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        熱重-示差掃描量熱法研究水熱溫度和濃度對(duì)CeO2結(jié)晶效果和模板炭化效率的影響

        2018-05-07 00:40:56唐遠(yuǎn)征陳志剛
        分析科學(xué)學(xué)報(bào) 2018年1期
        關(guān)鍵詞:出峰炭化水熱

        唐遠(yuǎn)征, 陳 豐, 陳志剛*

        (1.蘇州科技大學(xué)江蘇省環(huán)境功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇蘇州 215009;2.蘇州科技大學(xué)化學(xué)生物與材料工程學(xué)院,江蘇蘇州 215009)

        我國稀土元素儲(chǔ)量豐富,而對(duì)稀土元素的研發(fā)與應(yīng)用,促進(jìn)了稀土資源的有效利用[1]。CeO2因晶型單一、光學(xué)性能和電學(xué)性能良好[2],被廣泛應(yīng)用于光催化材料[3]、防腐涂層、氣體傳感器、固體氧化物燃料電池等方面[4]。

        生物炭是以生物物質(zhì)為原料[5],在無氧或厭氧條件下進(jìn)行熱解產(chǎn)生含碳豐富的物質(zhì)[6]。生物炭具備比表面積大、容量小、通氣性好等優(yōu)點(diǎn)[7]。CeO2負(fù)載在生物炭上可以同時(shí)具備CeO2和碳材料的各自優(yōu)點(diǎn)[8],之前在此方面已有過報(bào)道[9]。然而如何控制條件以獲得炭化效果好、CeO2結(jié)晶度高和保持生物形貌的材料仍是目前研究的難點(diǎn)[10]。針對(duì)此問題,本研究在之前的研究基礎(chǔ)上,采用熱重-示差掃描法量熱(TG --DSC)技術(shù)研究了生物材料負(fù)載CeO2前驅(qū)體后,在氮?dú)夥諊刑炕纸獾内厔莺鸵?guī)律[11 - 12],研究了不同濃度的Ce(NO3)3與六次亞甲基四胺在不同溫度下的水熱結(jié)晶效果,以便為制備性能優(yōu)異的CeO2/碳復(fù)合材料提供可靠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[13]。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 儀器、試劑及材料

        SDTQ-600 TG -DSC聯(lián)用儀(美國,TA儀器公司);GSL-1600r-Ⅲ管式爐(中美合資合肥科晶材料技術(shù)有限公司);S-4800場發(fā)射掃描電鏡(SEM)(日本,Hitachi公司);D8 Advanced X-射線衍射儀(XRD)(德國,Bruke公司)。

        無水乙醇(分析純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);HCl(分析純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);Ce(NO3)3·6H2O(分析純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);六次亞甲基四胺(分析純,國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司);高純N2(99.999%,蘇州金宏氣體股份有限公司)。實(shí)驗(yàn)用水為去離子水。

        新鮮的竹葉(來自于校園)。

        1.2 樣品的制備

        將新鮮的竹葉浸漬于50%的乙醇中,加入適量的HCl,調(diào)節(jié)溶液pH=2后,浸漬48 h。取出竹葉用去離子水清洗數(shù)次,重復(fù)浸漬2次。然后將竹葉浸泡在一定濃度的Ce(NO3)3及六次亞甲基四胺(Ce(NO3)3與六次亞甲基四胺摩爾比為2∶1)溶液中,并水熱一定的時(shí)間。然后用去離子水清洗數(shù)次,在60 ℃的烘箱中烘干,留下部分樣品進(jìn)行TG -DSC測試。將其余樣品在管式爐中于550 ℃(N2氣氛,升溫速率5 ℃/min)保溫120 min進(jìn)行煅燒,對(duì)所得到的樣品進(jìn)行SEM測試。分別制備了Ce(NO3)3前驅(qū)體濃度為0.05 mol/L、0.1 mol/L、0.15 mol/L和水熱溫度為80 ℃、120 ℃、160 ℃的樣品。

        1.3 TG -DSC實(shí)驗(yàn)

        實(shí)驗(yàn)在TG -DSC 聯(lián)用儀上進(jìn)行。溫度范圍為20~800 ℃,升溫速率為20 ℃/min,N2氣流速為100 mL/min,試樣測試前經(jīng)過6 h的干燥。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 80 ℃水熱溫度下不同濃度試樣的TG、DSC及SEM分析

        圖1 不同前驅(qū)體濃度下所制備樣品的熱重(TG)(a)和示差掃描量熱(DSC)曲線(b)Fig.1 TG curves(a) and DSC curves(b) of the samples synthesized with different precursor concentrations

        圖2 前驅(qū)體濃度為0.1 mol/L(a)和0.15 mol/L(b)樣品的掃描電鏡(SEM)圖Fig.2 SEM images of the samples synthesized with precursors at concentrations of 0.1 mol/L(a) and 0.15 mol/L(b)

        圖1(a)中所顯示的是水熱溫度均為80 ℃,不同濃度Ce(NO3)3樣品的TG曲線。圖中可見,樣品的失重主要分三個(gè)階段:20 ℃到100 ℃左右為第一階段,此階段失重是由于試樣中吸附的水分蒸發(fā);第二階段失重過程在250 ℃到370 ℃,試樣的大部分失重主要發(fā)生在這個(gè)階段,失重原因是由于試樣中有機(jī)質(zhì)的分解;最后一個(gè)失重階段緊接著第二階段到550 ℃,這個(gè)階段失重是由試樣發(fā)生炭化所引起。圖1(b)是試樣的DSC曲線,所有樣品均在100 ℃的位置出現(xiàn)吸收峰,主要緣于模板內(nèi)吸附水蒸發(fā)需要吸收熱量。負(fù)載CeO2的試樣在560 ℃位置出現(xiàn)放熱峰,比空白樣品放熱峰的出峰位置提前大約100 ℃,這表明CeO2可以降低植物炭化反應(yīng)溫度。圖1(a)中可以看到Ce(NO3)3為0.1 mol/L與0.15 mol/L的試樣TG曲線基本重合。圖1(b)可以得出兩個(gè)不同濃度試樣的DSC曲線形狀基本相似。這說明80 ℃水熱條件下,Ce(NO3)3濃度為0.1 mol/L與0.15 mol/L的竹葉模板負(fù)載CeO2數(shù)量相差不多,從圖2的SEM圖像也可以證實(shí)這一點(diǎn)。0.1 mol/L和0.15 mol/L濃度下獲得的樣品形貌幾乎相同,復(fù)制了原模板的結(jié)構(gòu),且無顆粒分散在模板表面,因此選擇0.1 mol/L作為合適的反應(yīng)濃度,以避免原料的浪費(fèi)。

        2.2 120 ℃水熱溫度下不同濃度試樣的TG、DSC及SEM分析

        圖3 不同前驅(qū)體濃度下所制備樣品的熱重(TG)(a)和示差掃描量熱(DSC)曲線(b)Fig.3 TG curves(a) and DSC curves(b) of the samples synthesized with different precursor concentrations

        圖4 前驅(qū)體濃度為0.1 mol/L(a)和0.15 mol/L(b)樣品的掃描電鏡(SEM)圖片F(xiàn)ig.4 SEM images of the samples synthesized with concentrations of 0.1 mol/L(a) and 0.15 mol/L(b)

        圖3(a)是水熱溫度為120 ℃,不同Ce(NO3)3濃度試樣的TG曲線。失重過程同樣主要分為水分蒸發(fā)、有機(jī)質(zhì)分解和有機(jī)質(zhì)炭化三個(gè)主要過程。圖3(b)是水熱溫度為120 ℃,不同濃度Ce(NO3)3試樣的DSC曲線。圖中吸熱峰的出峰位置在150 ℃,因?yàn)樗疅徇^程中Ce(NO3)3生成結(jié)晶的CeO2,模板已經(jīng)被部分炭化,在碳和CeO2共同作用下使得部分細(xì)胞內(nèi)的吸附水生成結(jié)晶水,結(jié)晶水的失去需要更高的溫度。空白竹葉模板的DSC曲線放熱峰的位置大概在625 ℃,負(fù)載CeO2的模板出峰位置在610 ℃左右,負(fù)載CeO2試樣的放熱峰出峰位置比起空白試樣有少量提前,說明CeO2的負(fù)載可以提前模板的炭化溫度。圖4(a)是濃度為0.1 mol/L的試樣的SEM圖,可以看出竹葉表面有顆粒狀的CeO2,且分布較均勻。圖4(b)是濃度為0.15 mol/L的試樣的SEM圖,CeO2在竹葉的表面發(fā)生了團(tuán)聚現(xiàn)象且分布的不均勻,CeO2的結(jié)晶效果不佳。通過圖4(a)與圖4(b)對(duì)比,可以得知水熱溫度為120 ℃,Ce(NO3)3濃度控制在0.1 mol/L,可以得到炭化后形貌較好且分布均勻的CeO2復(fù)合材料。

        2.3 160 ℃水熱溫度下不同濃度試樣的TG、DSC及SEM分析

        圖5 不同前驅(qū)體濃度下所制備樣品的熱量(TG)(a)和示差掃描量熱(DSC)曲線(b)Fig.5 TG curves(a) and DSC curves(b) of the samples synthesized with different precursor concentrations

        圖5(a)所示是水熱溫度為160 ℃時(shí),不同Ce(NO3)3濃度試樣的TG曲線。失重包括三個(gè)階段,第一階段從起始溫度到100 ℃左右,所有的試樣的失重情況基本相同。比較失重的第二階段,可以看出前驅(qū)體濃度高的試樣失重起始點(diǎn)較早,失重的速率小,最終失重的比例小。這主要是水熱溫度為160 ℃,竹葉模板炭化量增多,較多的碳也促進(jìn)了CeO2的生成,CeO2促進(jìn)了植物內(nèi)部有機(jī)質(zhì)的分解,因此提前了植物有機(jī)質(zhì)分解的溫度。圖5(b)是水熱溫度為160 ℃,不同濃度試樣的DSC曲線。所有試樣吸熱峰的出峰位置大概在180 ℃,這是由于較高的水熱溫度促使試樣炭化量增加,較多的碳與CeO2的結(jié)合從而使得試樣內(nèi)形成了較多的結(jié)晶水。濃度為0.05 mol/L和0.1 mol/L的試樣在380 ℃有一個(gè)較小的吸熱峰,濃度為0.15 mol/L的試樣的吸收峰推后至500 ℃,原因是在160 ℃水熱時(shí),部分竹葉模板生成了無定型碳,這部分碳在高溫的作用下滲透到CeO2晶格內(nèi),Ce(NO3)3濃度較低時(shí)形成的CeO2顆粒較小,碳容易滲透到CeO2晶格內(nèi),而Ce(NO3)3濃度較高時(shí)形成的CeO2顆粒較大,碳滲透到CeO2晶格內(nèi)需要更高的能量,因此濃度為0.15 mol/L的試樣的吸熱峰會(huì)有所后移。圖6(a)和圖6(b)分別是濃度為0.1 mol/L和0.15 mol/L試樣的SEM圖,與圖2和圖4相比,可以看出較高的水熱溫度容易導(dǎo)致CeO2的團(tuán)聚,不利于生物形貌的保留。

        2.4 0.1 mol/L濃度下不同水熱溫度試樣的TG和DSC曲線

        圖7(a)是濃度為0.1 mol/L,水熱溫度分別是80 ℃、120 ℃和160 ℃試樣的TG曲線。失重可以分為水分蒸發(fā)、有機(jī)質(zhì)分解和有機(jī)質(zhì)炭化三個(gè)階段。圖中可以看出水熱溫度為80 ℃的試樣在第一階段的失重量最大,這可能是由于試樣干燥未徹底所導(dǎo)致。圖7(b)是濃度為0.1 mol/L,水熱溫度分別是80 ℃、120 ℃和160 ℃試樣的DSC曲線。圖中可以得知水熱溫度高的試樣在100~200 ℃吸熱峰出峰位置后移,這是因?yàn)樵礁叩乃疅釡囟葧?huì)使得竹葉模板發(fā)生炭化量增多,從而會(huì)有較多的吸附水形成結(jié)晶水,因此需要一個(gè)較高的溫度才能使得結(jié)晶水去除。水熱溫度120 ℃和160 ℃的試樣在400~700 ℃之間的放熱峰出峰位置較水熱溫度為80 ℃試樣的出峰位置推后,這也是由于水熱溫度高,已經(jīng)使得試樣中生物模板表面發(fā)生部分炭化,新的炭化要在材料內(nèi)部進(jìn)行,需要更高的能量,從而推后了炭化溫度。水熱溫度為120 ℃和160 ℃的試樣放熱峰出峰位置大致相同,主要是由于較高的水熱過程使模板發(fā)生了部分碳化和CeO2結(jié)晶,改變了材料的二次碳化能量。

        圖7 不同溫度下所制備樣品的熱重(TG)(a)示差掃描量熱(DSC)(b)曲線Fig.7 TG curves(a) and DSC curves(b) of the samples synthesized at different precursor temperatures

        圖8 不同溫度條件下制備樣品的X-射線衍射(XRD)圖譜Fig.8 XRD images of the samples synthesized at different temperatures

        2.5 0.1 mol/L濃度下不同水熱溫度試樣的XRD譜圖

        圖8所示的是濃度為0.1 mol/L,水熱溫度分別是80 ℃、120 ℃和160 ℃試樣的XRD譜圖。圖中的2θ=28.5°、33.1°、47.5°、56.3°的衍射峰對(duì)應(yīng)于立方螢石結(jié)構(gòu)CeO2的(111)、(200)、(220)、(311) 晶面。材料中沒有其它雜峰的出現(xiàn),說明所獲得產(chǎn)物不含其它雜質(zhì),純度較高。水熱溫度80 ℃和120 ℃的試樣與水熱溫度160 ℃的試樣相比較,有較高的峰值,說明這兩個(gè)溫度下產(chǎn)物的結(jié)晶度相對(duì)較好。

        3 結(jié)論

        應(yīng)用TG -DSC技術(shù)研究了生物模板負(fù)載CeO2的熱解過程和熱流變化情況,熱解主要經(jīng)歷了3個(gè)階段:水分蒸發(fā)階段、有機(jī)質(zhì)分解階段和有機(jī)質(zhì)炭化階段。水分蒸發(fā)階段伴隨著熱量的吸收過程,有機(jī)質(zhì)分解和炭化階段伴隨著熱量放出過程。水熱溫度高,試樣在水熱過程中發(fā)生炭化量增加,形成越多的結(jié)晶水。負(fù)載的CeO2可以降低植物發(fā)生炭化反應(yīng)的溫度。過高的水熱溫度不利于CeO2的結(jié)晶,過高的水熱溫度會(huì)使模板在水熱過程中產(chǎn)生過多的炭化,使得所得到的CeO2發(fā)生團(tuán)聚現(xiàn)象,不利于較好形貌的形成。過低的水熱溫度雖然可以得到結(jié)晶相對(duì)較高的CeO2,但也不能得到形貌較好的復(fù)合材料。因此,水熱溫度為120 ℃,濃度為0.1 mol/L的條件下,所制備的樣品經(jīng)炭化后能獲得負(fù)載CeO2較均勻、結(jié)晶度較高且保持生物形貌的材料。

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