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廈大薛昊教授團(tuán)隊(duì)Nano Energy:污水處理的殺手锏-壓電催化

廈大薛昊教授團(tuán)隊(duì)Nano Energy:污水處理的殺手锏-壓電催化
研究背景
隨著化石能源的大量消耗,環(huán)境污染和能源危機(jī)是人們必須要面對(duì)的兩大社會(huì)問題。尤其是環(huán)境污染是人們所面臨最為突出的問題之一。近些年來,利用光催化技術(shù)來凈化工業(yè)污水成為研究熱點(diǎn)。為此,如何提高催化體系的催化活性成為大家所關(guān)注的重點(diǎn),例如,通過納米結(jié)構(gòu)的修飾、異質(zhì)結(jié)構(gòu)的構(gòu)建以及帶隙工程等手段對(duì)催化劑活性的提高起著至關(guān)重要的作用。眾所周知,光催化材料在光照下產(chǎn)生的電子-空穴對(duì)的有效分離對(duì)其光催化性能至關(guān)重要。納米材料中的缺陷和非均勻界面都有助于電子-空穴對(duì)的分離。除此之外,利用構(gòu)建內(nèi)勢(shì)場(chǎng)提高光催化性能的策略受到了廣泛的關(guān)注,并被證明是一種有效的電子-空穴對(duì)分離的方法。
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成果簡(jiǎn)介
最近,廈門大學(xué)薛昊教授課題組提出了一種核/殼型鈦酸鋇/二氧化鈦納米復(fù)合材料,通過壓電效應(yīng)提高了光催化性能。超聲活化下BaTiO3/TiO2納米纖維中壓電相產(chǎn)生的極化能顯著提高催化劑的光催化性能。在超聲波和紫外光的共同激發(fā)下,BaTiO3/TiO2納米纖維在RhB染料上的氧化速率常數(shù)可達(dá)到9.67×10-2 min-1,分別是光照下TiO2納米纖維和BaTiO3/TiO2納米纖維相應(yīng)值的3.51倍和3.22倍。該工作提出了一種利用機(jī)械振動(dòng)改善光催化性能的方法,有助于將壓電效應(yīng)與光催化效應(yīng)之間相互協(xié)同應(yīng)用。該工作以標(biāo)題“Piezotronic effect boosted photocatalytic performance of heterostructured BaTiO3/TiO2 nanofibers for degradation of organic pollutants” 發(fā)表于國(guó)際能源學(xué)術(shù)期刊Nano Energy上。
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圖文導(dǎo)讀

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圖1. 催化劑的XRD及拉曼光譜表征
根據(jù)X-射線衍射(XRD)結(jié)果確定了所選鈦酸鋇粉體的相結(jié)構(gòu)。作者在合成TiO2時(shí)主要生成銳鈦礦型TiO2,并伴有少量金紅石型TiO2。根據(jù)先前的研究,具有適當(dāng)少量金紅石和高含量銳鈦礦復(fù)合相的TiO2催化劑表現(xiàn)出更大的催化活性。另外,XRD圖譜也證實(shí)BT/TO-NFs已成功合成,未發(fā)現(xiàn)其他雜質(zhì)峰。拉曼光譜是表征材料結(jié)構(gòu)對(duì)稱性的一種有效方法,對(duì)于BT/TO異質(zhì)結(jié)構(gòu),可以分別在兩個(gè)純相上識(shí)別各自的峰位,這與XRD分析結(jié)果一致。

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圖2. BT/TO NFs的結(jié)構(gòu)表征
從BT/TO NFs電鏡圖中可清晰看出,BT/TO NFs的直徑約為136 nm,彼此交錯(cuò)分布。另外,在TiO2納米纖維中分散地嵌入了一些粒徑約80 nm的BaTiO3納米粒子,形成了核/殼異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米復(fù)合材料。高分辨率TEM證實(shí),納米顆粒的晶格晶面間距為0.283 nm,與BaTiO3的(110)面匹配良好,而~0.351 nm的晶格條紋對(duì)應(yīng)于銳鈦礦型TiO2的(101)面。XRD分析表明,復(fù)合材料中也存在金紅石型TiO2相,但由于其在復(fù)合材料中的含量有限,很難在TEM中發(fā)現(xiàn)。另外,納米纖維的元素分布也證明成功地合成了核殼異質(zhì)結(jié)構(gòu)BT/TO NFs。

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圖3. BT/TO NFs污水凈化性能表征
以BT/TO NFs污水凈化催化劑,在紫外光照射和超聲波作用下降解水中染料羅丹明B(RhB),并考察了BT/TO-NFs的壓電光催化性能。作者主要對(duì)比了TiO2-NFs和BT/TO NFs對(duì)水中RhB的降解過程。其結(jié)果表明,溶液顏色和吸收光譜的變化清楚地反映出異質(zhì)結(jié)構(gòu)和超聲場(chǎng)對(duì)BT/TO NFs催化劑光催化性能的影響。結(jié)果表明,異質(zhì)結(jié)構(gòu)和超聲場(chǎng)對(duì)BT/TO NFs催化劑的催化活性具有良好的協(xié)同作用。

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圖4. 不同類型催化劑的污水凈化性能對(duì)比圖
通過不同條件下RhB的降解過程,定量評(píng)價(jià)了BT/TO NFs的催化活性。在沒有催化劑的情況下,超聲和紫外光輻照對(duì)染料溶液沒有明顯的影響,這意味著RhB分子不能被超聲或紫外光直接降解。此外,超聲振動(dòng)對(duì)純TiO2-NFs的催化性能沒有明顯的促進(jìn)作用。通過比較發(fā)現(xiàn),在超聲波和紫外光的作用下,BT/TO-NFs具有明顯的催化優(yōu)勢(shì)。這主要是BT/TO-NFs壓電和光催化的協(xié)同效應(yīng)顯著提高了BT/NFs的催化性能。值得注意的是,在實(shí)驗(yàn)過程中,作者對(duì)BT/TO-NFs進(jìn)行了極化處理,并發(fā)現(xiàn)極化樣品的催化性能明顯優(yōu)于未極化樣品。

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圖5. BT/TO NFs催化機(jī)理分析
由于BaTiO3和TiO2的導(dǎo)帶和價(jià)帶的能級(jí)位置分別存在一定的差異。紫外光照射復(fù)合納米纖維時(shí),在導(dǎo)帶和價(jià)帶分別產(chǎn)生光生電子和空穴。TiO2導(dǎo)帶中的電子傾向于轉(zhuǎn)移到低能級(jí)BaTiO3的導(dǎo)帶上。相反,鈦酸鋇價(jià)帶上的空穴傾向于轉(zhuǎn)移到二氧化鈦的導(dǎo)帶上。這樣,復(fù)合光纖中的非均勻界面將有效地分離光生電子和空穴,降低其復(fù)合幾率。鈦酸鋇具有鐵電性,是一種典型的壓電材料。當(dāng)變形時(shí),它會(huì)產(chǎn)生等效的束縛電荷并形成極化。值得注意的是,在BT/TO-NFs中,BaTiO3形成的內(nèi)置電勢(shì)為其提供了極化能力,可以驅(qū)動(dòng)光生電子和空穴向相反方向移動(dòng),從而降低了它們復(fù)合的可能性。利用超聲波對(duì)水溶液中的BT/TO-NFs施加機(jī)械力,在超聲波的作用下,鈦酸鋇由于壓電效應(yīng)改變極化方式,從而產(chǎn)生電子和空穴反向運(yùn)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力。另外,通過比較樣品在直流電場(chǎng)極化前后的光催化效果,不難發(fā)現(xiàn)極化對(duì)提高壓電光催化性能起到了明顯的作用。
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總結(jié)展望
綜上所述,作者提出并成功制備了一種新型的鈦酸鋇/二氧化鈦納米纖維作為光催化劑。此外,通過壓電和光催化的協(xié)同作用,BT/TO-NFs對(duì)RhB降解的催化性能顯著提高。結(jié)果表明,BT/TO-NFs的壓電光催化速率常數(shù)是TiO2-NFs的3.22倍。鈦酸鋇在納米復(fù)合材料中由壓電效應(yīng)產(chǎn)生的極化能有效地阻止光生電子和空穴的復(fù)合,并產(chǎn)生壓電催化效應(yīng),增強(qiáng)了BT/NFs的整體催化效應(yīng)。因此,該技術(shù)對(duì)促進(jìn)光催化效率具有重要意義。
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文獻(xiàn)信息
Wu J, Wang W, Tian Y, et al. Piezotronic effect boosted photocatalytic performance of heterostructured BaTiO3/TiO2 nanofibers for degradation of organic pollutants. Nano Energy 77, 105122 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105122

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