劉林林,馮軼雪,范冰冰,丁光月,樊彩梅,王雅文
(1.太原理工大學化學化工學院,太原 030024;2.太原第二外國語學校,太原 030001)


基于上述研究,本論文旨在通過金屬Bi的生成提高BiOBr與BiPO4單體及復合物的光催化活性,因此,采用在BiOBr表面還原的方法制備了BiOBr/Bi/BiPO4三元復合光催化劑,并研究其在可見光下光催化降解MO的活性以及使其活性提高的原因。
原料:五水硝酸鉍(Bi(NO3)3·5H2O),溴化鉀(KBr),磷酸二氫鈉(NaH2PO4·2H2O),硼氫化鈉(NaBH4),濃磷酸(H3PO4),甲基橙(MO)。
儀器設備:XQ 500W型模擬太陽光氙燈電源,Varian Cary 50型紫外可見分光光度儀,D/max-2500型X-射線衍射儀,ESCALAB 250型X射線光電子能譜儀,JSM-7001F型掃描電鏡,JEOL-100CX型透射電鏡,UV-3600型紫外可見漫反射光譜儀,Cary-300型固體熒光分光光度計,CHI 660D型瞬態光電流分析儀,ER200-SRC型電子自旋共振波譜儀。
BiOBr的制備:參考Zhang等[20]的BiOBr的制備方法,具體方法如下:在圓底燒瓶中加入15 mL蒸餾水,然后加入1 mmol KBr粉末,置于油浴鍋中加熱至90 ℃使其溶解形成溶液A。將1 mmol Bi(NO3)3·5H2O溶解于20 mL無水乙醇溶液中超聲20 min形成溶液B。將溶液B緩慢加入溶液A中,加熱至90 ℃,3 h。待混合溶液冷卻至室溫,將其洗滌、干燥、研磨、并收集粉末,得到BiOBr。
BiPO4的制備:參考Li等[21]的BiPO4的制備方法,具體方法如下:將1 mmol Bi(NO3)3·5H2O與1.3 mmol NaH2PO4·2H2O 加入15 mL蒸餾水中,攪拌3 h 使其形成均勻的膠狀液體。將其轉移至20 mL 聚四氟高壓反應釜中,加熱至160 ℃,反應24 h。待其冷卻至室溫,洗滌、干燥,研磨、并收集粉末,得到BiPO4。
BiOBr/Bi/BiPO4的制備:將上述制備所得1 mmol BiOBr溶于3 mL蒸餾水中并超聲20 min形成溶液A。將10 mL不同濃度的NaBH4溶液(分別為5 mmol/L、10 mmol/L和20 mmol/L)緩慢滴加至溶液A中,攪拌30 min使其溶解形成溶液B。再加入0.67 mL濃度為0.365 mol/L的H3PO4溶液,攪拌60 min形成溶液C。將溶液C轉移至20 mL聚四氟高壓反應釜中,加熱至180 ℃,反應24 h。待其冷卻至室溫,洗滌、干燥、研磨、并收集粉末,得到BiOBr/Bi/BiPO4復合光催化劑(根據加入NaBH4溶液濃度的遞增,將復合光催化劑依次命名為:BiOBr/Bi/BiPO4-1、BiOBr/Bi/BiPO4-2和BiOBr/Bi/BiPO4-3)。此外,將未加NaBH4溶液所制備催化劑命名為BiOBr/BiPO4。
BiOBr/Bi/BiPO4復合光催化劑的活性通過XQ 500W型號的氙燈作為模擬太陽光光源,在此基礎上加上420 nm的濾光片作為可見光光源。具體實驗操作步驟如下:稱取0.1 g樣品催化劑,溶解于100 mL 10 mg/L MO水溶液中,將其置于恒溫磁力攪拌器中,并將溫度維持在30 ℃,在全避光條件下攪拌一定時間,待目標降解物與催化劑達到吸附-脫附平衡后,開燈進行光催化降解反應。反應過程中每隔一定時間取4 mL懸濁液,離心分離取上層清液,并采用Varian Cary 50型紫外可見分光光度儀測定其吸光度值,MO的降解率(DE)由以下公式計算獲得:
其中Ao和A分別代表MO溶液的初始吸光度值和光催化降解反應進行一定時間后MO溶液的吸光度值,Co和C分別代表MO溶液的初始濃度和光催化降解反應進行一定時間后MO溶液的濃度值。

圖1 樣品的XRD圖譜Fig.1 XRD patterns of samples
通過X射線衍射圖譜(XRD)和X射線光電子能譜(XPS)對所制備樣品的成分以及物相結構進行了表征。圖1是所制備樣品的XRD圖譜,由圖可見,BiOBr和BiPO4的特征衍射峰分別與四方晶系BiOBr(JCPDS No.9-393)及BiPO4(JCPDS No.80-209)的標準卡一致,并未出現其它雜峰,說明這兩種催化劑的純度和結晶度很高。而三元BiOBr/Bi/BiPO4系列光催化劑的XRD圖譜中既包括BiOBr的特征峰,同時也包括BiPO4的特征衍射峰,說明BiOBr和BiPO4已經成功地復合,此外,在衍射角為14.7°處出現新的特征峰,通過與單質Bi的標準卡(JCPDS No.89-2387)比對證明該系列催化劑中還包括Bi單質。


圖2 所制備樣品的XPS圖譜Fig.2 XPS spectra of as-prepared samples
為探究BiOBr/Bi/BiPO4系列光催化劑的微觀結構和形貌,對所制備樣品進行了掃描電子圖譜(SEM)、透射電子圖譜(TEM)和高效透射電子圖譜(HRTEM)分析,從圖3中可以看出,BiOBr是由大量形狀各異的薄層納米片堆積而成,而BiPO4是由納米棒堆積而成,BiOBr/Bi/BiPO4系列催化劑則是由棒狀BiPO4生長于片狀BiOBr而形成。隨著NaBH4量的增多,復合催化劑中棒狀BiPO4的含量增加,說明NaBH4會以某種方式促進BiPO4的生成。

圖3 所制備樣品的SEM照片Fig.3 SEM images of as-prepared samples
圖4是BiOBr/Bi/BiPO4-2復合光催化劑的TEM和HRTEM圖,從中間圖可以看出復合催化劑是由棒狀BiPO4分散于片狀BiOBr而得到,此結果與SEM結果一致。分別取TEM圖中 (1) 和 (2) 兩個部位測定其晶格條紋,其中晶格間距0.278 nm、0.352 nm和0.245 nm分別對應于BiOBr (110) 晶面、BiPO4(111) 晶面和Bi單質 (210) 晶面,由此證明BiOBr/Bi/BiPO4復合光催化劑制備成功。
本實驗在可見光照射下,以MO為目標降解物,測試了所制備樣品的光催化活性。如圖5(a)所示,從光降解圖中可以清晰的觀察到,純BiPO4幾乎沒有光催化降解活性,而加入BiOBr后,其光催化活性得到一定程度的提高,而引入單質Bi后,其光催化活性再次提升,說明單質Bi的加入有利于光催化活性的提高,其中BiOBr/Bi/BiPO4-2表現出最佳的降解效果。
在光催化劑的實際應用中,催化劑的穩定性也是制約因素之一。因此,在可見光照射下,考察了BiOBr/Bi/BiPO4-2復合光催化劑的循環降解實驗,結果如圖5(b)所示。經過6次循環降解反應后,BiOBr/Bi/BiPO4-2復合光催化劑對MO的降解活性仍保持90%以上,說明該復合光催化劑的穩定性很好,不易失活,值得作進一步的研究與探索。

圖5 所制備樣品在可見光照射下對MO的光催化降解及循環降解圖譜Fig.5 Photocatalytic degradation and cycling runs curves of MO under visible light irradiation
為了驗證單質Bi的加入對光催化劑表面光生載流子的作用,測定了樣品的瞬態光電流圖譜(PC)和固體熒光圖譜(PL),如圖6所示。從圖6(a)可以看出,在無光照射條件下,光電流強度為零,當加光照射后,光電流強度瞬間上升并趨于穩定,說明光催化劑能夠在光照條件下快速被激發并產生大量光生載流子。對比催化劑的瞬態光電流強度變化可以得出,BiOBr/Bi/BiPO4系列催化劑的光電流強度明顯高于純BiOBr和純BiPO4,且BiOBr/Bi/BiPO4-2光電流強度最大,表明BiOBr/Bi/BiPO4-2表面光生電子-空穴對的分離效率最高,與光催化活性測試結果一致。而PL圖譜6(b)中熒光強度越弱則其光生電子空穴對復合率越低,因此PL圖譜的結果與PC一致。因此,可以得出結論:單質Bi的加入有效地抑制光生載流子的復合。

圖6 所制備樣品的PC和PL圖譜Fig.6 PC and PL spectra of the as-prepared samples
此外,還測定了光催化劑的吸光特性,如圖7是樣品的紫外可見光吸收圖譜(DRS),從圖中可以清晰的觀察到BiPO4不響應可見光,BiOBr的可見光響應范圍也比較局限,但隨著單質Bi的加入,三元BiOBr/Bi/BiPO4復合催化劑的可見光吸收范圍明顯向長波長方向偏移,同時,它還可以提高光催化劑的可見光吸光能力,從而提高復合催化劑的光催化活性。結合右圖,并通過光學公式計算可得:BiOBr和BiPO4的價帶電勢分別為2.97 eV和4.04 eV,導帶電勢分別為0.39 eV和-0.05 eV。

圖7 所制備樣品的DRS圖譜Fig.7 DRS spectra of the as-prepared samples


圖8 可見光照射下的自由基捕獲劑實驗和ESR圖譜Fig.8 Radical trapping experiment and ESR detection


圖9 BiOBr/Bi/BiPO4復合光催化劑在可見光條件下的光催化機理示意圖Fig.9 The possible photocatalytic mechanism of BiOBr/Bi/BiPO4 hybrid photocatalyst under visible light irradiation
通過在BiOBr表面進行還原制備了三元BiOBr/Bi/BiPO4復合光催化劑,并對制備所得光催化劑進行MO活性測試評價,測試結果顯示單質Bi的生成可進一步促進單體及BiOBr/BiPO4復合物的光催化活性,同時光催化穩定性良好。DRS表明單質Bi拓寬了可見光光吸收范圍,從而提高了可見光利用率;此外,由于單質Bi的等離子共振效應產生電磁場,有利于光生電子和空穴對的分離,因此BiOBr/Bi/BiPO4復合催化劑的光催化活性得以提高。