩa với   một thế khử mạnh hơn. Theo như giản đồ thì anata có khả năng khử O 2 thành O2‾,  như vậy là anata các electron chuyển lên vùng dẫn có khả năng khử O 2 thành O2‾.  Chính các gốc   OH   và  O2‾  với vai trò quan trọng ngang nhau có khả  năng phân  hủy các hợp chất hữu cơ thành H2O và CO2. TiO2 (e­) + O2 = TiO2 + O2‾       (1.2) 6
  17. 1.1.3. Tính chất hóa học của titan đioxit   TiO2  bền về  mặt hoá học (nhất là dạng đã nung), không phản  ứng với  nước, dung dịch axít vô vơ loãng, kiềm, amoniăc, các axit hữu cơ.  TiO2 tan không đáng kể trong các dung dịch kiềm tạo ra các muối titanat. TiO2 + 2NaOH  Na2TiO3 + H2O                               (1.3) TiO2 tan rõ rệt trong borac và trong photphat nóng chảy. Khi đun nóng lâu  với axit H2SO4 đặc thì nó chuyển vào trạng thái hoà tan (khi tăng nhiệt độ  nung   của TiO2 thì độ tan giảm). TiO2 tác dụng được với axit HF hoặc với kali bisunfat  nóng chảy. TiO2 + 2H2SO4   100 200 0 C  Ti(SO4)2 + 2H2O                    (1.4) TiO2 + 6HF  H2[TiF6] + 2H2O                                  (1.5) TiO2 + 2K2S2O7    Ti(SO4)2 + 2K2S                          (1.6) Ở nhiệt độ cao TiO2 có thể phản ứng với cacbonat và oxit kim loại để tạo  thành các muối titanat:   800 1100o C TiO 2 + MCO3 (MTi)O3 + CO 2 (1.7) (M là Ca, Mg, Ba, Sr) 1200 1300o C TiO 2 + MO (MTi)O3 (1.8) (M là Pb, Mn, Fe, Co) TiO 2 +Na 2CO3 Na 2TiO3 +CO 2                                (1.9) TiO2 dễ  bị  hidro, cacbon monooxit và titan kim loại khử  về các oxit thấp   hơn. 10000 C 2TiO 2 + H 2 TiCl4 Ti 2O3 + H 2O    (1.10) 1750o C TiO 2 + H 2 TiO + H 2O (1.11) 800o C 2TiO 2 + CO Ti 2O 3 + CO 2 (1.12) 7
  18. 900 1000o C 3TiO 2 + Ti 2Ti 2O3 (1.13) 3TiO 2 + TiCl 4 + 2H 2O 2Ti 2O3 + 4HCl   (1.14) TiO 2 + Ti 2TiO (1.15) 1.1.4.  Các ứng dụng của vật liệu TiO2 kích thước nm  Gần đây, sản lượng titan đioxit trên thế giới không ngừng tăng lên (Bảng 1.2). Bảng 1.2: Sản lượng titan đioxit trên thế giới qua một số năm. Năm 1958 1967 2003 Sản lượng (tấn) 800.000 1.200.000 4.200.000 Gần 58% titan đioxit sản xuất được được dùng làm chất màu trắng trong   công nghiệp sản xuất sơn. Chất màu trắng titan đioxit cũng đã được sử dụng một   lượng lớn trong sản xuất giấy, cao su, vải sơn, chất dẻo, s ợi t ổng h ợp và một   lượng nhỏ trong công nghiệp hương liệu. Các yêu cầu đòi hỏi đối với sản phẩm   là rất đa dạng phụ thuộc vào công dụng của chúng. Titan đioxit là một vật liệu cơ bản trong cuộc sống hằng ngày của chúng  ta. Các nhà quan sát công nghiệp cho rằng lượng titan đioxit tiêu thụ tại một quốc   gia có mối quan hệ  rất gần với tiêu chuẩn cuộc sống. Hình 1.3 đưa ra biểu đồ  dạng cột về  lượng TiO2   sử  dụng hằng năm trong lĩnh vực quang xúc tác. Nhìn  vào hình 1.3 ta có thể thấy lượng TiO2 sử dụng cho lĩnh vực quang xúc tác chiếm  gần 50% trong những ứng dụng của TiO2 và tăng dần theo thời gian. Sau đây là một số ứng dụng đáng quan tâm của TiO2 kích thước nm: 8
  19. Tấ   Năm Hình 1.3. Lượng TiO2  sử dụng hằng năm trong lĩnh vực quang xúc tác a.  Ứng dụng trong xúc tác quang hóa xử lý môi trường  Khi titan thay đổi hóa trị tạo ra cặp điện tử ­ lỗ trống ở vùng dẫn và vùng   hóa trị  dưới tác dụng của ánh sáng cực tím chiếu vào. Những cặp này sẽ  di   chuyển ra bề mặt để thực hiện phản ứng oxi hóa khử, các lỗ  trống có thể  tham  gia trực tiếp vào phản  ứng oxi hóa các chất độc hại, hoặc có thể  tham gia vào   giai đoạn trung gian tạo thành các gốc tự  do hoạt động để  tiếp tục oxi hóa các   hợp chất hữu cơ bị hấp phụ trên bề  mặt chất xúc tác tạo thành sản phẩm cuối  cùng là CO2 và nước ít độc hại nhất [12]. b. Ứng dụng làm chất độn trong các lĩnh vực sơn tự làm sạch, chất dẻo TiO2 còn được sử dụng trong sản xuất sơn tự làm sạch (sơn quang xúc tác   TiO2). Thực chất sơn là một dạng dung dịch chứa vô số các tinh thể TiO2 khoảng  8   25 nm. Do tinh thể TiO2 có thể lơ lửng trong dung dịch mà không lắng đọng  nên còn được gọi là sơn huyền phù TiO2. Khi được phun lên tường, kính, gạch,  sơn sẽ tự tạo ra một lớp màng mỏng bám chắc vào bề mặt vật liệu. Nguyên lý hoạt động của loại sơn trên như sau: Sau khi các vật liệu được  đưa vào sử  dụng, dưới tác dụng của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời, oxi và  nước trong không khí, TiO2 sẽ hoạt động như một chất xúc tác để phân huỷ bụi,  9
  20. rêu, mốc, khí độc hại, hầu hết các chất hữu cơ  bám trên bề  mặt vật liệu thành  H2O và CO2. TiO2 không bị tiêu hao trong thời gian sử dụng do nó là chất xúc tác   không tham gia vào quá trình phân huỷ. Cơ chế của hiện tượng này có liên quan   đến sự quang ­ oxi hoá các chất gây ô nhiễm trong nước bởi TiO 2. Các chất hữu  cơ  béo, rêu, mốc,... bám chặt vào sơn có thể  bị  oxi hoá bằng cặp điện tử  ­ lỗ  trống được hình thành khi các hạt nano TiO 2 hấp thụ ánh sáng và như vậy chúng  được làm sạch khỏi màng sơn. Điều đặc biệt là chính lớp sơn không bị  tấn công  bởi các cặp oxi hoá ­ khử  mạnh mẽ  này. Người ta phát hiện ra rằng, chúng có  tuổi thọ không kém gì sơn không được biến tính bằng các hạt nano TiO2. c. Xử lý các ion kim loại nặng trong nước [12,13]  Khi TiO2 bị kích thích bởi ánh sáng thích hợp giải phóng các điện tử  hoạt   động. Các ion kim loại nặng sẽ  bị  khử  bởi điện tử  và kết tủa trên bề  mặt vật   liệu. Vật liệu xúc tác quang bán dẫn công nghệ  mới hứa hẹn nhiều áp dụng  trong xử lý môi trường. Chất bán dẫn kết hợp với ánh sáng UV đã được dùng để  loại các ion kim loại nặng và các hợp chất chứa ion vô cơ. Ion bị khử đến trạng  thái ít độc hơn hoặc kim loại từ đó dễ dàng tách được.  Ví dụ: 2hν + TiO2 → 2e + 2h+             (1.16) Hg2+(aq) ↔ Hg(ads) (Bị hấp phụ lên bề mặt vật liệu)                         (1.17) Hg2+(ads)+ 2e → Hg(ads)            (1.18) 2H2O ↔ 2H+ + 2OH‾ (1.19) 2OH‾ + 2h+ → H2O + (1/2) O2  v.v... (1.20) Rất nhiều ion kim loại nhạy với sự  chuyển quang hóa trên bề  mặt chất  bán dẫn như là Au, Pt, Pd, Ag, Ir, Rh... Đa số chúng đều kết tủa trên bề mặt vật   liệu. Ngoài sự khử bằng điện tử, các ion còn bị  oxi hóa bởi lỗ trống trên bề mặt  tạo oxit.   Những chất kết  tủa   hoặc   hấp phụ  trên  bề  mặt  được  tách ra   bằng  phương pháp cơ học hoặc hóa học. 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2