RU2408428C1 - Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана - Google Patents

Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана Download PDF

Info

Publication number
RU2408428C1
RU2408428C1 RU2009127549/04A RU2009127549A RU2408428C1 RU 2408428 C1 RU2408428 C1 RU 2408428C1 RU 2009127549/04 A RU2009127549/04 A RU 2009127549/04A RU 2009127549 A RU2009127549 A RU 2009127549A RU 2408428 C1 RU2408428 C1 RU 2408428C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
titanium dioxide
hydrothermal
mol
porous
Prior art date
Application number
RU2009127549/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Алексеевна Зверева (RU)
Ирина Алексеевна Зверева
Булат Рахметович Чурагулов (RU)
Булат Рахметович Чурагулов
Владимир Константинович Иванов (RU)
Владимир Константинович Иванов
Александр Евгеньевич Баранчиков (RU)
Александр Евгеньевич Баранчиков
Алексей Сергеевич Шапорев (RU)
Алексей Сергеевич Шапорев
Александр Борисович Миссюль (RU)
Александр Борисович Миссюль
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет
Priority to RU2009127549/04A priority Critical patent/RU2408428C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408428C1 publication Critical patent/RU2408428C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения фотокатализаторов. Описан способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана, заключающийся в приготовлении водного раствора сульфата титанила с концентрацией 0,1-1,0 моль/л, добавлении в раствор кислоты до получения концентрации 0,15-1 моль/л с последующим гидролизом полученного раствора в гидротермальных условиях с одновременной обработкой раствора микроволновым излучением при температуре в диапазоне 100-250°С в течение 0,5-24 часов и последующим высушиванием полученной суспензии пористого диоксида титана. Технический результат - вышеописанный способ позволяет получить пористый фотокатализатор в форме мезопористых частиц с высокой удельной поверхностью, что усиливает его фотокаталитическую активность. 5 з.п. ф-лы., 4 табл., 2 ил.

Description

Изобретение относится к составу и структуре дисперсных материалов на основе диоксида титана, а также к способам и составам полупродуктов для получения этих материалов, которые могут быть использованы как катализаторы фотохимических реакций на химических предприятиях, в частности, для получения молекулярного водорода как топлива для транспортных средств, для очистки воздуха и воды от вредных органических соединений путем гетерогенного фотокаталитического окисления упомянутых соединений до образования безопасных для здоровья человека продуктов.
Известно [1], что наибольшей каталитической активностью обладают фотокатализаторы, состоящие из кристаллических частиц с высокой удельной поверхностью (малым размером).
Известен способ получения диоксида титана гидролизом TiOSO4 [2-4]. Этот способ приводит к получению непористых частиц размером от 300 нм до 8.5 мкм, непригодных для использования в качестве фотокатализаторов.
Известен способ получения частиц ТiO2 размером менее 100 нм для фотокаталитических процессов из алкоксидов титана [5-6]. Однако их получение представляет собой отдельную задачу, а хранение требует специальных условий. Кроме того, содержание кристаллической фазы в полученном продукте составляет около 50%, что приводит к потере фотокаталитической активности.
Известен способ получения золя на основе TiO2 [7] гидролизом TiOSO4. Этот метод заключается в гидролизе TiOSO4 с помощью 10-200 моль воды в расчете на моль TiOSO4, добавлении кислоты до pH 0.1-2.5, выращивании кристаллов TiO2 в гидротермальных условиях при 80-210°C в течение 1-48 часов, добавлении нелетучего органического растворителя и удалении воды с помощью насадки Дина-Старка. Этот способ был выбран в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является получение частиц оксида титана размером 80-200 нм, что не позволяет существенно повысить фотокаталитическую активность по сравнению с традиционными фотокатализаторами на основе диоксида титана.
Заявленное изобретение позволяет понизить размер получаемых частиц до 10-60 нм без потери кристалличности, таким образом, удается получить более эффективный фотокатализатор.
Указанный технический результат достигается тем, что фотокатализатор на основе нанокристаллического диоксида титана приготавливают из водного раствора сульфата титанила, который подвергают гидротермальной обработке, при этом концентрация сульфата титанила в водном растворе составляет 0,1-1,0 моль/л, в раствор добавляют кислоту до получения концентрации 0,15-1 моль/л, раствор подвергают гидролизу в гидротермальных условиях с одновременной обработкой раствора микроволновым излучением при температуре в диапазоне 100-250°C в течение 0,5-24 часов, после чего полученную суспензию пористого диоксида титана высушивают.
Кроме этого, указанный технический результат достигается тем, что в качестве кислоты используют раствор серной кислоты.
Помимо этого, указанный технический результат достигается тем, что пористый диоксид титана выделяют центрифугированием.
Кроме этого, пористый диоксид титана очищают от маточного раствора с помощью дистиллированной воды.
Помимо этого, указанный технический результат достигается тем, что пористый диоксид титана высушивают на воздухе при 60-70°.
Вместе с тем, указанный технический результат достигается тем, что обработку раствора микроволновым излучением проводят мощностью от 500 до 2000 Вт.
Указанный технический результат достигается, таким образом, тем, что диоксид титана получается гидролизом подкисленного раствора сульфата титанила в гидротермальных условиях при обработке микроволновым излучением.
Кроме того, повышение фотокаталитической активности получаемого материала достигается за счет увеличения площади поверхности, вызванного образованием в условиях получения пор размером 1-4 нм.
Ниже приведены примеры конкретной реализации заявленного изобретения на основе проведенных на базе Санкт-Петербургского государственного университета исследований.
Пример 1
Получение нанокристаллического оксида титана из раствора сульфата титанила, стабилизированного добавкой серной кислоты
Раствор TiOSO4 (1 M) был приготовлен растворением сульфата титанила в дистиллированной воде с добавлением значительного количества серной кислоты (4 М). Серная кислота оказывает на растворы сульфата титанила стабилизирующее действие - они становятся более устойчивыми, и в течение продолжительного времени из них не выпадает осадок гидратированного диоксида титана. Раствор разбавляли дистиллированной водой до заданных концентраций и подвергали гидротермально-микроволновой обработке мощностью 1400 Вт при 200°C в течение 1 часа. По окончании эксперимента продукты синтеза извлекали из ячеек, промывали дистиллированной водой, после чего высушивали на воздухе при температуре 60°C.
По данным РФА все образцы, полученные гидротермально-микроволновым методом из 0,5 М растворов TiOSO4: 1) стабилизированного H2SO4 и 2) нестабилизированного, представляют собой чистую фазу анатаза (Фиг.1) с небольшой примесью аморфной фазы. Таким образом, дополнительное микроволновое воздействие не оказывает влияния на фазовый состав образующегося в гидротермальных условиях диоксида титана. Согласно результатам измерений размеров ОКР при синтезе диоксида титана из раствора, предварительно стабилизированного серной кислотой, увеличение концентрации сульфата титанила в растворе от 0,25 М до 0,5 М приводит к увеличению размеров ОКР от 17 до 21 нм (табл. 1).
Данные просвечивающей электронной микроскопии (Фиг.2) свидетельствуют о получении в гидротермально-микроволновых условиях пористого нанокристаллического диоксида титана с размером частиц от 15 до 20 нм и размерами пор 1-2 нм. По данным измерения низкотемпературной адсорбции азота все образцы имеют удельную площадь поверхности более 100 м2/г, что хорошо согласуется с указанным размером частиц.
Таблица 1
Описание образца Размер ОКР, нм (±10%)
Стабилизированный раствор 0,5 М 21
Стабилизированный раствор 0,25 М 16
Приведенные результаты показывают, что гидротермально-микроволновой синтез позволяет значительно понизить предложенное в прототипе время обработки (до 48 часов) и одновременно уменьшить размер частиц диоксида титана.
Пример 2
Получение нанокристаллического оксида титана из раствора сульфата титанила без стабилизации серной кислотой
Раствор TiOSO4 (1 M) был приготовлен растворением сульфата титанила в дистиллированной воде. Раствор разбавляли дистиллированной водой до заданных концентраций и подвергали гидротермально-микроволновой обработке мощностью 1400 Вт при 200°C в течение 1 ч. По окончании эксперимента продукты синтеза извлекали из ячеек, промывали дистиллированной водой, после чего высушивали на воздухе при температуре 60°C.
По данным РФА все образцы, полученные гидротермально-микроволновым методом, представляют собой чистую фазу анатаза (Фиг.1) с небольшой примесью аморфной фазы. Согласно результатам измерений размеров ОКР при синтезе диоксида титана из раствора, не стабилизированного серной кислотой, увеличение концентрации сульфата титанила в растворе от 0,25 М до 0,5 М приводит к увеличению размеров ОКР от 12 до 16 нм (табл. 2).
Данные просвечивающей электронной микроскопии свидетельствуют о получении в гидротермально-микроволновых условиях пористого нанокристаллического диоксида титана с размером частиц от 8 до 15 нм и размерами пор 1-2 нм. По данным измерения низкотемпературной адсорбции азота все образцы имеют удельную площадь поверхности более 100 м2/г, что хорошо согласуется с указанным размером частиц.
Таблица 2
Описание образца Размер ОКР, нм (± 10%)
Нестабилизированный раствор 0,5 М 16
Нестабилизированный раствор 0,25 М 12
Пример 3
Получение пористого оксида титана из нестабилизированного раствора сульфата титанила при различных временах гидротермальной обработки
Раствор TiOSO4 (1 M) был приготовлен растворением сульфата титанила в дистиллированной воде. Раствор разбавляли дистиллированной водой до концентрации 0,25 моль/л и подвергали гидротермально-микроволновой обработке мощностью 500 Вт при 200°C в течение 0,5-6 ч. По окончании эксперимента продукты синтеза извлекали из ячеек, промывали дистиллированной водой, после чего высушивали на воздухе при температуре 60°C.
По данным РФА все образцы, полученные гидротермально-микроволновым методом, представляют собой чистую фазу анатаза с небольшой примесью аморфной фазы (табл. 3).
Данные просвечивающей электронной микроскопии свидетельствуют о получении в гидротермально-микроволновых условиях пористого нанокристаллического диоксида титана с размером частиц от 8 до 15 нм и размерами пор 1-2 нм. По данным измерения низкотемпературной адсорбции азота все образцы имеют удельную площадь поверхности более 100 м2/г, что хорошо согласуется с указанным размером частиц.
Таблица 3
Описание образца Время гидротермальной обработки, ч Фазовый состав Размер ОКР, нм (±10%)
Нестабилизированный раствор 0,25 М 0,5 Анатаз - 100% 11
Нестабилизированный раствор 0,25 М 1 Анатаз - 100% 12
Нестабилизированный раствор 0,25 М 3 Анатаз - 100% 14
Нестабилизированный раствор 0,25 М 6 Анатаз - 100% 15
Пример 4
Получение пористого оксида титана из нестабилизированного раствора сульфата титанила с добавлением азотной кислоты при различных температурах гидротермальной обработки
Раствор TiOSO4 (1 M) был приготовлен растворением сульфата титанила в дистиллированной воде. Раствор разбавляли дистиллированной водой до концентрации 0,25 моль/л и подвергали гидротермально-микроволновой обработке мощностью 2000 Вт при 100-250°C в течение 1 (табл. 4). По окончании эксперимента продукты синтеза извлекали из ячеек, промывали дистиллированной водой, после чего высушивали на воздухе при температуре 60°C.
По данным РФА все образцы, полученные гидротермально-микроволновым методом, представляют собой чистую фазу анатаза с небольшой примесью аморфной фазы.
Данные просвечивающей электронной микроскопии свидетельствуют о получении в гидротермально-микроволновых условиях пористого нанокристаллического диоксида титана с размером частиц от 8 до 15 нм и размерами пор 1-2 нм. По данным измерения низкотемпературной адсорбции азота все образцы имеют удельную площадь поверхности более 100 м2/г, что хорошо согласуется с указанным размером частиц.
Таблица 4
Описание образца Температура гидротермальной обработки Фазовый состав Размер ОКР, нм (±10%)
Нестабилизированный раствор 0,25 М 100 Анатаз - 100% 11
Нестабилизированный раствор 0,25 М 200 Анатаз - 100% 12
Нестабилизированный раствор 0,25 М 250 Анатаз - 100% 15
На основании проведенных исследований приведенные выше примеры наглядно подтверждают возможность получения предложенным методом нанокристаллического оксида титана существенно меньшего размера (10-25 нм), чем другими способами, причем практически все частицы являются полностью закристаллизованными. Это приводит к тому, что увеличивается удельная площадь поверхности материала, что усиливает его фотокаталитическую активность. Кроме того, диоксид титана образуется в форме мезопористых частиц, что дополнительно увеличивает доступную для катализа площадь поверхности.
Заявленное изобретение позволяет увеличить эффективность очистки воды и воздуха от органических загрязнителей, эффективно проводить обеззараживание воздуха в медицинских учреждениях, проводить фотокаталитическое разложение воды с целью получения молекулярного водорода и его дальнейшего использования в роли топлива. Кроме того, мезопористость полученного материала позволяет использование его и в других областях промышленности, например для получения белого пигмента в красках, пластмассах, в целлюлозно-бумажной, текстильной, пищевой промышленности, при обработке кожи, в фармацевтике, косметике.
Источники информации
1. М. Kaneko, I. Okura, Photocatalysis: Science and Technology. Springer, 2002, 356 p.
2. Патент Российской Федерации №2315123.
3. Патент Российской Федерации №2315818.
4. Патент Российской Федерации №2317345.
5. Патент Российской Федерации №2291839.
6. Патент Германии №102006035755.
7. Патент Кореи №20020043133 - прототип.

Claims (6)

1. Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана, заключающийся в приготовлении водного раствора сульфата титанила и его гидротермальной обработке, отличающийся тем, что концентрация сульфата титанила в водном растворе составляет 0,1-1,0 моль/л, в раствор добавляют кислоту до получения концентрации 0,15-1 моль/л, раствор подвергают гидролизу в гидротермальных условиях с одновременной обработкой раствора микроволновым излучением при температуре в диапазоне 100-250°С в течение 0,5-24 ч, после чего полученную суспензию пористого диоксида титана высушивают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве кислоты используют раствор серной кислоты.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что пористый диоксид титана выделяют центрифугированием.
4. Способ по п.3, отличающийся тем, что пористый диоксид титана очищают от маточного раствора с помощью дистиллированной воды.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что пористый диоксид титана высушивают на воздухе при 60-70°С.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку раствора микроволновым излучением проводят мощностью от 500 до 2000 Вт.
RU2009127549/04A 2009-07-20 2009-07-20 Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана RU2408428C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127549/04A RU2408428C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009127549/04A RU2408428C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2408428C1 true RU2408428C1 (ru) 2011-01-10

Family

ID=44054481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009127549/04A RU2408428C1 (ru) 2009-07-20 2009-07-20 Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408428C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469788C1 (ru) * 2011-06-03 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В.Ломоносова) ФОТОКАТАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ η-МОДИФИКАЦИИ ДИОКСИДА ТИТАНА
RU2486134C1 (ru) * 2011-10-25 2013-06-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ получения фотокаталитически активного диоксида титана
RU2494045C1 (ru) * 2012-04-27 2013-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук Способ получения диоксида титана
RU2538203C1 (ru) * 2013-11-07 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА SnO
RU2565193C1 (ru) * 2014-03-07 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) Способ получения наноразмерного диоксида титана
RU2624620C1 (ru) * 2016-04-14 2017-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ получения фотокатализатора на основе полупроводниковой нано-гетероструктуры CdS-WO3-TiO2
RU2717798C2 (ru) * 2015-09-17 2020-03-25 Университа Политекника Делле Марке Устройство и способ очистки воздуха
RU2801580C1 (ru) * 2022-12-13 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения диоксида титана

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469788C1 (ru) * 2011-06-03 2012-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В.Ломоносова) ФОТОКАТАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНОЙ η-МОДИФИКАЦИИ ДИОКСИДА ТИТАНА
RU2486134C1 (ru) * 2011-10-25 2013-06-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ получения фотокаталитически активного диоксида титана
RU2494045C1 (ru) * 2012-04-27 2013-09-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук Способ получения диоксида титана
RU2538203C1 (ru) * 2013-11-07 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОТОКАТАЛИЗАТОРА SnO
RU2565193C1 (ru) * 2014-03-07 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова" (МИТХТ им. М.В. Ломоносова) Способ получения наноразмерного диоксида титана
RU2717798C2 (ru) * 2015-09-17 2020-03-25 Университа Политекника Делле Марке Устройство и способ очистки воздуха
RU2624620C1 (ru) * 2016-04-14 2017-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Способ получения фотокатализатора на основе полупроводниковой нано-гетероструктуры CdS-WO3-TiO2
RU2801580C1 (ru) * 2022-12-13 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ получения диоксида титана

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2408428C1 (ru) Способ получения фотокатализатора на основе нанокристаллического диоксида титана
Dong et al. Controlled synthesis, growth mechanism and highly efficient solar photocatalysis of nitrogen-doped bismuth subcarbonate hierarchical nanosheets architectures
CN101293669B (zh) 锐钛矿和金红石可控相比例纳米二氧化钛粉体的制备方法
JP3076844B1 (ja) メソポーラス酸化チタン多孔体およびその製造方法
EP1216092B1 (en) Silicon-containing titanium dioxyde, method for preparing the same and catalytic compositions thereof
US8357348B2 (en) Method for preparing uniform anatase-type titanium dioxide nanoparticles
Yang et al. The synthetic strategies of hierarchical TS-1 zeolites for the oxidative desulfurization reactions
Wu et al. Photocatalytic oxidation of nitric oxide with immobilized titanium dioxide films synthesized by hydrothermal method
Mohamed et al. Facile synthesis of mesoporous bicrystallized TiO2 (B)/anatase (rutile) phases as active photocatalysts for nitrate reduction
KR102393117B1 (ko) 광촉매용 질소 도핑된 이산화티타늄 나노튜브/카본 나이트라이드의 복합체 제조방법
CN1206025C (zh) 一种高比表面积的氧化钛合成方法
Alorku et al. Nanomixture of 0-D ternary metal oxides (TiO2–SnO2–Al2O3) cooperating with 1-D hydroxyapatite (HAp) nanorods for RhB removal from synthetic wastewater and hydrogen evolution via water splitting
RU2408427C1 (ru) Способ получения фотокатализатора на основе диоксида титана
Saleem et al. Direct growth of m-BiVO4@ carbon fibers for highly efficient and recyclable photocatalytic and antibacterial applications
Kusiak-Nejman et al. Preparation and characterisation of TiO2 thermally modified with cyclohexane vapours
Bao et al. Preparation of TiO2 photocatalyst by hydrothermal method from aqueous peroxotitanium acid gel
Kachbouri et al. the effect of surfactant chain length and type on the photocatalytic activity of mesoporous TiO2 nanoparticles obtained via modified sol-gel process
CN101830503A (zh) 一种新型多孔蜂窝状介孔二氧化钛材料的制备方法
Sedneva et al. TiO 2-and Nb 2 O 5-based photocatalytic composites
Sathishkumar et al. Photocatalytic degradation of ternary dye mixture in aqueous environment using gold nanoparticles loaded amino and mercapto functionalized TiMCM-41 nanocatalysts in the presence of visible light
Khunrattanaphon et al. Synthesis and application of novel mesoporous-assembled SrTixZr1− xO3-based nanocrystal photocatalysts for azo dye degradation
US7651675B2 (en) Process for producing flaky titanium oxide capable of absorbing visible light
KR102185381B1 (ko) 질소 도핑된 티타늄 나노튜브/환원된 그래핀 옥사이드 복합체의 제조방법
Dontsova et al. Characterization and properties of titanium (iv) oxide, synthesized by different routes
CN101524642A (zh) 一种制备高光催化活性介孔二氧化钛粉末的水热表面氟化方法

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner