静电纺丝制备超疏水TiO_2纳米纤维网膜
工业化超疏水TiO_(2)涂层的简易制备和性能研究

收稿日期:2020−03−27 基金项目:上海市领军人才科研配套项目(1017310006) 作者简介:李 洋(1995—),男,硕士研究生。研究方向:光催化材料超疏水应用。E-mail:liyang_yejin@ 通信作者:徐京城(1983—),男,助理研究员。研究方向:半导体材料光电催化。E层的接触角 和 滚 动 角 、 傅 里 叶 红 外 光 谱 仪 ( Fourier transform infrared spectroscopy, FT-IR)分析样品的表面特征基 团、X 射线衍射仪 (X-ray diffractometer, XRD) 表征 粉体的晶体结构、扫描电子显微镜(scanning electron microscope, SEM)观察样品的表面形貌。
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有色金属材料与工程
2021 年 第 42 卷
industrial production. It can be used to prepare superhydrophobic coating in large area and has high commercial value.
Keywords: superhydrophobic; titanium dioxide; saturated fatty acid; simple preparation; industrialization
据此,本文以纳米 TiO2(P25)为原料,在硅烷和 水的混合介质作用下,利用饱和脂肪酸 A 表面基团 取代 TiO2 表面的亲水基团-OH,实现 TiO2 粒子表 面疏水改性,制备出超疏水 TiO2 粉末,分析表面改 性机制;以超疏水 TiO2 粉末和树脂为原料,通过喷 涂法在不同基材表面构筑超疏水涂层并考察超疏 水 TiO2 粉末与环氧树脂配料比对涂层性能的影响, 验证最佳比例下涂层的自清洁性和其他性质。结果 表明,制备的超疏水 TiO2 粉末和超疏水涂层性能突 出,可以应用在纸张、织物、海绵等软质基底上,也可 应用在玻璃、金属、硅片等硬质基底上,为超疏水
静电纺丝制备超疏水TiO_2纳米纤维网膜

Vol .30高等学校化学学报No .42009年4月 CHE M I CAL JOURNAL OF CH I N ESE UN I V ERSI TI ES 731~734静电纺丝制备超疏水T iO 2纳米纤维网膜王丽芳1,2,赵 勇1,江 雷1,王佛松1(1.北京分子科学国家实验室,有机固体院重点实验室,中国科学院化学研究所,北京100190;2.中国科学院研究生院,北京100049)摘要 采用静电纺丝技术构筑粗糙表面,再使用廉价的低表面能物质硅油在煅烧过程中进行同步修饰,制备出接触角大于150°,滚动角小于5°的Ti O 2超疏水表面.该超疏水表面具有由Ti O 2纳米纤维和微米尺寸颗粒状硅油高温分解产物织构而成的纳米纤维网膜结构,这种特殊的微纳米复合粗糙结构和疏水性硅油分解产物的修饰作用导致Ti O 2纳米纤维网膜的超疏水性.这种超疏水的Ti O 2材料为超疏水材料在防水织物、无损失液体运输和微流体等领域的应用提供了新的研究视野.关键词 二氧化钛;超疏水;纳米纤维;静电纺丝中图分类号 O647.5 文献标识码 A 文章编号 025120790(2009)0420731204收稿日期:2008210207.基金项目:国家自然科学基金(批准号:20801057,20774101)、国家“八六三”计划(批准号:2007AA03Z327)和国家“九七三”计划(批准号:2007CB936403,2009CB930404)资助.联系人简介:江 雷,男,博士,研究员,博士生导师,主要从事仿生纳米功能界面材料研究.E 2mail:jianglei@iccas .ac .cn浸润性是固体表面的重要性质之一,通过固液界面的接触角(CA )表征.固体表面的浸润性主要由其表面的化学组成和结构共同决定.改变固体表面的自由能和粗糙度都可改变浸润性[1].近年来,与水的接触角大于150°,同时滚动角小于10°的超疏水材料由于在微流体及生物分析等领域具有广泛的应用前景,从而引起了人们极大的研究兴趣.受荷叶自清洁效应的启发,人们制备了一系列的仿生超疏水表面[2].研究表明,超疏水表面可以通过两种方法获得:一是在粗糙表面修饰低表面能物质;二是在疏水材料表面构建粗糙结构[3].迄今为止,人们已经提出了许多制备粗糙表面的方法,诸如相分离法,刻蚀法,模板压印法,电化学沉积法等[4~6].J iang 等[7]以廉价的聚苯乙烯为原料,采用简单的静电纺丝技术,制备了具有多孔微球和纳米纤维复合结构的超疏水薄膜,由于Ti O 2具有光、电和化学稳定性以及生物相容性,因此在理论研究和工业应用领域一直是研究热点.制备具有特殊表面性质的Ti O 2材料,有利于拓展Ti O 2在自清洁表面、太阳能电池及生物分析等方面的应用[8].本文采用静电纺丝技术[9~13]构筑粗糙表面,再使用廉价的低表面能物质硅油在煅烧过程中同步修饰,制备出接触角大于150°,滚动角小于5°的Ti O 2超疏水表面.1 实验部分1.1 复合膜的制备将聚乙烯吡咯烷酮[Poly (vinyl pyrr olidone ),P VP,M w =1300000,Acr os 公司]和钛酸四丁酯[Ti (OBu )4,北京化工精细化学有限公司]溶解在乙醇和醋酸(体积比4∶1)的混合溶剂中,配制质量分数分别为4%P VP 和20%Ti (OBu )4的前驱体溶液;将上述溶液置于内径为0143mm 针头的注射器中,采用118k V /c m 的工作电压强度(电压强度=工作电压/接收距离)进行静电纺丝,最后在玻璃基底接收装置上收集得到P VP /钛凝胶复合膜.1.2 复合膜的煅烧在负载上述复合膜的玻璃基底上,加入1g 硅油(M w =4000),置于程序升温马弗炉(Naberther m LH15213,德国)中,以115℃/m in 的升温速度升至450℃,然后在该温度下持续煅烧3h,选择性除去P VP,得到Ti O 2膜.1.3 表 征样品形貌采用场发射扫描电子显微镜(6700F FE 2SE M ,日本JE OL 公司)表征;膜的表面化学组成采用X 射线光电子能谱(XPS )测试;利用接触角测量仪(OCA20德国Dataphysics 公司)在室温下进行接触角和滚动角测定,所用水滴均为3μL,在样品的5个不同位置进行测定,取平均值.2 结果与讨论2.1 煅烧前后膜的组成分析图1为复合膜煅烧前后的XPS 图.从图1(A )可以看出,煅烧前复合膜表面主要由C,O ,Ti 和N 元素组成,与P VP /钛凝胶复合膜的组成符合.从图1(B )可以看出,煅烧后纤维表面N 元素信号峰消失,纤维表面主要由C,O,Ti 和Si 元素组成.这说明,煅烧过程选择性除去了P VP,表明复合膜煅烧后制备了表面含有Si 和C 的Ti O 2膜.因此,通过静电纺丝,同步煅烧硅油和P VP /钛凝胶复合膜的方法,可以制备被硅油高温分解物修饰的Ti O 2膜.F i g .1 XPS spectra of co m posite m esh before(A)and after(B)ca lc i n a ti on2.2 纤维的形貌F i g .2 SE M i m ages of co m posite m esh before[(A),(B)]and after[(C),(D )]ca lc i n a ti on图2为静电纺丝所制备的煅烧前P VP /钛凝胶复合膜和煅烧后Ti O 2膜的SE M 照片.图2(A )和(B )为煅烧前P VP /钛凝胶复合膜的形貌图.由图2(A )可见,P VP /钛凝胶复合膜由连续纤维构成纤维网膜,纤维中只有少量的珠状结构.图2(B )显示纤维直径为40~400nm.图2(C )和(D )为复合纤维膜在硅油氛围中高温煅烧后的Ti O 2膜形貌图.在图2(C )中未见到明显的纤维网结构,只能见到颗粒状粗糙表面.图2(C )放大后的SE M 照片[图2(D )]则清楚地显示底层为煅烧后得到的Ti O 2纤维网状237高等学校化学学报 Vol .30 结构,并且Ti O 2纤维网膜上堆积粒径约为01023~117μm 的球状颗粒,形成颗粒状粗糙表面.SE M 结果表明,采用静电纺丝技术可以在基底上制备纳米纤维网膜,烧结过程并未破坏纤维网状结构,并能同时粗糙化纤维网表面.2.3 表面浸润性烧结过程中不添加硅油得到的Ti O 2纳米纤维网膜的接触角为0°,显示出超亲水特性.图3(A )为水滴在表面修饰硅油的Ti O 2纳米纤维网膜表面的照片,显示接触角为15415°±117°,表现出显著的超疏水特性.这种超亲水向超疏水的转变首先与纤维表面的自由能有关.硅油中亲水性基团与Ti O 2表面—OH 相结合,致使硅油中疏水基团向外,大大降低了Ti O 2纤维表面自由能,因而使其表面由亲水性向疏水性发生本质变化.图3(B )为水滴在硅油修饰的平滑Ti O 2表面的照片.从图3(B )中测量得出水在平滑Ti O 2表面的接触角为9317°±213°,表明硅油修饰的Ti O 2表面由亲水性转变至疏水性.其次,这种超亲水向超疏水的转变与粗糙多孔结构的表面有关.Ti O 2纳米纤维网膜表面的粗糙多孔结构能够产生足够多的空隙来填充空气,从而减少了水与固体表面的接触,这种情况符合Cassie 方程提出的增大空气含量将增强疏水材料表面疏水性这一定律[14].这种由纤维和纤维之间空气所组成的复合表面可以用Cassie 方程计算得出水与固体表面接触时三相接触线中空气所占的比例:cos θr =f 1cosθ-f 2式中,θr 和θ分别为水与粗糙表面和化学组成相同的平滑表面的接触角,f 1和f 2分别为Ti O 2纳米纤维和空气所占的分数,且f 1+f 2=1.平滑表面和粗糙表面的接触角分别为θ=9317°±213°和θr =15415°±117°.由上述公式可以得出f 2=01908,这表明空气所占比例达到了9018%. F i g .3 CA on sili cone m od i f i ed T i O 2nanofabr i c m esh(A)and s m ooth T i O 2f il m (B)F i g .4 Sli d i n g angle of the sili cone m od i f i ed T i O 2nanofabr i c m esh表面固2液2气三相接触线的间断性使得水滴在超疏水表面容易滚动.滚动角测试结果表明水滴在纳米纤维网膜上的滚动角为211°(图4),显示了低黏滞力的超疏水性.这表明,我们制备的超疏水表面与水的接触角为15415°,滚动角为211°.3 结 论采用静电纺丝技术制备了超疏水、低滚动角的Ti O 2纤维网膜.先通过简单的静电纺丝技术先制备粗糙P VP /钛凝胶复合纳米纤维网膜,然后煅烧制备Ti O 2纤维网的同时,加入硅油共同煅烧,得到表面沉积颗粒的Ti O 2纳米纤维网膜,实现了Ti O 2纳米纤维网膜由超亲水性(与水的接触角约为0°)向超疏水性的转变(与水的接触角为15415°,滚动角211°),这样不需要对煅烧后亲水的Ti O 2进行后续处理,就能制备Ti O 2超疏水材料.这种超疏水的Ti O 2材料可被设计运用于防水织物、无损失液体运输、微流体等领域.参 考 文 献[1] Feng L.,L i S .,L i Y .,et al ..Adv .Mater .[J ],2002,14(24):1857—1860[2] Zhai L.,BergM.C .,Cebeci F .,et al ..Nano Lett .[J ],2006,6(6):1213—1217[3] Sun T .,Feng L.,Gao X .,et al ..Acc .Chem.Res .[J ],2005,38(8):644—652[4] Erbil H.Y .,De m irel A.L.,Avcl Y .,et al ..Science[J ],2003,299(5611):1377—1380[5] Shiu J.,Kuo C .,Chen P .,et al ..Che m.Mater .[J ],2004,16(4):561—564[6] ZHANG Ya 2Nan (张亚南),X I A Fan (夏帆),WANG N ü(王女),et al ..Chem.J.Chinese Universities (高等学校化学学报)[J ],2007,28(3):568—570337 No .4 王丽芳等:静电纺丝制备超疏水Ti O 2纳米纤维网膜437高等学校化学学报 Vol.30 [7] J iang L.,Zhao Y.,Zhai J..Ange w.Che m.I nt.Ed.[J],2004,43(33):4338—4341[8] Meng Q.,Takahashi K.,Zhang X.,et ng muir[J],2003,19(9):3572—3574[9] HUANG Hui2M in(黄绘敏),L I Zhen2Yu(李振宇),Y ANG Fan(杨帆),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2007,28(6):1200—1202[10] SHAO Chang2Lu(邵长路),G UAN Hong2Yu(关宏宇),W EN Shang2B in(温尚彬),et al..Che m.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2004,25(6):1013—1015[11] Zhao Y.,Cao X.,J iang L..J.Am.Che m.Soc.[J],2007,129(4):764—765[12] HAN Guo2Zhi(韩国志),SHAO Ye(邵晔),XU Hua(徐华),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2009,30(1):185—190[13] ZHOU Xian2Feng(周险峰),Z HAO Yong(赵勇),CAO Xin2Yu(曹新宇),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2007,28(7):1220—1222[14] Cassie A. B. D.,Baxter S..Trans.Faraday Soc.[J],1944,40:546—551Superhydrophob i c T i O2Nanofabr i c M esh Fabr i ca tedby Electrosp i n n i n gWANG L i2Fang1,2,ZHAO Yong1,J I A NG Lei13,WANG Fo2Song1(1.B eijing N ational L aboratory forM olecular Sciences(BNLM S),CAS Key L aboratory of O rganic Solids,Institute of Che m istry,Chinese A cade m y of Sciences,B eijing100190,China;2.Graduate U niversity of Chinese A cade m y of Sciences,B eijing100049,China)Abstract A Ti O2mesh with superhydr ophobic p r operty is facile fabricated thr ough electr os p inning p r ocess foll owed by calcinati ons with silicon oil.The P VP/titania mesh inter weaved by nanofibers,which is of r ough surface structures,is firstly p repared by electr os p inning.Then the silicon oil is dr opped on the titania mesh. After this mesh is calcinated,it turns t o Ti O2and silican composite with m icr o/nanoscale r oughness.This composite mesh exhibits superhydr ophobic p r operty with high water contact angle and l ow sliding angle,which is attributed t o the combinati on of l ow surface free energy and high surface r oughness.This study p r ovides a si m p le and effective method for generating non2wetting materials and may blazes interesting insights t o design novel materials including non2l oss liquid trans port,self2cleaning surface and many other app licati ons. Keywords Ti O2;Superhydr ophobic;Nanofibers;Electr os p inning(Ed.:V,I)。
静电纺丝法制备TiO2纳米纤维及其应用的研究的开题报告

静电纺丝法制备TiO2纳米纤维及其应用的研究的开
题报告
一、选题背景和意义:
二氧化钛纳米材料具有广泛的应用前景,如在光催化、电池、传感器、生物医药等领域。
然而,传统的制备方法往往涉及极高的温度和复
杂的步骤,并且通常需要使用有毒化学试剂。
近年来,静电纺丝法成为
一种新兴的纳米材料制备方法,在制备TiO2纳米材料上也受到广泛关注。
静电纺丝法制备的纳米材料具有高比表面积和良好的光学性能,需要较
低的温度和较少的化学试剂。
二、研究内容:
本研究拟采用静电纺丝法制备TiO2纳米材料,探究纺丝参数对
TiO2纳米材料形貌和光学性能的影响,并研究TiO2纳米材料在光催化领域的应用。
三、研究方法:
(1)制备TiO2纳米材料:采用静电纺丝法制备TiO2纳米材料,并通过SEM、TEM、XRD、FTIR等测试分析其形貌和结构。
(2)研究纺丝参数对TiO2纳米材料性能的影响:选择不同的纺丝
参数(如纤维溶液浓度、电压、喷嘴距离等),探究其对TiO2纳米材料形貌和光学性能的影响。
(3)研究TiO2纳米材料在光催化领域的应用:将所制备的TiO2纳米材料应用于光催化领域,并通过反应速率测试和可见光催化活性测试
等方法评估其催化性能。
四、预期结果:
本研究预计制备出形貌良好、结构稳定的TiO2纳米材料,并掌握不同纺丝参数对其形貌和光学性能的影响。
同时,预计该TiO2纳米材料具有良好的光催化性能,为其在环境清洁、新能源等领域的应用提供理论和实践基础。
抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的制备及其应用研究

抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的制备及其应用研究一、引言随着人类工业化的发展,工业污染严重威胁我们的环境和健康。
为了解决这一问题,研究人员不断探索新型的抗污染材料。
对于超级疏水材料的应用越来越引人关注。
本文的主要目的是介绍一种抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的制备方法及其应用研究。
二、抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的制备1、纳米纤维技术的应用纳米纤维技术是一种重要的纳米材料制备方法,该技术通过热致变性或静电纺丝技术制备具有纳米尺度的纤维。
纳米纤维具有特殊的形态结构和材料性能,因此在纳米科技领域应用广泛。
2、超级疏水现象的原理超级疏水材料表面的接触角通常大于150°,这是因为超级疏水表面具有微纳结构,使得水滴在表面形成独特的几何形态,从而形成很小的接触面积。
当液滴滑过表面时,会带走表面上的污渍,从而实现自清洁功能。
3、制备方法制备抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的方法通常有两种:一种是将溶解的高分子聚合物加工成超级疏水材料;另一种是将聚合物纳米纤维通过静电纺丝或其他纺丝技术制备成超级疏水材料。
其中,静电纺丝技术是最为常用的制备方法之一。
三、抗污染超级疏水纳米纤维薄膜的应用研究1、自清洁陶瓷涂层传统的陶瓷涂层很容易受到空气中的灰尘或污染物的附着。
然而,经过特殊处理的超级疏水陶瓷涂层可以有效地防止污染物的附着,从而实现自清洁功能。
研究人员通过制备超级疏水的陶瓷涂层,使得陶瓷表面具有独特的微纳结构,从而实现自清洁功能。
2、自清洁建筑材料将超级疏水材料应用于建筑材料,可以有效地减少污染物对建筑表面的侵蚀,从而延长建筑材料的使用寿命。
研究人员通过制备抗污染超级疏水纳米纤维薄膜,将其用于建筑材料表面涂层,从而实现自清洁功能。
3、自清洁电池电池的附着污染物会导致电池的性能下降。
即使是微小的污染物也会对电池的性能产生影响。
因此,制备自清洁电池材料具有重要的研究意义。
研究人员通过制备超级疏水材料,将其应用于电池表面,实现电池的自清洁功能。
静电纺丝技术制备TiO_2纳米纤维的研究

静电纺丝技术制备TiO_2纳米纤维的研究
陈登龙;吕玮;陈顺玉;陈育民;张青海
【期刊名称】《福建师范大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2010(26)4
【摘要】以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的乙醇溶液为基体,加入体积分数为6%的钛酸异丙酯,制得前驱体溶液,在高电场强度下用静电纺丝法制备了PVP/Ti(OCH(CH3)2)4复合纳米纤维,经600℃高温煅烧得到金红石和锐钛矿混杂的二氧化钛(TiO2)纳米纤维,直径约150~200 nm.研究了不同电纺参数对PVP/Ti(OCH(CH3)2)4复合纳米纤维的形貌的影响.通过差热-热重分析(TG-DSC)、红外光谱(IR)、扫描电镜(SEM)、X射线粉末衍射(XRD)等分析测试手段对制得的TiO2纳米纤维进行表征.【总页数】6页(P73-77)
【关键词】静电纺丝;TiO2;纳米纤维
【作者】陈登龙;吕玮;陈顺玉;陈育民;张青海
【作者单位】福建师范大学化学与材料学院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ342.93
【相关文献】
1.静电纺丝制备BiFeO_3/TiO_2磁性纳米纤维及其光催化性能研究 [J], 郭剑阳;杜平;张冬花
2.静电纺丝技术制备金红石型TiO_2多孔空心纳米纤维 [J], 张双虎;董相廷;徐淑芝;
王进贤;刘桂霞
3.静电纺丝法制备Fe_2O_3/TiO_2复合纳米纤维及光催化性能研究 [J], 李跃军;曹铁平
4.静电纺丝技术制备TiO_2空心纳米纤维与表征 [J], 徐淑芝;张双虎;董相廷;王进贤
5.静电纺丝技术制备TiO_2/NiO复合中空纳米纤维及光催化性能 [J], 滕乐天;赵康;王红珍;汤玉斐
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静电纺丝制备多级结构TiO_2微纳米纤维

1 实验 部 分
1 1 试剂 与 仪器 .
1 2 静 电纺 丝溶液 的 配制 .
外流 体溶 液 的制备 : 2gP P粉末 溶 于 1 将 V 3g乙醇 和 1gHA 混 合 液 中 , 拌 至 P P完 全 溶解 , c 搅 V 然后 在冰 浴条 件下 加入 6gT( ir iOP ) ,继续 搅拌 2h 得 到 均匀混 合 溶胶 ,用作共 轴 电纺 外层 溶液 . ,
聚 乙烯 吡咯烷 酮 ( V M 300 Ad c 司 ) P P, 一1000, lrh公 i ;乙丙 三 元橡 胶 ( P M 44 ,吉化 集 团公 E D J一 0 5 司合 成树 脂 厂 ) 无 水 乙醇 和 乙酸 ( R. ,北 京 化 工 厂 ) ; A. 级 ;正 十 四 烷 [ H ( H ): H ,Adi C C C lr h公 c
计划项 目( 批准号 : 0 9 B 3 4 4, 0 7 B 34 3 2 1 C 9 4 0 ) 2 0 C 9 0 0 20 C 9 60 , 0 0 B 3 7 1 资助. 联系人简介 :江 雷 ,男 , 博士 ,研究员 , 博士生 导师 , 主要从事纳米材料研究.Ema :inli ca.c c — i j ge l a @icsa.n 曹新宇 ,女 , 博士 ,副研究员 ,主要从事高分子 响应性表 面和节 能储能材料研究 .E m i iy co ca.Cc — al n ua@icsa .n :x
量注射泵 ; E LJM 60 F场 发射 扫描 电子显微 镜 ( E E ;JO S 0 C 型 电子 显微 镜 JO S 70 F S M) E LJM 10 X1 1 (E ; 国 N br e H 51 程序升温马弗炉 ; i k / a- 0 T M) 德 ae hr L 1—3 t m Rg uD m x 50型 x射线衍射仪( u o . a 2 C t K)
TiO_2纳米纤维的电纺制备与表征

TiO 2纳米纤维的电纺制备与表征石秋忠,陆道明,张伟党,徐滨滨(镇江市高等专科学校化工系,江苏 镇江 212003)摘 要:以P VP 作为络合剂与Ti (C 4H 9O )4反应制得前驱体,采用静电纺丝法制得P VP /Ti O 2纳米复合纤维后在马弗炉中煅烧,并采用SE M 、TG -DT A 、XRD 等对纳米纤维进行了表征。
结果表明:适当增加Ti (C 4H 9O )4浓度、增加静电电压、减小喷射速度和升高煅烧温度,电纺丝纤维直径变细;P VP /Ti O 2复合纤维煅烧至550℃时得到的为纯Ti O 2;经400℃、600℃、700℃、900℃煅烧后分别得到开始出现锐钛矿型的Ti O 2、以锐钛矿型的Ti O 2为主、以金红石型的Ti O 2为主和完全金红石晶型的Ti O 2纳米纤维。
关键词:静电纺丝;Ti O 2;纳米纤维Prepara ti on and Character i za ti on of T iO 2Nanof i bersSH I Q iu -zhong,LU D ao -m ing,ZHAN G W ei -dang,XU B in -bin(Che m ical Engineering Depart m ent,Zhenjiang College,J iangsu Zhenjiang 212003,China )Abstract:Tetrabutyl titanate and polyvingl pyrr olidone (P VP )was used as starting materials,P VP /Ti O 2composite nanofibers were p repared by s ol -gel p r ocessing and electr os p inning methods,further more,the composite nanofibers were calcined at different te mperatures in muffle furnace .The materials were characterized by SE M ,TG -DT A and XRD.The results showed that the dia meter of the composite nanofibers decreased with increasing the tetrabutyl titanate ’s concentra 2ti on,voltage or calcinati on te mperature in a certain range,but it increased with increasing the feed rate .Pure Ti O 2fibers were obtained by calcining P VP /Ti O 2composite nanofibers at 550℃.After calcinati on of P VP /Ti O 2composite fibers at 400℃and 600℃,anatase phase Ti O 2nanofibers could be obtained;the anatase could be converted mainly and comp lete 2ly int o rutile via calcinati on in air at 700℃,900℃res pectively .Key words:electr os p inning;titaniu m di oxide;nanofiber作者简介:石秋忠(1968-),男,讲师,在职硕士生,化学工程专业。
静电纺丝法大面积制备TiO_2纤维及其光催化降解水中亚甲基蓝的研究

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F u Z h o n g~s h i 。
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SHENG Xi a n—l i a n g
( 1 . C o l l e g e o fMa t e r i a l S c i e n c e a n d A r t D e s i g n , I n n e r Mo n g o l i a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y , Hu h t w t 0 1 0 0 1 8 , C h i n a ; 2 .C o l l e g e f o S c i e n c e , I n n e r Mo n g o l i a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y , H u h h o t 0 1 0 0 1 8 , C h i n a )
12仪器设备自组装静电纺丝装置一套主要包括dwp3031acd8高压直流电源天津市东文高压电源厂和cp1100型注射泵北京思路高医疗科技有限公司ksl1100x箱式高温烧结炉合肥科晶材料技术有限公司hc3516高速离心机安徽中科中佳科学仪器有限公司tu1901双光束紫外可见分光光度计北京谱析通用仪器有限责任公司光化学反应仪一套上海比朗仪器有限公司blghxvjsm6700f扫描电子显微镜日本jeol公司x射线衍射仪日本岛津xrd6000红外光谱仪美国nicolet产870型
m i s s i o n s c a n n i n g e l e c t r o n mi c r o s c o p y( F E S E M) , X—r a y d i f r a c t i o n( X R D) , F o u i r e r t r a n s f o r m i n f r a r e d s p e c t r u m( F 1 1 R ) . P h o t o c a t a — l y t i c a c t i v i t y o f t h e T i O 2 i f b e r s w e r e s t u d i e d b y p h o t o c a t a l y t i c d e g r a d a t i o n o f Me t h y l e n e B l u e( MB )i n w a t e r .T h e e x p e i r m e n t a l r e s u l t s
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Vol .30高等学校化学学报No .42009年4月 CHE M I CAL JOURNAL OF CH I N ESE UN I V ERSI TI ES 731~734静电纺丝制备超疏水T iO 2纳米纤维网膜王丽芳1,2,赵 勇1,江 雷1,王佛松1(1.北京分子科学国家实验室,有机固体院重点实验室,中国科学院化学研究所,北京100190;2.中国科学院研究生院,北京100049)摘要 采用静电纺丝技术构筑粗糙表面,再使用廉价的低表面能物质硅油在煅烧过程中进行同步修饰,制备出接触角大于150°,滚动角小于5°的Ti O 2超疏水表面.该超疏水表面具有由Ti O 2纳米纤维和微米尺寸颗粒状硅油高温分解产物织构而成的纳米纤维网膜结构,这种特殊的微纳米复合粗糙结构和疏水性硅油分解产物的修饰作用导致Ti O 2纳米纤维网膜的超疏水性.这种超疏水的Ti O 2材料为超疏水材料在防水织物、无损失液体运输和微流体等领域的应用提供了新的研究视野.关键词 二氧化钛;超疏水;纳米纤维;静电纺丝中图分类号 O647.5 文献标识码 A 文章编号 025120790(2009)0420731204收稿日期:2008210207.基金项目:国家自然科学基金(批准号:20801057,20774101)、国家“八六三”计划(批准号:2007AA03Z327)和国家“九七三”计划(批准号:2007CB936403,2009CB930404)资助.联系人简介:江 雷,男,博士,研究员,博士生导师,主要从事仿生纳米功能界面材料研究.E 2mail:jianglei@iccas .ac .cn 浸润性是固体表面的重要性质之一,通过固液界面的接触角(CA )表征.固体表面的浸润性主要由其表面的化学组成和结构共同决定.改变固体表面的自由能和粗糙度都可改变浸润性[1].近年来,与水的接触角大于150°,同时滚动角小于10°的超疏水材料由于在微流体及生物分析等领域具有广泛的应用前景,从而引起了人们极大的研究兴趣.受荷叶自清洁效应的启发,人们制备了一系列的仿生超疏水表面[2].研究表明,超疏水表面可以通过两种方法获得:一是在粗糙表面修饰低表面能物质;二是在疏水材料表面构建粗糙结构[3].迄今为止,人们已经提出了许多制备粗糙表面的方法,诸如相分离法,刻蚀法,模板压印法,电化学沉积法等[4~6].J iang 等[7]以廉价的聚苯乙烯为原料,采用简单的静电纺丝技术,制备了具有多孔微球和纳米纤维复合结构的超疏水薄膜,由于Ti O 2具有光、电和化学稳定性以及生物相容性,因此在理论研究和工业应用领域一直是研究热点.制备具有特殊表面性质的Ti O 2材料,有利于拓展Ti O 2在自清洁表面、太阳能电池及生物分析等方面的应用[8].本文采用静电纺丝技术[9~13]构筑粗糙表面,再使用廉价的低表面能物质硅油在煅烧过程中同步修饰,制备出接触角大于150°,滚动角小于5°的Ti O 2超疏水表面.1 实验部分1.1 复合膜的制备将聚乙烯吡咯烷酮[Poly (vinyl pyrr olidone ),P VP,M w =1300000,Acr os 公司]和钛酸四丁酯[Ti (OBu )4,北京化工精细化学有限公司]溶解在乙醇和醋酸(体积比4∶1)的混合溶剂中,配制质量分数分别为4%P VP 和20%Ti (OBu )4的前驱体溶液;将上述溶液置于内径为0143mm 针头的注射器中,采用118k V /c m 的工作电压强度(电压强度=工作电压/接收距离)进行静电纺丝,最后在玻璃基底接收装置上收集得到P VP /钛凝胶复合膜.1.2 复合膜的煅烧在负载上述复合膜的玻璃基底上,加入1g 硅油(M w =4000),置于程序升温马弗炉(Naberther m LH15213,德国)中,以115℃/m in 的升温速度升至450℃,然后在该温度下持续煅烧3h,选择性除去P VP,得到Ti O 2膜.1.3 表 征样品形貌采用场发射扫描电子显微镜(6700F FE 2SE M ,日本JE OL 公司)表征;膜的表面化学组成采用X 射线光电子能谱(XPS )测试;利用接触角测量仪(OCA20德国Dataphysics 公司)在室温下进行接触角和滚动角测定,所用水滴均为3μL,在样品的5个不同位置进行测定,取平均值.2 结果与讨论2.1 煅烧前后膜的组成分析图1为复合膜煅烧前后的XPS 图.从图1(A )可以看出,煅烧前复合膜表面主要由C,O ,Ti 和N 元素组成,与P VP /钛凝胶复合膜的组成符合.从图1(B )可以看出,煅烧后纤维表面N 元素信号峰消失,纤维表面主要由C,O,Ti 和Si 元素组成.这说明,煅烧过程选择性除去了P VP,表明复合膜煅烧后制备了表面含有Si 和C 的Ti O 2膜.因此,通过静电纺丝,同步煅烧硅油和P VP /钛凝胶复合膜的方法,可以制备被硅油高温分解物修饰的Ti O 2膜.F i g .1 XPS spectra of co m posite m esh before(A)and after(B)ca lc i n a ti on2.2 纤维的形貌F i g .2 SE M i m ages of co m posite m esh before[(A),(B)]and after[(C),(D )]ca lc i n a ti on图2为静电纺丝所制备的煅烧前P VP /钛凝胶复合膜和煅烧后Ti O 2膜的SE M 照片.图2(A )和(B )为煅烧前P VP /钛凝胶复合膜的形貌图.由图2(A )可见,P VP /钛凝胶复合膜由连续纤维构成纤维网膜,纤维中只有少量的珠状结构.图2(B )显示纤维直径为40~400nm.图2(C )和(D )为复合纤维膜在硅油氛围中高温煅烧后的Ti O 2膜形貌图.在图2(C )中未见到明显的纤维网结构,只能见到颗粒状粗糙表面.图2(C )放大后的SE M 照片[图2(D )]则清楚地显示底层为煅烧后得到的Ti O 2纤维网状237高等学校化学学报 Vol .30 结构,并且Ti O 2纤维网膜上堆积粒径约为01023~117μm 的球状颗粒,形成颗粒状粗糙表面.SE M 结果表明,采用静电纺丝技术可以在基底上制备纳米纤维网膜,烧结过程并未破坏纤维网状结构,并能同时粗糙化纤维网表面.2.3 表面浸润性烧结过程中不添加硅油得到的Ti O 2纳米纤维网膜的接触角为0°,显示出超亲水特性.图3(A )为水滴在表面修饰硅油的Ti O 2纳米纤维网膜表面的照片,显示接触角为15415°±117°,表现出显著的超疏水特性.这种超亲水向超疏水的转变首先与纤维表面的自由能有关.硅油中亲水性基团与Ti O 2表面—OH 相结合,致使硅油中疏水基团向外,大大降低了Ti O 2纤维表面自由能,因而使其表面由亲水性向疏水性发生本质变化.图3(B )为水滴在硅油修饰的平滑Ti O 2表面的照片.从图3(B )中测量得出水在平滑Ti O 2表面的接触角为9317°±213°,表明硅油修饰的Ti O 2表面由亲水性转变至疏水性.其次,这种超亲水向超疏水的转变与粗糙多孔结构的表面有关.Ti O 2纳米纤维网膜表面的粗糙多孔结构能够产生足够多的空隙来填充空气,从而减少了水与固体表面的接触,这种情况符合Cassie 方程提出的增大空气含量将增强疏水材料表面疏水性这一定律[14].这种由纤维和纤维之间空气所组成的复合表面可以用Cassie 方程计算得出水与固体表面接触时三相接触线中空气所占的比例:cos θr =f 1cosθ-f 2式中,θr 和θ分别为水与粗糙表面和化学组成相同的平滑表面的接触角,f 1和f 2分别为Ti O 2纳米纤维和空气所占的分数,且f 1+f 2=1.平滑表面和粗糙表面的接触角分别为θ=9317°±213°和θr =15415°±117°.由上述公式可以得出f 2=01908,这表明空气所占比例达到了9018%. F i g .3 CA on sili cone m od i f i ed T i O 2nanofabr i c m esh(A)and s m ooth T i O 2f il m (B)F i g .4 Sli d i n g angle of the sili cone m od i f i ed T i O 2nanofabr i c m esh表面固2液2气三相接触线的间断性使得水滴在超疏水表面容易滚动.滚动角测试结果表明水滴在纳米纤维网膜上的滚动角为211°(图4),显示了低黏滞力的超疏水性.这表明,我们制备的超疏水表面与水的接触角为15415°,滚动角为211°.3 结 论采用静电纺丝技术制备了超疏水、低滚动角的Ti O 2纤维网膜.先通过简单的静电纺丝技术先制备粗糙P VP /钛凝胶复合纳米纤维网膜,然后煅烧制备Ti O 2纤维网的同时,加入硅油共同煅烧,得到表面沉积颗粒的Ti O 2纳米纤维网膜,实现了Ti O 2纳米纤维网膜由超亲水性(与水的接触角约为0°)向超疏水性的转变(与水的接触角为15415°,滚动角211°),这样不需要对煅烧后亲水的Ti O 2进行后续处理,就能制备Ti O 2超疏水材料.这种超疏水的Ti O 2材料可被设计运用于防水织物、无损失液体运输、微流体等领域.参 考 文 献[1] Feng L.,L i S .,L i Y .,et al ..Adv .Mater .[J ],2002,14(24):1857—1860[2] Zhai L.,BergM.C .,Cebeci F .,et al ..Nano Lett .[J ],2006,6(6):1213—1217[3] Sun T .,Feng L.,Gao X .,et al ..Acc .Chem.Res .[J ],2005,38(8):644—652[4] Erbil H.Y .,De m irel A.L.,Avcl Y .,et al ..Science[J ],2003,299(5611):1377—1380[5] Shiu J.,Kuo C .,Chen P .,et al ..Che m.Mater .[J ],2004,16(4):561—564[6] ZHANG Ya 2Nan (张亚南),X I A Fan (夏帆),WANG N ü(王女),et al ..Chem.J.Chinese Universities (高等学校化学学报)[J ],2007,28(3):568—570337 No .4 王丽芳等:静电纺丝制备超疏水Ti O 2纳米纤维网膜437高等学校化学学报 Vol.30 [7] J iang L.,Zhao Y.,Zhai J..Ange w.Che m.I nt.Ed.[J],2004,43(33):4338—4341[8] Meng Q.,Takahashi K.,Zhang X.,et ng muir[J],2003,19(9):3572—3574[9] HUANG Hui2M in(黄绘敏),L I Zhen2Yu(李振宇),Y ANG Fan(杨帆),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2007,28(6):1200—1202[10] SHAO Chang2Lu(邵长路),G UAN Hong2Yu(关宏宇),W EN Shang2B in(温尚彬),et al..Che m.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2004,25(6):1013—1015[11] Zhao Y.,Cao X.,J iang L..J.Am.Che m.Soc.[J],2007,129(4):764—765[12] HAN Guo2Zhi(韩国志),SHAO Ye(邵晔),XU Hua(徐华),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2009,30(1):185—190[13] ZHOU Xian2Feng(周险峰),Z HAO Yong(赵勇),CAO Xin2Yu(曹新宇),et al..Chem.J.Chinese Universities(高等学校化学学报)[J],2007,28(7):1220—1222[14] Cassie A. B. D.,Baxter S..Trans.Faraday Soc.[J],1944,40:546—551Superhydrophob i c T i O2Nanofabr i c M esh Fabr i ca tedby Electrosp i n n i n gWANG L i2Fang1,2,ZHAO Yong1,J I A NG Lei13,WANG Fo2Song1(1.B eijing N ational L aboratory forM olecular Sciences(BNLM S),CAS Key L aboratory of O rganic Solids,Institute of Che m istry,Chinese A cade m y of Sciences,B eijing100190,China;2.Graduate U niversity of Chinese A cade m y of Sciences,B eijing100049,China)Abstract A Ti O2mesh with superhydr ophobic p r operty is facile fabricated thr ough electr os p inning p r ocess foll owed by calcinati ons with silicon oil.The P VP/titania mesh inter weaved by nanofibers,which is of r ough surface structures,is firstly p repared by electr os p inning.Then the silicon oil is dr opped on the titania mesh. After this mesh is calcinated,it turns t o Ti O2and silican composite with m icr o/nanoscale r oughness.This composite mesh exhibits superhydr ophobic p r operty with high water contact angle and l ow sliding angle,which is attributed t o the combinati on of l ow surface free energy and high surface r oughness.This study p r ovides a si m p le and effective method for generating non2wetting materials and may blazes interesting insights t o design novel materials including non2l oss liquid trans port,self2cleaning surface and many other app licati ons. Keywords Ti O2;Superhydr ophobic;Nanofibers;Electr os p inning(Ed.:V,I)。