劉古雅
摘 要:該文采用固相合成法,控制600℃的反應溫度和10 h的反應時間制備SrTiO3。所得產物的組成、結構、尺寸大小、形貌、光學性質通過X-射線衍射和紅外光譜表征。測試結果表明所得產品為125 nm的立方相SrTiO3顆粒。
關鍵詞:SrTiO3 表征 光學性質
中圖分類號:O643.36 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)07(c)-0219-02
SrTiO3屬于立方鈣鈦礦型復合氧化物,具有介電常數(shù)高、介電損耗低、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點,被廣泛用于電子、機械、功能陶瓷材料[1-3]。SrTiO3作為半導體材料,其禁帶寬度為3.4eV,在紫外光的激發(fā)下可以產生光生電子和空穴,利用光生電子的還原性進行光催化分解水解制氫,利用光生空穴的氧化性進行光催化降解有機污染物,有利于解決環(huán)境污染和緩解能源危機問題[1-4]。根據(jù)研究報道,SrTiO3的性質與其存在形貌、尺寸大小,外在及內部結構等都有一定的聯(lián)系,其結晶性、形貌和尺寸等性質由合成方法和條件決定,因此控制合成性能良好的SrTiO3的合成方法是我們的研究目標。固相合成法[4]是指不使用溶劑、由固態(tài)物質參加的反應,具有工藝過程簡單、高選擇性、高產率等優(yōu)點,成為制備新型固體材料的主要手段之一。該文通過簡單的固相合成法制備鈦酸鍶,并利用XRD、TEM、FTIR等分析技術分析所得的產品的結構、組成、形狀、大小和性質。
1 實驗部分
實驗用試劑:硝酸鍶、硝酸(AR,國藥集團化學試劑有限公司);P25 TiO2(德國)。
1.1 SrTiO3的制備
按照Sr(NO3)2和P25 TiO2物質的量比為5∶4 mmol,將準確稱量的化學試劑放入瑪瑙研缽中研磨20 min,在研磨過程中逐滴加入1 mL無水乙醇,然后將上述混合物轉入剛玉坩堝中,在600°C的陶瓷纖維爐中加熱10 h后關閉電源,自然冷卻到室溫。將得到的白色產品用1 mol/L硝酸浸泡4 h,用去離子水洗滌至中性,最后在100 ℃下干燥3 h,得到白色粉末,研磨備用。
1.2 產品的表征
產品的物相測定采用X-射線粉末衍射儀(德國,Bruker AXS D8 ADVANCE,Cu Kα輻射,λ=1.5406,40 kV,200 mA);產品的紅外光譜采用傅立葉變換紅外光譜儀(德國,Bruker Tensor 27型KBr壓片)。
2 結果與討論
2.1 SrTiO3的XRD分析
圖1給出在600 ℃加熱10 h所得產物經1 mol/L HNO3處理后洗滌后的XRD圖。通過與標準卡(JCPDS NO.01-073-0661)相對照可知,洗滌后的產物為純立方相的SrTiO3。從圖中可以看出所得產物的X-射線衍射峰強而尖銳,表明600 ℃反應10 h得到的SrTiO3結晶性很好。根據(jù)圖1中衍射峰所計算的晶胞參數(shù)為a= b=c=3.905。所得出SrTiO3顆粒的尺寸大小通過謝樂公式計算,約為125 nm。
2.2 SrTiO3的FTIR分析
圖2給出在600 ℃加熱10 h所得產物經1mol/L HNO3處理后洗滌后的SrTiO3的紅外光譜圖。在446 cm-1和615 cm-1出現(xiàn)的兩個明顯的峰,分別對應TiO6八面體彎曲和伸縮振動[5]。在圖2中沒有出現(xiàn)其他物質的紅外光譜,這表明產物只含有SrTiO3,不存在TiO2和SrCO3等可能的雜質,亦與XRD的表征結論一致。
該文采用低溫固相法合成鈦酸鍶亞微米晶,此化學工工藝簡單,反應時間短,且產品純度高,能耗低,更兼反應不使用溶劑,對環(huán)境污染小,適用于大規(guī)模生產,亦為鈦酸鍶的工業(yè)化應用提供理論和技術支撐。
參考文獻
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