1.School of Physics and Technology, Wuhan University, Wuhan 430072, China 2.School of Physics and Electronic Science, Hubei University, Wuhan 430062, China
Fund Project:Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. U2067207) and the National Key R&D Program of China (Grant No. 2020YFB2008800).
Received Date:28 January 2021
Accepted Date:01 June 2021
Available Online:15 August 2021
Published Online:05 November 2021
Abstract:The friction between some nanomaterials and teflon magnetic stirring rods has recently been found responsible for dye degradation by magnetic stirring in dark. In this work, a study is conducted on the reduction of CO2 by TiO2 nanoparticles under magnetic stirring in water. In a 100-mL reactor filled with 50-mL water, 1.00-g TiO2 nanoparticles and 1-atm CO2, 50-h magnetic stirring results in the formation of 6.65 × 10–6 (volume fraction) CO, 2.39 × 10–6 CH4 and 0.69 × 10–6 H2; while in a reactor without TiO2 nanoparticles, the same magnetic stirring leads only 2.22 × 10–6 CO and 0.98 × 10–6 CH4 to form. Four magnetic stirring rods are used simultaneously to further enhance the stirring, and 50-h magnetic stirring can form 19.94 × 10–6 CO, 2.33 × 10–6 CH4, and 2.06 × 10–6 H2. A mechanism for the catalytic role of TiO2 nanoparticles in the reduction of CO2 and H2O is established, which is based on the excitation of electron-hole pairs in TiO2 by mechanical energy absorbed through friction. This finding clearly demonstrates that nanostructured semiconductors are able to utilize mechanical energy obtained through friction to reduce CO2, thus providing a new direction for developing and utilizing the mechanical energy harvested from ambient environment. Keywords:friction/ magnetic stirring/ CO2 reduction/ TiO2
由于对苯二甲酸(TA)与·OH反应生成高荧光产物2-羟基对苯二甲酸(TAOH)[37]. TAOH在425 nm处的荧光信号强度与溶液中产生的·OH含量成正比. 将1.00 g P25粉末、50 mL 2 mmol/L NaOH和0.5 mmol/L对苯二甲酸(TA)构成的悬浮液、4个磁力搅拌棒依次加入反应器中, 并在室温下暗室中磁力搅拌. 25 h后取样3 mL悬浮液并离心, 并在荧光分光光度计(Hitachi F-4600)上测量315 nm处光激发的荧光光谱. 22.3.结构及形貌表征 -->
2.3.结构及形貌表征
本实验采用日本岛津公司所产FL600扫描电子显微镜(SEM)对二氧化钛纳米粉进行形貌观察.
3.结果与讨论图1为P25粉末的一个典型的SEM显微照片. 可以看到, 大多数TiO2纳米颗粒尺寸仅约为30 nm, 它是P25具有优良光催化性能的重要保证. 需要特别指出的是, 在本实验中P25经过几十甚至上百小时的磁力搅拌之后, 其纳米颗粒的SEM形貌没有出现任何可觉察的变化. 实际上在典型的光催化实验中, P25总是通过磁力搅拌均匀分散在溶液之中, 在此过程中P25具有极高的稳定性, 而且作为催化剂能够重复使用. 图 1 二氧化钛纳米颗粒的SEM照片 Figure1. An SEM micrograph taken for as-received TiO2 nanoparticles.
在对照实验中, 只有1个特氟龙磁力搅拌棒在去离子水中进行长时间的搅拌. 令人惊讶的是, 经过50 h的磁力搅拌, 反应器里面竟然产生了2.22 × 10–6 CO和0.98 × 10–6 CH4. 虽然反应器里同时有水和CO2, 但它们的分子都非常稳定, 如果没有其他因素的作用它们是无法反应生成CO和CH4的. 显然, 本实验中的磁力搅拌促使了水和CO2发生反应生成了CO和CH4. 在该磁力搅拌过程中, 磁力搅拌棒的特氟龙表面与石英反应器底部之间形成了摩擦, 水与反应器的内表面及水与磁力搅拌棒的表面也存在摩擦. 尽管有关细节尚有待研究, 但可以说本实验中磁力搅拌在反应器里制造了摩擦, 而CO和CH4则是CO2与水分子在摩擦条件下发生化学反应生成的产物. 事实上, 摩擦是一个非常复杂的过程, 例如有人发现如果将特氟龙等有机材料在空气中摩擦后放入溶液中, 可使溶液中的染料降解或者金离子被还原成金的纳米颗粒, 并提出有机材料在摩擦过程中发生变形产生的机械自由基引起了上述反应[38]. 可见, 摩擦过程中发生的化学反应即摩擦化学反应具有非常丰富的内容, 尚需人们去开展深入的研究. 在典型的采用一个磁力搅拌棒的CO2还原实验中, 与上述对照实验相比, 仅仅反应器的水里多了1.00 g P25粉末, 其他条件均与对照实验相同. 然而经过50 h的磁力搅拌后, 该实验反应器里产生了6.65 × 10–6 CO, 2.39 × 10–6 CH4和0.69 × 10–6 H2, 与对照实验中生成的气体形成了鲜明对比, 如图2所示. 在其他条件相同的情况下, TiO2纳米粉的引入将摩擦过程中生成的CO由2.22 × 10–6增加到6.65 × 10–6, CH4由0.98 × 10–6增加到2.39 × 10–6, 而且还产生了0.69 × 10–6 H2, 而TiO2纳米粉则在反应前后保持不变. 根据摩擦化学中的定义, TiO2纳米粉对于这些气体的生成具有显著的摩擦催化作用[39,40]. 图 2 单个磁力搅拌棒分别搅拌50 h溶解有CO2的水及溶解有CO2并分散有TiO2纳米粉的水所产生的气体产物 Figure2. Gases produced from water dissolved with CO2 through 50 h magnetic stirring using a PTFE (poly tetra fluoroethylene) magnetic stirring rod. There were no TiO2 nanoparticles in water in the reference test.
在磁力搅拌驱动纳米材料降解染料的实验中, 同时采用多个磁力搅拌棒可大幅提高染料的降解效率[32-36]. 本文采用4个搅拌棒的磁力搅拌同样也取得了非常显著的效果. 在其他条件不变而采用4个磁力搅拌棒进行磁力搅拌时, 经过50 h的磁力搅拌, 反应器里面分别产生了19.94 × 10–6 CO, 2.33 × 10–6 CH4和2.06 × 10–6 H2. 相比于只采用1个磁力搅拌棒的实验, 在相同磁力搅拌时间的条件下, CO和H2的产量均约提高到原来的3倍, 但CH4的产量基本不变. 这个结果进一步表明, 对于摩擦催化, 通过增加摩擦催化剂与某些表面之间的摩擦, 可有效地提高机械能转化为化学能的效率. 而随着磁力搅拌时间的增加, CO和H2的产量均不断显著增加, 但CH4的产量增长很慢, 如图3和图4所示. 搅拌150 h后, 反应器内分别产生了49.83 × 10–6 CO, 2.81 × 10–6 CH4和10.04 × 10–6 H2. 在许多过程中, CO, CH4和H2等可燃气体都能同时生成, 并存在竞争关系. 在本实验中, CH4显然在早期能够较快地生成, 但很快就达到饱和, 之后其生成则被抑制. 而CO和H2的生成则是另外一种情况, 在整个实验时间范围内, 它们都保持了一个较高的生成速率. 当然这只是通过摩擦制备可燃气体的一个初步结果, 以后还应该开展大量的深入研究. 图 3 分别经过50, 100, 150 h磁力搅拌的气体产物, 在磁力搅拌中同时采用4个特氟龙磁力搅拌棒 Figure3. Gases produced from water dissolved with CO2 through 50, 100 and 150 h, separately, magnetic stirring using four PTFE magnetic stirring rods.
图 4 生成的气体体积分数与磁力搅拌时间的关系: 对溶解有CO2并分散有TiO2纳米粉的50 mL的水采用4个特氟龙磁力搅拌棒进行搅拌 Figure4. Stirring time dependence of CO, CH4 and H2 produced from water dissolved with CO2 and dispersed with TiO2 nanoparticles through magnetic stirring using four PTFE magnetic stirring rods.
式中, $ {\mathrm{e}}_{\mathrm{C}\mathrm{B}}^{-} $表示 TiO2中被激发到导带(conduction band, CB)的电子, $ {\mathrm{h}}_{\mathrm{V}\mathrm{B}}^{+} $表示价带(valence band, VB)中形成的空穴. 一旦在TiO2中激发产生电子-空穴对, 它们就能够在溶液中诱导产生自由基, 进而引起各种氧化还原反应, 包括CO2和H2O还原反应. 图5显示了利用荧光探针法检测磁力搅拌TiO2纳米粉过程中羟基自由基(·OH)的产生[37]. 当对苯二甲酸钠溶液中含有TiO2纳米粉时, 25 h搅拌后425 nm左右的光致发光(PL)强度可以被明显观察到, 即溶液中有TAOH生成, 说明TiO2纳米粉与聚四氟乙烯之间的摩擦激发了TiO2表面产生电子-空穴对进而诱导了羟基的产生. 图 5 对含有TiO2纳米粉的苯二甲酸钠溶液在室温及黑暗条件下用4个搅拌棒磁力搅拌后的荧光光谱(激发波长为315 nm) Figure5. Fluorescence spectra (excitation wavelength: 315 nm) of sodium terephthalate solution containing TiO2 nanoparticles after being magnetically stirred using four stirring rods at room temperature in dark.
图6为TiO2纳米颗粒在摩擦条件下还原CO2与水的示意图, 它与TiO2纳米颗粒光催化还原CO2的过程非常相似, 只是光催化中TiO2中的电子-空穴对是在光的激发下产生的[44,45]. 图 6 TiO2纳米颗粒摩擦催化还原CO2和水的示意图 Figure6. Schematic illustration of the tribocatalytic reduction of CO2 and H2O by TiO2 nanoparticles under magnetic stirring.