Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

172 1.2K 0
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC LÊ THỊ HỒ NGHIÊN CỨU TỔNG HP VẬT LIỆU SnO 2 CẤU TRÚC NANO ĐA CẤP ỨNG DỤNG TRONG CẢM BIẾN KHÍ, XÚC TÁC Chun ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số: 62.44.01.19 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HĨA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. GS.TS. TRẦN THÁI HÕA 2. TS. ĐINH QUANG KHIẾU Huế, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác. Tác giả LÊ THỊ HÕA T T ô ô i i x x i i n n d d à à n n h h n n h h ữ ữ n n g g l l ờ ờ i i đ đ ầ ầ u u t t i i ê ê n n v v à à s s â â u u s s ắ ắ c c n n h h ấ ấ t t g g ử ử i i đ đ ế ế n n G G S S . . T T S S . . T T r r ầ ầ n n T T h h á á i i H H ò ò a a v v à à T T S S . . Đ Đ i i n n h h Q Q u u a a n n g g K K h h i i ế ế u u - - h h a a i i n n g g ư ư ờ ờ i i T T h h ầ ầ y y đ đ ã ã t t ậ ậ n n t t ì ì n n h h h h ư ư ớ ớ n n g g d d ẫ ẫ n n , , g g i i ú ú p p đ đ ỡ ỡ v v à à t t ạ ạ o o m m ọ ọ i i đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n n n h h ấ ấ t t c c h h o o t t ô ô i i h h o o à à n n t t h h à à n n h h b b ả ả n n l l u u ậ ậ n n á á n n . . T T ô ô i i x x i i n n c c h h â â n n t t h h à à n n h h c c á á m m ơ ơ n n B B a a n n C C h h ủ ủ n n h h i i ệ ệ m m K K h h o o a a H H ó ó a a , , B B a a n n G G i i á á m m h h i i ệ ệ u u T T r r ư ư ờ ờ n n g g Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c K K h h o o a a h h ọ ọ c c , , B B a a n n G G i i á á m m đ đ ố ố c c Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c H H u u ế ế t t ạ ạ o o đ đ i i ề ề u u k k i i ệ ệ n n t t h h u u ậ ậ n n l l ợ ợ i i c c h h o o t t ô ô i i t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n l l u u ậ ậ n n á á n n n n à à y y . . T T ô ô i i x x i i n n b b à à y y t t ỏ ỏ l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n c c ủ ủ a a m m ì ì n n h h đ đ ế ế n n T T h h S S . . P P h h ạ ạ m m A A n n h h S S ơ ơ n n , , T T S S . . L L ê ê V V ă ă n n K K h h u u , , T T h h . . S S P P h h ạ ạ m m V V ă ă n n H H ả ả i i , , T T h h S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n C C h h í í K K i i ê ê n n , , T T h h S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n H H ù ù n n g g M M ạ ạ n n h h , , T T h h S S . . Đ Đ ỗ ỗ T T h h ị ị T T h h o o a a , , T T h h S S . . T T r r ầ ầ n n C C ô ô n n g g D D ũ ũ n n g g , , T T h h S S . . N N g g u u y y ễ ễ n n C C ử ử u u T T ố ố Q Q u u a a n n g g đ đ ã ã n n h h i i ệ ệ t t t t ì ì n n h h c c ù ù n n g g t t ô ô i i t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n c c á á c c p p h h é é p p đ đ o o đ đ ặ ặ c c t t r r ư ư n n g g v v à à p p h h â â n n t t í í c c h h m m ẫ ẫ u u . . T T ô ô i i c c ũ ũ n n g g x x i i n n c c á á m m ơ ơ n n B B ộ ộ m m ô ô n n H H ó ó a a l l ý ý – – K K h h o o a a H H ó ó a a - - T T r r ư ư ờ ờ n n g g Đ Đ ạ ạ i i h h ọ ọ c c K K h h o o a a h h ọ ọ c c v v à à c c á á c c đ đ ồ ồ n n g g n n g g h h i i ệ ệ p p l l ò ò n n g g b b i i ế ế t t ơ ơ n n s s â â u u s s ắ ắ c c v v ì ì s s ự ự q q u u a a n n t t â â m m , , đ đ ộ ộ n n g g v v i i ê ê n n c c ũ ũ n n g g n n h h ư ư c c á á c c ý ý k k i i ế ế n n đ đ ó ó n n g g g g ó ó p p v v à à c c á á c c t t h h ả ả o o l l u u ậ ậ n n đ đ ể ể t t h h ự ự c c h h i i ệ ệ n n l l u u ậ ậ n n á á n n . . C C u u ố ố i i c c ù ù n n g g , , t t ô ô i i x x i i n n d d à à n n h h t t ì ì n n h h c c ả ả m m đ đ ặ ặ c c b b i i ệ ệ t t đ đ ế ế n n g g i i a a đ đ ì ì n n h h , , n n g g ư ư ờ ờ i i t t h h â â n n v v à à c c á á c c n n g g ư ư ờ ờ i i b b ạ ạ n n c c ủ ủ a a t t ô ô i i . . N N h h ữ ữ n n g g n n g g ư ư ờ ờ i i đ đ ã ã l l u u ô ô n n m m o o n n g g m m ỏ ỏ i i , , đ đ ộ ộ n n g g v v i i ê ê n n v v à à t t i i ế ế p p s s ứ ứ c c c c h h o o t t ô ô i i t t h h ê ê m m n n g g h h ị ị l l ự ự c c đ đ ể ể h h o o à à n n t t h h à à n n h h b b ả ả n n l l u u ậ ậ n n á á n n n n à à y y . . T T h h ừ ừ a a T T h h i i ê ê n n H H u u ế ế , , t t h h á á n n g g 0 0 3 3 n n ă ă m m 2 2 0 0 1 1 4 4 T T á á c c g g i i ả ả 1 MỞ ĐẦU Oxit thiếc (SnO 2 ) với cấu trúc cassiterite là một loại chất bán dẫn loại n điển hình (E g = 3,6 eV) [6, 106] là một trong những chất bán dẫn đƣợc sử dụng rộng rãi nhất do hoạt tính cảm biến khí, độ bền hoá độ bền cao. Nhiều nhà khoa học đã đang quan tâm nghiên cứu oxit thiếc để ứng dụng làm vật liệu cảm biến [64], vật dẫn thấu quang [99] làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu [6, 15, 162]. Vật liệu nano SnO 2 đƣợc tổng hợp bằng nhiều phƣơng pháp khác nhau nhƣ thuỷ nhiệt [52, 76, 93], dung môi nhiệt [162], sol-gel [9, 118], bốc bay chân không [11], v.v. nhằm tạo ra vật liệu SnO 2 đặc trƣng bề mặt tốt hơn bao gồm diện tích bề mặt riêng lớn, độ tinh thể cao, hình thái xác định. Về phƣơng diện này, vật liệu cấu trúc nano với diện tích bề mặt riêng lớn lớp bề mặt kiệt điện tử cao (full electron depletion) nhiều ƣu thế [64]. Nhiều loại oxit thiếc cấu trúc nano đã đƣợc nghiên cứu bao gồm: sợi nano (1 chiều hay 1D) [10, 56], nano ống (1D) [24], nano tấm (2D), v.v Kết quả nghiên cứu cho thấy độ nhạy khí tăng nhanh khi kích thƣớc hạt nhỏ hơn độ dài Debye (thƣờng vài nm) [150]. Các hạt thể phân tán đồng nhất trong môi trƣờng lỏng bằng sự ổn định tĩnh điện không gian. Tuy nhiên, khi các hạt nano đƣợc tạo thành thì sự kết tụ (agglomerates) giữa các hạt nano trở nên rất mạnh [51, 118] do lực hút Van der Waals tỉ lệ nghịch với kích thƣớc hạt. Khi đó, các hạt sẽ kết tụ hình thành cấu trúc đặc khít. Hoạt tính của vật liệu hầu nhƣ chỉ do các hạt sơ cấp gần khu vực bề mặt đóng góp, còn phần bên trong các hạt thì gần nhƣ không hoạt động. Gần đây, một xu hƣớng chế tạo định hƣớng vật liệu SnO 2 kích thƣớc nano mới ra đời đó là thiết kế dạng vật liệu cấu trúc nano đa cấp (hierarchical nanostructures) [52, 162] nhằm cải thiện vấn đề kết tụ của vật liệu nano (0D). Vật liệu cấu trúc nano đa cấpvật liệu đƣợc xây dựng từ các khối nano sở ít chiều hơn nhƣ hạt nano (0D), sợi nano (1D), tấm nano (2D) v.v Cấu trúc nano đa cấp cấu trúc trật tự không bị giảm diện tích bề mặt, trong khi đó dạng cấu trúc của các hạt nano dễ dàng bị kết tụ. Ngƣời ta cho rằng vật liệu cấu trúc nano đa cấp (VLĐC) thể đạt đƣợc các yêu cầu về làm vật liệu cảm biến vì độ chảy (flowable) độ cảm biến cao; đạt đƣợc yêu cầu làm xúc tác vì hoạt tính cao [64]. Mặc khác, thể 2 thiết kế chế tạo vật liệu đa cấp bằng cách phân tán các nano oxit hoạt tính lên các vật liệu mao quản trung bình nhƣ MCM-41 [15], SBA-15 [114] v.v Vật liệu mao quản trung bình với đƣờng kính mao quản từ 2 † 50 nm, đƣợc sắp xếp trật tự là chất mang tốt cho các phản ứng xúc tác. Chất xúc tác SnO 2 trên nền vật liệu mao quản trung bình là hoạt tính xúc tác cao đối với một số phản ứng oxy hoá trong tổng hợp hữu nhƣ phản ứng tổng hợp nopol [2, 3] phản ứng oxy hoá phenol [15, 113]. Hoạt tính độ chọn lọc cao của chất xúc tác là do sự đóng góp của diện tích bề mặt riêng lớn cấu trúc trật tự của chất nền vật liệu mao quản. Mặc dù, VLĐC SnO 2 đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học nƣớc ngoài nhƣng ở Việt Nam chỉ công bố về tổng hợp vật liệu hạt nano SnO 2 [76], sợi nano SnO 2 [10] chƣa một công trình công bố nào nghiên cứu một cách hệ thống về VLĐC SnO 2 . Với yêu cầu phát triển công nghiệp hoá đất nƣớc, xu hƣớng nghiên cứu vật liệu nano đa cấp SnO 2 ứng dụng vào lĩnh vực gốm điện tử, bán dẫn xúc tác hữu là cần thiết. Vì vậy, việc nghiên cứu tổng hợp nano SnO 2 đa cấp sẽ ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng nhƣ thực tiễn. Do đó, chúng tôi chọn đề tài luận án “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO 2 cấu trúc nano đa cấp ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác”. Luận án đƣợc sắp xếp theo các chƣơng nhƣ sau: Mở đầu Chƣơng 1. Tổng quan các tài liệu tham khảo cập nhật trong ngoài nƣớc liên quan đến đề tài luận án, từ đó đặt ra những vấn đề cần giải quyết trong luận án . Chƣơng 2. Trình bày mục tiêu nội dung nghiên cứu, các phƣơng pháp phân tích hoá lý sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm để thực hiện luận án. Chƣơng 3. Trình bày các kết quả tổng hợp VLĐC SnO 2 kiểu quả cầu xốp 0-3 (porous sphere 0-3), kiểu 1-3 lông nhím (hay1-3 urchin) kiểu SnO 2 0-1 MCM-41. Hoạt tính cảm biến khí LPG, ethanol, hydro hoạt tính xúc tác trong phản ứng oxy hoá tổng hợp dihydroxyl benzene sẽ đƣợc nghiên cứu thảo luận. Kết luận các kết quả đạt đƣợc Danh sách các bài báo đã đang công bố liên quan đến luận án Tài liệu tham khảo Phụ lục. 3 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU Vật liệu nano SnO 2 (kể cả SnO 2 pha tạp các oxit khác) thƣờng ứng dụng trong ba lĩnh vực chính, đó là: (i) oxit dẫn thấu quang (transparent conducting oxit)(TOC), (ii) cảm biến khí (iii) xúc tác phản ứng oxy hoá. Ứng dụng thứ nhất không thuộc vào phạm vi của luận án nên chúng tôi không thảo luận ở đây. Trong chƣơng này của luận án, tổng quan về vật liệu nano SnO 2 đa cấp, các ứng dụng về hoạt tính cảm biến khí xúc tác của các vật liệu tổng hợp. 1.1. TỔNG HỢP SnO 2 CẤU TRÖC NANO ĐA CẤP 1.1.1. Cấu trúc tinh thể SnO 2 Oxit thiếc hai dạng chủ yếu: stanic oxit (SnO 2 ) oxit thiếc (SnO), trong đó SnO 2 tồn tại phổ biến hơn dạng SnO. Năng lƣợng vùng cấm của SnO 2 xấp xỉ 3,6 † 3,8 eV [6, 36, 139]. Hình 1.1. a. Mô hình tinh thể của SnO 2 với các bề mặt chỉ số Miller thấp. Tế bào đơn vị rutile được trình bày ở hình b, c, d tương ứng với các mặt (110), (100),(101)[6] 4 Stanic oxit (SnO 2 ) cũng tồn tại ở dạng khoáng đƣợc gọi là Cassiterite. Nó cũng cấu trúc rutile nhƣ nhiều oxit khác nhƣ TiO 2 , RuO 2 , GeO 2 , MnO 2 , VO 2 , IrO 2 CrO 2 . Cấu trúc rutile đơn vị tinh thể kiểu tetragonal với nhóm đối xứng P42/mm. Các hằng số mạng lƣới là a = b = 4,7374 0 A c = 3,1864 0 A (theo JCPDS: 041-1445). Hình 1.1 trình bày cấu trúc một đơn vị tinh thể của SnO 2 các mặt chỉ số Miller thấp. Năng lƣợng tƣơng ứng của các mặt (110), mặt (100) hoặc mặt (010), mặt (101) hoặc mặt (011), mặt (001) là 1,20, 1,27, 1,43, 1,84 J/m 2 . Nhƣ vậy, mặt (110) năng lƣợng bé nhất tiếp theo là mặt (100), (101) (001). 1.1.2. Định nghĩa cách gọi tên vật liệu SnO 2 cấu trúc nano đa cấp Vật liệu nano cấu trúc nano đa cấpvật liệu nhiều chiều hơn đƣợc xây dựng từ các khối nano sở ít chiều (nano-building block) nhƣ nano hạt 0D, nano sợi 1D, nano tấm (2D), v.v Vật liệu nano đa cấp cấu trúc xốp, sắp xếp trật tự, diện tích bề mặt riêng giảm ít hơn so với trƣờng hợp vật liệu đó ở trạng thái kích thƣớc nano. Ngƣời ta nhận thấy VLĐC thể đáp ứng đƣợc các yêu cầu về cảm biến khí xúc tác là do: (a) độ nhạy khí lớn tốc độ cảm biến nhanh; (b) tính chất xúc tác đƣợc cải thiện về phƣơng diện hoạt tính cũng nhƣ độ chọn lọc. Mặt khác, lực hút Van der Waals giữa các hạt cấu trúc đa cấp tƣơng đối yếu vì kích thƣớc các hạt cấu trúc đa cấp thƣờng lớn hơn kích thƣớc các hạt cấu trúc nano sở tƣơng ứng. Ngoài ra, các hạt cấu trúc đa cấp (kích thƣớc micro) dễ chảy (flowable) hơn các dạng bất đẳng hƣớng cấu trúc nano nhƣ dạng sợi hay dạng ống. Do đó, VLĐC thuận lợi hơn khi phân tán tạo thành huyền phù màng mỏng. Do những ƣu điểm nhƣ vậy nên VLĐC đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều. Hiện nay, vẫn chƣa cách phân loại thống nhất về nhóm vật liệu này. Cách gọi phổ biến nhất để gọi VLĐC thƣờng dựa vào hình dạng tự nhiên của nó hay vật liệu đa cấp kèm theo hình dạng của nó. Ví dụ, vật liệu đa cấp kiểu lá lô hội (3D aloi like SnO 2 ) [88], hay vật liệu SnO 2 kiểu san hô (coral like SnO 2 ) [143]. Trong số các công bố thì Lee cộng sự [64] đã đƣa ra cách phân loại chi tiết hơn, dựa vào chiều đơn vị xây dựng nên nó dạng cấu trúc đa cấp hình thành (hình 1.2). Ví dụ cấu trúc kiểu 1-3 cụm lông nhím (để đơn giản gọi là cấu trúc kiểu lông nhím hay 1-3 urchin) nghĩa là các đơn vị 1D dạng sợi/dạng que kết hợp tạo thành dạng 3D nhƣ con nhím xù lông; cấu trúc dạng 2-3 hoa ( 2-3 like flower) cho thấy dạng hoa ba chiều 3D đƣợc tạo thành từ các tấm 2D. 5 Hình 1.2. Mô hình cách gọi tên vật liệu nano cấu trúc đa cấp [64] Trong luận án này, chúng tôi sử dụng cách phân loại trên để gọi tên VLĐC SnO 2 tổng hợp. Theo cách định nghĩa này, thể xem xét sự tự kết hợp các hạt nano 0D thành các hình cầu xốp 3D, đƣợc gọi tên là VLĐC cấu trúc nano kiểu 0-3 cầu xốp (porous sphere 0-3). Vật liệu oxit kim loại phân tán lên vật liệu mao quản cũng tạo thành vật liệu đa cấp, ví dụ Fe 2 O 3 /SBA-15. Các hạt nano Fe 2 O 3 (0D) phân tán lên bề mặt SBA-15 (2D) tạo thành vật liệu đa cấp Fe 2 O 3 kiểu 0-2 SBA-15. Vật liệu nano SnO 2 (0D) phân tán lên MCM-41 (1D) tạo thành vật liệu đa cấp SnO 2 kiểu 0-1 MCM-41. Một trong những hiệu ứng quan trọng đặc trƣng của vật liệu nano là hiệu ứng “bẫy lƣợng tử” (quantum confinement). Trong vật liệu bán dẫn, khi kích thƣớc của hạt nhỏ đến một mức nào đó thì năng lƣợng vùng cấm của nó phụ thuộc nhiều vào kích thƣớc hạt. Khi kích thƣớc hạt (chấm lƣợng tử) nhỏ hơn bán kính kích thích (Exciton Bohr radius), các điện tử bị nhồi nhét dẫn đến sự phân tách mức năng 6 lƣợng gốc của nó thành các mức năng lƣợng nhỏ hơn giữa hai mức liên tiếp. Bán kính kích thích Bohr lớn hơn bán kính Bohr do ảnh hƣởng của cấu trúc mạng lƣới. Khi hạt bán kính lớn hơn bán kính kích thích Bohr, đƣợc gọi là ở trong chế độ bẫy lƣợng tử yếu (weak confinement regime) khi nó bán kính nhỏ hơn hay xấp xỉ bán kính kích thích Bohr đƣợc gọi là ở trong bẫy lƣợng tử mạnh (hình 1.3). Vì vậy, nếu kích thƣớc của hạt đủ nhỏ (thƣờng là nhỏ hơn 10 nm) thì hiệu ứng bẫy lƣợng tử sẽ chiếm ƣu thế. Hiệu ứng này rất quan trọng đối với vật liệu làm cho vật liệu bán dẫn kích thƣớc nano tính điện quang khác biệt với vật liệu dạng khối [91]. Tuy nhiên, hiệu ứng “bẫy lƣợng tử” đối với vật liệu nano SnO 2 ít đƣợc công bố [94]. Bán kính kích thích Bohr của SnO 2 khoảng 2,7 nm [151], vật liệu với kích thƣớc hạt nano xấp xỉ bán kính này thì chế độ bẫy lƣợng tử mạnh. Xu cộng sự [151] đã đƣa ra công thức tính toán gần đúng năng lƣợng vùng cấm hiệu dụng ( eff g E ) nhƣ sau: R e R EE g eff g   0 2 2 22 4 8,1 2   (1.1) Trong đó E g là năng lƣợng vùng cấm của dạng khối bằng 3,6 eV, R là bán kính trung bình của hạt nano,  = h/ 2,  là khối lƣợng hiệu dụng rút gọn, hằng số điện môi  = 14 khối lƣợng rút gọn es mm 275,0 *   ( vì ** hs mm  , ở đây * s m * h m lần lƣợt là khối lƣợng hiệu dụng của điện tử lỗ trống). Khi kích thƣớc lớn hơn đƣờng kính kích thích Borh nhiều, thì số hạng thứ ba phía bên phải của phƣơng trình (1.1) trở nên rất nhỏ (≈ 0) nên bỏ qua. Trong trƣờng hợp này (chế độ bẫy lƣợng tử yếu), eff g E đƣợc đơn giản chỉ còn năng lƣợng bẫy (confinement energies) của điện tử lỗ trống: 2 22 2 R EE g eff g     (1.2) Hình 1.3. Năng lượng vùng cấm tăng lên do hiệu ứng “bẫy lượng tử” 7 1.1.3. Tổng hợp vật liệu đa cấp SnO 2 cấu trúc từ các đơn vị sở cầu (0D) Tổng hợp nano SnO 2 bằng phƣơng pháp thủy phân SnCl 4 trong điều kiện thuỷ nhiệt đã đƣợc công bố trƣớc đây, nhƣng ảnh hƣởng của môi trƣờng tổng hợp đến hình thái ít đƣợc nghiên cứu. Một trong những công trình đầu tiên theo hƣớng này đƣợc nhóm của Cheng cộng sự thực hiện [17] đã nghiên cứu ảnh hƣởng các ion kim loại amonium trong môi trƣờng ethanol đến sự phát triển hình thái của SnO 2 . Kết quả cho thấy, NaOH làm cho hạt phát triển bất đẳng hƣớng theo hƣớng [001] đóng ở hƣớng [110] tạo thành các dạng que (rodes), trong khi đó các kim loại kiềm ở chu kỳ lớn nhƣ Rb(OH), Cs(OH) hay các amonium nhƣ NH 4 OH, N(CH 3 ) 4 + OH - khả năng ức chế sự phát triển của hƣớng [001] tạo ra sự phát triển đẳng hƣớng, hình thành các hạt nano kích thƣớc khoảng 10 † 16 nm tính theo phƣơng trình Sherrer. Firooz cộng sự [31] đã sử dụng cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) làm chất ức chế sự phát triển của hạt, tạo ra các hạt nano cầu với nguồn thiếc ban đầu là SnCl 2 .2H 2 O. Kết quả tạo thành các hạt hình cầu nano kích thƣớc khoảng 50 nm, nhƣng mức độ kết tụ vẫn còn cao các hạt hình cầu này hình thái không rõ ràng. Vật liệu nano SnO 2 thƣờng diện tích bề mặt riêng lớn hơn vật liệu kích thƣớc micro. Diện tích bề mặt riêng của nano SnO 2 biến thiên từ 20 ÷ 200 m 2 /g, tuỳ theo phƣơng pháp kỹ thuật điều chế. Song Kang đã công bố tổng hợp SnO 2 bằng phƣơng pháp đồng kết tủa, với diện tích bề mặt riêng trong khoảng 24 † 44m 2 /g [119]. Chen Gao đã điều chế nano SnO 2 bằng phƣơng pháp nhũ tƣơng đảo kết hợp thuỷ nhiệt với diện tích bề mặt riêng trong khoảng 107 ÷ 169 m 2 /g [16]. Fujihara cộng sự đã tổng hợp nano SnO 2 , diện tích bề mặt riêng trên 110 m 2 /g bằng phƣơng pháp thuỷ nhiệt [33]. Xi cộng sự đã điều chế nano SnO 2 bằng phƣơng pháp thuỷ nhiệt, dùng dung môi ethanol đã thu đƣợc vật liệu diện tích bề mặt riêng cao đến 200 m 2 /g [149]. Để tạo thành vật liệu cấu trúc đa cấp dạng cầu SnO 2 từ các đơn vị sở nano thƣờng hai nhóm phƣơng pháp: sử dụng chất tạo khung phƣơng pháp không sử dụng chất tạo khung. Các chất tạo khung thƣờng đƣợc sử dụng là polyethylen glycol [160], glycine [140], v.v [...]... nghiên cứu sự phân tán oxit thiếc vào vật liệu MCM-41 (SnO2/ MCM41) bằng phƣơng pháp thuỷ nhiệt trong đó ảnh hƣởng các yếu tố tổng hợp nhƣ pH, tỉ lệ mol Sn/Si, nhiệt độ thuỷ nhiệt đến sự hình thành vật liệu SnO 2/MCM-41 cũng đƣợc khảo sát 1.2 HOẠT TÍNH CẢM BIẾN KHÍ XÖC TÁC CỦA VẬT LIỆU SnO2 1.2.1 Hoạt tính cảm biến khí của vật liệu cấu trúc đa cấp SnO2 Vật liệu cảm biến khí (hay sensor khí) là vật liệu. .. phản ứng các dạng phân tán của các oxit thiếc sẽ đƣợc thảo luận 26 Chƣơng 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 2.1 MỤC TIÊU Tổng hợp VLĐC SnO2 hoạt tính cảm biến khí xúc tác cao 2.2 NỘI DUNG - Nghiên cứu tổng hợp VLĐC SnO2 kiểu 0-3 cầu xốp - Nghiên cứu tổng hợp VLĐC SnO2 kiểu 1-3 lông nhím - Nghiên cứu tổng hợp VLĐC SnO2 kiểu 0-1 MCM-41 (SnO2/ MCM-41) - Nghiên cứu hoạt tính cảm biến. .. hoạ độ cảm biến của vật liệu đa cấp dạng cầu xốp với ethanol phục hồi = 1s cao hơn 2 lần, so với vật liệu cấu trúc cầu chắc đặc với phục hồi = 90 s Hoạt tính cao của loại vật liệu này đƣợc giải thích là do diện tích bề mặt riêng lớn sự tạo thành hỗn hợp Sn3O4 nhƣ là chất xúc tác Hình 1.11 Động học cảm biến ethanol ở 400 oC a,c Độ cảm biến thời gian đáp ứng của vật liệu cấu trúc đa cấp dạng... phát minh ra vật liệu silicat cấu trúc mao quản trung bình trật tự (MQTBTT), bởi hãng Mobil (họ vật liệu M41S) [58] bởi Kuroda cộng sự (họ vật liệu FSM-16) [152] đã mở ra một hƣớng nghiên cứu mới trong khoa học vật liệu hai loại vật liệu rây phân tử MQTBTT tổng hợp theo các phƣơng pháp khác nhau, đƣợc ứng dụng phổ biến trong xúc tác hấp phụ [8]: + Loại thứ nhất là họ vật liệu MQTBTT silica... xốp nhỏ hơn vài chục nanometer đa số các cấu trúc đa cấp luôn sự sắp xếp trật tự các mao quản vi mao quản, thuận lợi cho sự khuếch tán của khí (hình 1.12 b) Hình 1.12 Nguyên tắc cảm biến khí của vật liệu: (a) của các hạt cấu trúc nano kết tụ; (b) của các hạt cấu trúc cầu xốp đa cấp [52] Vì thế, toàn bộ cấu trúc đa cấp nhanh chóng chuyển thành trạng thái dẫn điện, khi tiếp xúc với các... khử trong cảm biến khí dùng oxit bán dẫn loại n Độ nhạy khí 22 cao là do sự thay đổi điện trở trong toàn bộ cấu trúc quả cầu xốp hay đa cấp, tốc độ cảm ứng nhanh là do sự sắp xếp trật tự trong cấu trúc của hai dạng vật liệu này Trong luận án này, hoạt tính cảm biến đối với các khí hydro, ethanol LPG sẽ đƣợc nghiên cứu trên VLĐC SnO2 tổng hợp đƣợc 1.2.2 Phản ứng oxy hoá phenol trên chất xúc tác dị... khi đƣa thiếc vào cho rằng tâm Sn(IV) tứ diện tác dụng xúc tác oxy hoá 1-naphthol Corma cộng sự [19] lần đầu tiên công bố vật liệu tổng hợp SnO2/ MCM-41 xúc tác cho phản ứng Baeyer–Villiger với hydroperoxide Trong nghiên cứu này, SnO2/ MCM-41 đƣợc tổng hợp bằng phƣơng pháp thuỷ nhiệt với hàm lƣợng thiếc từ 1† 9 % khối lƣợng Tác giả đã nghiên cứu các tâm hoạt tính bằng cách đƣa thiếc vào ở dạng... Langmuir-Hinshelwood đƣợc cho là thích hợp với số liệu thực nghiệm Ảnh hƣởng của nhiệt độ đến chế phản ứng cũng đƣợc nghiên cứu Theo sự hiểu biết của chúng tôi, chƣa một nghiên cứu nào kết hợp giữa động học, chế phản ứng hydroxyl hoá phenol cấu trúc của xúc tác SnO2/ MCM-41 Trong luận án này, vật liệu SnO2/ MCM-41 sẽ đƣợc nghiên cứu làm xúc tác cho phản ứng hydroxyl hoá phenol bằng hydroperoxide... Nb2O5, MoO3, Ta2O5, La2O3, Ce2O3, Nd2O3 Tuy nhiên, vật liệu cảm biến khí dùng nhiều nhất là ZnO SnO2 [6] Đặc trƣng chính của vật liệu cảm biến là độ nhạy khí (hay độ cảm ứng) R = Ra/Rg, trong đó Ra là điện trở của cảm biến khí khi đặt trong môi trƣờng không khí Rg là điện trở của cảm biến khí khi đặt trong môi trƣờng khí cần phát hiện Đa số cảm biến khí đƣợc chế tạo bởi màng xốp mỏng với tỉ số... tƣơng đối khắc nghiệt T = 403 K P = 20,4 atm [62] Các nghiên cứu về động học rất quan trọng, không những cung cấp thông tin về chế phản ứng mà còn ứng dụng trong hoá phân tích, trong tổng hợp các polyme phenol bảo vệ môi trƣờng Nghiên cứu oxy hoá hoàn toàn phenol bằng xúc tác đồng thể đã đƣợc nghiên cứu nhiều Trong nhóm các nghiên cứu này, thể kể ra nhƣ xúc tác base Schiff phức manganese . án Nghiên cứu tổng hợp vật liệu SnO 2 có cấu trúc nano đa cấp và ứng dụng trong cảm biến khí, xúc tác . Luận án đƣợc sắp xếp theo các chƣơng nhƣ sau: Mở đầu Chƣơng 1. Tổng quan các tài liệu. liệu nano SnO 2 đa cấp, các ứng dụng về hoạt tính cảm biến khí và xúc tác của các vật liệu tổng hợp. 1.1. TỔNG HỢP SnO 2 CẤU TRÖC NANO ĐA CẤP 1.1.1. Cấu trúc tinh thể SnO 2 Oxit thiếc có. (110) có năng lƣợng bé nhất tiếp theo là mặt (100), (101) và (001). 1.1.2. Định nghĩa và cách gọi tên vật liệu SnO 2 cấu trúc nano đa cấp Vật liệu nano có cấu trúc nano đa cấp là vật liệu có

Ngày đăng: 18/04/2014, 18:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan