TiO2是一种重要的无机功能材料,在许多领域内都有广泛的应用前景
例如用作太阳能电池[1]、电子陶瓷、湿度传感器、高级涂料和防晒化妆品等
随着人们对环境保护的关注,TiO2作为光催化材料一直是近年来材料科学和催化化学研究的热点[2-4]
纳米级的TiO2由于其粒径小,表面活性高,具有独特的小尺寸效应、表面效应和量子效应,成为光催化的首选材料.纳米TiO2能有效减少光生电子和光子的复合,增强TiO2的氧化还原能力
同时纳米TiO2巨大的表面能,可以将反应物吸附在其表面,有利于催化反应的进行
而且TiO2无毒,具有良好的化学稳定性,对许多细菌具有杀菌作用,是环保型催化剂
纳米粒子的制备方法有多种,利用反相微乳液作为媒介制备纳米TiO2已引人们的日益重视[5-6]
反相微乳液(W/O型)是在表面活性剂作用下,由水相高度分散在油相中形成热力学稳定的体系.油水界面上表面活性剂形成有序组合体,水核被表面活性剂单分子层包围,类似于“微型反应器”,是制备纳米粒子理想的媒介
在反相微乳液中,适当控制反应条件可以大大降低粒子间的团聚,得到粒径均匀的纳米粒子
Chhabra等[7]以氨水与TiCl4为原料,在反相微乳液中反应制备纳米TiO2,粒子粒径在20-30nm,但是粒子团聚比较严重
本文采用Gemini/环己烷/氨水微乳液体系中溶解钛酸正丁酯(TNB)制备了粒径小、分散均匀的TiO2纳米粒子,并考察了水与表面活性剂摩尔比和钛酸正丁酯浓度等因素对粒子粒径的影响
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1纳米材料概述纳米材料和技术是纳米科技领域最富有活力、研究内涵十分丰富的学科分支
以“纳米”来命名的材料出现在20世纪80年代,它作为一种材料的定义把纳米颗粒限制到1~100nm范围
在纳米材料发展初期,纳米材料是指纳米颗粒和由它们构成的纳米薄膜和固体
现在广义地说,纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由