이온교환과 침전법에 의하여 제조된 TiO_2 광촉매의 물성과 광촉매 효과 = Characterization and Photocatalytic Effects of TiO_2 Catalysts Prepared by Ion Exchange and Precipitation Method
표면적 증가시키고, 보다 작은 입자 크기와 적절한 band gap 에너지를 갖도록 이온교환법과 졸-겔법을 이용하여 TiO_2를 기조로한 광촉매를 제조하였다. 제조된 촉매는 UV-DRS, XRD, XRF, Particle Size analyzer(Laser), B.E.T surface area analyzer 등을 이용하여 band gap energy, structure, 입자크기, 조성등 물성 측정을 하였다. 침전법을 이용하여 sol상의 nano-sized TiO_2 based photocatalyst를 제조할 수 있었으며, 이는 같은 방법으로 제조된 powder 촉매보다 활성이 크게 향상되었으며, 이는 quantum yield가 증가되어 활성이 증가되는 것으로 해석된다. 한편 Bentonite를 기조로 한 이온교환 법에 의하여 제조된 TiO_2/Bentonite 광촉매는 표면적을 5배 이상 증가시킬 수 있었고, 침전법에 의하여 제조된 촉매와 근사한 3.0 eV이내로 band gap 에너지를 낮출 수 있지만, 촉매활성도는 sol 촉매보다 낮게 나타났다. 본 연구에서 제조된 모든 TiO_2촉매는 모두 anatase 구조를 갖고 있었고, 본 실험 조건에서는 다른 구조를 발견할 수 없었다.
더보기Photocatalysts based on titania were prepared through a ion-exchange method and sol-gel methods in order to increase their surface area, decrease the particle size and to produce the desired band-gap energy. TiO_2/Bentonite photocatalysts were prepared by ion-exchange method with TiCl_4 solution and sol-gel method were employed to prepare nanometer-sized sol and dried particle catalysts. They were characterized with UV-DRS, XRD, XRF, Particle size analyzer(Laser), B.E.T. Surface area analyzer. The sol-phase nanometer-sized TiO_2 based catalyst has highest external surface area and smallest crystallite size of anatase, and exhibited the highest photocatalytic activity for the decomposition of 2-propanol. And it had the similar band-gap energy of below 3.0eV as the catalyst by the precipitation method. Also all TiO_2 catalysts prepared in this study had no other structure than the anatase structure on the experimental conditions. HTsol-15 had the highest activity in this experiments, constant reaction rate in the reaction conditions and no deactivation.
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