摘要:溶胶-凝胶法制备的SiO2––TiO2复合薄膜是由一种SiO2聚合溶液和任一种TiO2聚合溶液的母液(MS)或派生的TiO2的结晶悬浮液(CS)沉积而成
用傅立叶红外光谱,X射线衍射和X-射线光电子能谱研究了经110或500℃热处理的MS和CS复合膜的化学结构组成
亲水角的测量结果表明,富含TiO2的MS薄膜表现出光诱导超亲水性,但在紫外光缺失情况下不能保持0度亲水角
相反,CS复合膜在较大组成范围内表现出自然和持久的超亲水性
在SiO2–TiO2界面对复合膜的超亲水性能进行了增强酸度分析,并且讨论了MS和CS膜的相对化学结构组成
简介:在紫外线照射下锐钛矿晶型的TiO2首先表现出光诱导超亲水性
通过诱导的光生电子(e–)/孔(h+)对使TiO2发生氧化还原(Ti4++e-Ti3+和2O2-+2h+O2)产生表面氧空位(O2)
通过对分子或解离的大气水吸附,表面氧空位可以由OH基团饱和,从而产生超亲水表面即表面显示亲水角为0
超亲水表面对水比对碳(污染)掺杂具有更高的亲和力
因此,吸附在表面得污染物很容易被清水冲洗掉从而不须要任何洗涤剂就可产生一个自清洁表面
然而,当复合膜表面置于黑暗中时,由于羟基中的氧被空气中的氧置换,光诱导的超亲水性能可以转变为疏水性
从实际情况考虑,复合膜的表面不能永久性地被紫外线照射如阳光
因此,一个理想的自洁表面有两个评判标准,即光诱导超亲水性能及其在紫外光缺失条件下的持久性
Machida等人[3]首先报道了随着复合膜中SiO2的摩尔分数从10–30%增加过程中的TiO2薄膜的最佳光诱导亲水性能即复合膜可以在黑暗中保存的时间
RENet[4]也报道了SiO2—TiO2薄膜具有良好的亲水性和可以增强对底物附着力
结果表明,SiO2含量的增加不仅提高了锐钛矿型的TiO2的光诱导超亲水性能也提高了其光催化活性[5,6]
为了探究复合SiO2–T