Naslov The development of TiO2-based nanocomposite photocatalytic materials for solar-driven hydrogen generation
Naslov (hrvatski) Razvoj TiO2-nanokompozitnih fotokatalizatora za dobivanje vodika pod djelovanjem Sunčeva zračenja
Autor Klara Perović Bikić
Mentor Hrvoje Kušić (mentor)
Član povjerenstva Marin Kovačić (predsjednik povjerenstva)
Član povjerenstva Marijana Kraljić Roković (član povjerenstva)
Član povjerenstva Urška Lavrenčič Štangar https://orcid.org/0000-0001-9652-2257 (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb
Datum i država obrane 2025-01-16, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana TEHNIČKE ZNANOSTI Kemijsko inženjerstvo Zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu
Univerzalna decimalna klasifikacija (UDC ) 66 - Kemijska tehnologija. Kemijska i srodne industrije
Sažetak Today's economic situation and market uncertainty warn of the instability of using fossil fuels and promoting the production of alternative fuels, such as hydrogen, using renewable sources. One of the extremely interesting processes that are under continuous scientific development and improvement for further application is Solar-driven photocatalytic hydrogen production. Most of the photocatalytic studies involve the use of titanium dioxide (TiO2) as photocatalytic material. However, its wider application requires harvesting of a broader spectrum of Solar irradiation and suppression of the recombination of photogenerated charge carriers. These limitations can be overcome by the use of different strategies, among which the focus is put on the creation of heterojunctions with another narrow bandgap semiconductor which can provide high response in the visible light region, as well as carbon-based materials that can enhance charge transfer efficiency. For that purpose, in the doctoral dissertation, two groups of photocatalytically active composite materials were synthesized and their photocatalytic activity towards Solar-driven hydrogen production was examined and compared. The first group included TiO2 – tin disulphide(SnS2) / reduced graphene oxide (RGO) ternary composite materials with different wt.% of SnS2 (5 wt.% and 10 wt.%) and RGO wt.% (0.01-0.1 wt.%), while the second group consisted of TiO2 and RGO binary composite with variable RGO mass ratios (0.01 – 5 wt.%). Before testing the activity, a comprehensive and detailed morphological, structural, optical and photoelectrochemical characterization of the obtained materials was performed. Photocatalytic hydrogen production experiments were conducted in a 20 vol.% triethanolamine (TEOA) solution under a 450 W xenon lamp mimicking Solar irradiation. As far as the first group of materials are concerned, the results revealed that the sample TiO2 – SnS2 (5 wt.%) / RGO (0.01 wt.%), labelled as TSGR1, exhibited the highest hydrogen generation rate of 61.5 μmol/h/g, as well as relatively high photostability during three consecutive cycles of testing. Photocatalytic tests have shown that a smaller mass ratio of SnS2 up to 5 wt.%, as well as a minimal mass ratio of RGO up to 0.01 wt.%, favors higher hydrogen generation. In the second group of materials, photocatalytic experiments have showed that even low mass ratios of RGO component (below 1 wt.%) can have a great influence on the photocatalytic activity and properties of the obtained material. The composite with 0.05 RGO wt.% achieved the highest H2 generation rate of 139 μmol/h/g and maintained high photostability. The incorporation of RGO into the TiO2 matrix enhanced efficient charge separation, reduced the energy bandgap (Eg), and thus increased the visible light response, leading to more effective hydrogen production. The examination of both material groups showed that partial reduction of the precursor solution of GO to RGO took place during the solvothermal synthesis at the elevated pressure and temperature conditions. Furthermore, this research has proven that very low mass ratios of RGO can significantly enhance photocatalytic activity and material properties. In contrast, higher RGO content in both cases negatively impacted H2 production, likely because higher RGO material incorporation into the composite affects the blocking of the photocatalytic specific surface and prevents the intrusion of Solar irradiation necessary for the activation of the material.
Sažetak (hrvatski) Današnja gospodarska situacija i tržišna nesigurnost upozoravaju na nestabilnost korištenja fosilnih goriva i promicanja proizvodnje alternativnih goriva, poput vodika, iz obnovljivih izvora. Jedan od iznimno zanimljivih procesa koji se kontinuirano znanstveno razvija i usavršava za daljnju primjenu je solarna fotokatalitička proizvodnja vodika. Većina fotokatalitičkih studija uključuje korištenje titanijevog dioksida (TiO2) kao glavnog fotokatalitičkog materijala. Međutim, njegova šira primjena zahtijeva prikupljanje šireg spektra Sunčevog zračenja i suzbijanje rekombinacije fotogeneriranih naboja. Ta se ograničenja mogu prevladati uporabom različitih strategija, među kojima je najznačajnije kompozitiranje TiO2 s ostalim poluvodičkim materijalima s visokim odzivom u području vidljive svjetlosti, kao i materijalima na bazi ugljika koji utječu na povećanje elektronske vodljivosti između materijala. S tim ciljem, u sklopu doktorske disertacije sintetizirane su dvije skupine fotokatalitički aktivnih kompozitnih materijala te je ispitana njihova fotokatalitička aktivnost prema proizvodnji vodika djelovanjem Sunčeva zračenja. Prva skupina uključuje ternarni kompozitni materijal, TiO2 – kositrov disulfid (SnS2) / reducirani grafen oksid (RGO), s različitim masenim udjelima (w) SnS2 ( w = 5 i 10 %) i RGO (w = 0,01 – 0,01 %) u kompozitu. Drugu skupinu uključuje pak binarni kompozitni materijal, TiO2 – RGO, s različitim masenim udjelima RGO-a (w = 0,01 – 5 %). Prije testiranja fotokatalitičke aktivnosti, provedena je detaljna morfološka, strukturna, optička i fotoelektrokemijska karakterizacija sintetiziranih materijala. Eksperimenti fotokatalitičke proizvodnje vodika provedeni su u 20 vol.% vodenoj otopini trietanolamina (TEOA) pod djelovanjem ksenonske lampe jačine 450 W koja emitira zračenje ekvivalentno Sunčevom zračenju. Što se tiče prve skupine materijala, rezultati su pokazali da je uzorak TiO2 – SnS2 (w = 5 %) / RGO (w = 0,01 %), označen kao TSGR1, pokazao najveću stopu proizvodnje vodika u iznosu od 61,5 μmol/h/g, kao i relativno visoku fotostabilnost tijekom tri uzastopna ciklusa ispitivanja. Fotokatalitički testovi pokazali su da manji maseni udjeli SnS2 do 5 %, kao i minimalni maseni udio RGO od 0,01 %, pogoduju stvaranju većih količina vodika. U drugoj su skupini materijala fotokatalitički eksperimenti pokazali da čak i niski maseni udjeli RGO komponente (w ≤ 1 %) mogu imati veliki utjecaj na fotokatalitičku aktivnost i svojstva sintetiziranih materijala. Kompozit s masenim udjelom RGO-a od 0,05 % postigao je najveću stopu proizvodnje vodika u iznosu od 139 μmol/h/g te zadržao visoku fotostabilnost tijekom uzastopnih ispitivanja. Ugradnja RGO-a u matricu TiO2 utjecala je na poboljšanje učinkovitosti razdvajanja naboja, smanjenje energije zabranjene zone (Eg) te povećanje odziva na zračenje vidljivom svjetlošću, što je dovelo do učinkovitije proizvodnje vodika. Ispitivanja obje skupine materijala pokazala su da je tijekom solvotermalne sinteze pri uvjetima povišenog tlaka i temperature došlo do djelomične redukcije otopine GO u RGO. Nadalje, ovo istraživanje dokazalo je da vrlo niski maseni udjeli RGO-a mogu značajno poboljšati fotokatalitičku aktivnost i svojstva materijala. Suprotno tome, viši sadržaji RGO-a, u oba su slučaja negativno utjecala na proizvodnju vodika. Vjerojatni razlog tome je što veći sadržaj RGO-a u kompozitu utječe na blokiranje fotokatalitičke aktivne specifične površine, čime se sprječava prodor Sunčeva zračenja nužno potrebnog za aktivaciju materijala. Posljedica toga je niža fotokatalitička aktivnost ispitivanog materijala.
Ključne riječi
photocatalysis
titanium dioxide
tin disulphide
reduced graphene oxide
hydrogen
Solar light
Ključne riječi (hrvatski)
fotokataliza
titanijev dioksid
kositrov disulfid
reducirani grafen oksid
vodik
Sunčevo zračenje
Jezik engleski
URN:NBN urn:nbn:hr:149:875279
Datum promocije 2025
Projekt Šifra: IP-2018-01-1982 Naziv: Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša Naziv: Nano-sized solar-active catalysts for environmental technologies Kratica: NaSCEnT Voditelj: Hrvoje Kušić Pravna nadležnost: Hrvatska Financijer: Hrvatska zaklada za znanost Linija financiranja: Research Projects
Studijski program Naziv: Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Vrsta studija: sveučilišni Stupanj studija: doktorski studij Akademski / stručni naziv: doktor/doktorica znanosti u području tehničkih znanosti (dr. sc. tech.)
Vrsta resursa Tekst
Opseg 107 str. ; 30 cm
Način izrade datoteke Izvorno digitalna
Prava pristupa Rad dostupan nakon Datum isteka embarga: 2026-01-19
Uvjeti korištenja
Datum i vrijeme pohrane 2025-01-28 13:19:46