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        磷灰石晶體化學(xué)性質(zhì)及其環(huán)境屬性應(yīng)用*

        2011-09-24 00:09:52胥煥巖馬成國(guó)金立國(guó)刁常軍張耀明
        化學(xué)工程師 2011年3期
        關(guān)鍵詞:礦物學(xué)磷灰石孔道

        胥煥巖,馬成國(guó),金立國(guó),刁常軍,張耀明,丁 軍

        (哈爾濱理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

        綜 述

        磷灰石晶體化學(xué)性質(zhì)及其環(huán)境屬性應(yīng)用*

        胥煥巖,馬成國(guó),金立國(guó),刁常軍,張耀明,丁 軍

        (哈爾濱理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

        本文在綜合評(píng)述磷灰石晶體化學(xué)特征的基礎(chǔ)上,闡述了磷灰石的環(huán)境屬性,包括孔道效應(yīng)、表面吸附、離子交換、化學(xué)活性、納米效應(yīng)、生物相容性等,并簡(jiǎn)要介紹了磷灰石在核廢料處置、水體污染治理、土壤污染治理中的研究情況。

        磷灰石;晶體化學(xué);環(huán)境屬性;環(huán)境治理

        Abstract:On the basis of reviewing the crystal-chemistry characteristic of apatite,its environmental property was reported,including porous effect,surface adsorption,ion-exchange,chemical activation,micro-effect at nanometer levels and biocompatibility,then its implication on disposal of nuclearwaste,pollution control of heavymetalwaste water and treatmentof contaminated soilswere simply introduce.

        Keywords:apatite;crystal-chemistry characteristic;environmental property;pollution control

        礦物最初被人們所能認(rèn)識(shí)和利用的屬性是它的資源屬性[1]。在人類(lèi)認(rèn)識(shí)與利用地球資源時(shí)期,礦物學(xué)是地球科學(xué)的重要基礎(chǔ)學(xué)科之一,并做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。在地球科學(xué)面臨資源與環(huán)境兩大根本任務(wù)的二十一世紀(jì)的今天,廣大礦物學(xué)工作者都期待著古老的礦物學(xué)學(xué)科能夠煥發(fā)出新的生機(jī),再次為地球科學(xué)的發(fā)展貢獻(xiàn)新的力量,并積極地探索著傳統(tǒng)礦物學(xué)新的地學(xué)增長(zhǎng)點(diǎn),以服務(wù)于人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展這一全球性的全新發(fā)展模式,在此基礎(chǔ)上,環(huán)境礦物學(xué)應(yīng)運(yùn)而生。環(huán)境礦物學(xué)的產(chǎn)生,是礦物學(xué)從資源屬性研究到環(huán)境屬性研究的發(fā)展[1]。

        磷灰石(apatites)是一族以鈣磷酸鹽為代表的礦物,分布極廣,廣泛地出現(xiàn)在各種地質(zhì)作用中。它是磷肥工業(yè)與磷鹽化工的主要原料和磷元素的重要來(lái)源,同時(shí),在地球科學(xué)、材料科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)、礦物加工工程等學(xué)科領(lǐng)域具有重大的研究意義和應(yīng)用價(jià)值,這些都是其資源屬性的體現(xiàn)。近年來(lái),隨著磷灰石晶體化學(xué)特征研究的深入進(jìn)行,環(huán)境屬性的研究也得到了廣泛的重視,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在磷灰石治理環(huán)境污染和修復(fù)環(huán)境失衡等方面進(jìn)行了積極的探索,具有重要的理論價(jià)值和實(shí)際意義。筆者在綜合評(píng)述磷灰石晶體化學(xué)特征的基礎(chǔ)上,著重介紹與此密切相關(guān)的環(huán)境屬性,及其在環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用的現(xiàn)狀,以期為綜合開(kāi)發(fā)磷灰石的環(huán)境屬性功能做些基礎(chǔ)性的工作。

        1 磷灰石的晶體化學(xué)特征

        1.1 化學(xué)組成與晶體結(jié)構(gòu)

        磷灰石的晶體化學(xué)通式為A10[XO4]6Z2,式中A為二價(jià)陽(yáng)離子并以Ca2+為代表,同時(shí)還有Mg2+、Fe2+、Sr2+、Mn2+、Pb2+、Cd2+、Zn2+、Ba2+等類(lèi)質(zhì)同像混入物,而稀土元素離子(REE3+,如 Ce3+、Nd3+、La3+、Sm3+)以及堿金屬離子Na+、K+也易于形成耦合類(lèi)質(zhì)同像替換而進(jìn)入磷灰石結(jié)構(gòu)的A位置。此外,結(jié)構(gòu)中A位離子可占據(jù)兩種配位位置:配位數(shù)為9的A(1)位置與配位數(shù)為7的A(2)位置。絡(luò)陰離子[XO4]主要是[PO4]3-,也可被[SiO4]4-、[SO4]2-、[AsO4]3-、[VO4]3-、[CO3]2-等替代,其中以結(jié)構(gòu)碳酸根離子的替換最為常見(jiàn)。Z為通道離子,主要由F-、OH-、Cl-離子組成,并可據(jù)此劃分出氟-、羥基-、氯-磷灰石端員礦物,自然界中產(chǎn)出的主要是含微量Cl-或OH-的氟磷灰石[Ca10(PO4)6F2],而含有[CO3]2-的羥基磷灰石[Ca10(PO4)6(OH)2]則是脊椎動(dòng)物的牙齒和骨骼的重要組成成分[2]。本族礦物由于陽(yáng)離子A的兩種不同位置的存在以及陽(yáng)離子、絡(luò)陰離子和通道離子的多種替換,使得磷灰石中陰、陽(yáng)離子類(lèi)質(zhì)同像成分較多,且性質(zhì)多有不同[3]。

        圖1 磷灰石晶體結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of apatite crystal

        圖2 結(jié)構(gòu)通道示意圖Fig.2 Structural representation

        1.2 類(lèi)質(zhì)同像替換

        1.2.1 Ca位替換 如前所述,磷灰石結(jié)構(gòu)中存在著廣泛的類(lèi)質(zhì)同像替換,它們分別出現(xiàn)在Ca位、四面體位置和通道位置上,近些年來(lái)人們對(duì)這些替換進(jìn)行了深入的研究。

        在Ca位置上,由于存在兩種不同的陽(yáng)離子位置:相對(duì)較大的 Ca(1)與較小的 Ca(2),使得各種不同類(lèi)型、不同半徑的金屬離子可以進(jìn)入結(jié)構(gòu)之中。

        其中的Sr2+,是磷灰石中最常見(jiàn)的Ca位替換元素之一,這是由于Sr2+和Ca2+具有地球化學(xué)相似性。雖然 Sr2+的離子半徑(1.31?)大于 Ca(1)(1.26?,9配位)的,但在磷灰石結(jié)構(gòu)中卻強(qiáng)烈地選擇相對(duì)更小的 Ca(2)(1.15?,7 配位)位置,即表現(xiàn)出完全有序的占位行為[10]。

        而REE的進(jìn)入,則涉及到以下兩種電荷補(bǔ)償機(jī)理:REE3++Si4+≡Ca2++P5+;REE3++Na+≡2Ca2+。在非過(guò)堿性的巖漿中,相對(duì)富硅貧磷的條件下以第一種機(jī)理為主,而在晚期巖漿階段,隨著Si逸度的減少和堿度的增加,后一種機(jī)理的作用將更加重要[11]。REE3+在磷灰石結(jié)構(gòu)中的占位行為的研究一直都是很活躍的,目前,根據(jù)結(jié)構(gòu)測(cè)定的結(jié)果來(lái)看,一般認(rèn)為天然磷灰石中的稀土元素多屬輕稀土(如Ce3+、Nd3+、La3+、Sm3+),主要占據(jù) Ca(2)位置。而且隨著原子序數(shù)的增加,不同 REE 在 Ca(1)和 Ca(2)位置上的占位比逐漸減小,據(jù)Fleet等人的研究成果,La、Ce、Pr、Nd 的該值分別為 4.04、3.67、3.30、2.92。重稀土元素在天然磷灰石中的含量很低,但據(jù)合成樣品的測(cè)試結(jié)果,重稀土元素在Ca(1)位置上的占位率較大。

        對(duì)于重金屬離子的替換如 Cd2+、Hg2+、Pb2+、Zn2+等,由于受其地殼豐度和地球化學(xué)特點(diǎn)的影響,一般在磷灰石中含量較小。但這些離子生物毒性大,進(jìn)入生物體后極易取代生物磷灰石(含結(jié)構(gòu)碳酸根的羥基磷灰石)中的Ca2+,并不斷滯留、富集、形成累積效應(yīng)。因此,它們對(duì)磷灰石中Ca2+的替換引起人們普遍重視。例如,用擴(kuò)展X射線吸收邊精細(xì)結(jié)構(gòu)譜(EXAFS)方法研究表明,在沉積型磷灰石中以低濃度(90~100mg·L-1)形式存在時(shí),Cd2+既可以占據(jù)Ca(1),也可以占據(jù) Ca(2)位置,但對(duì) Ca(2)的占有率較大;而在高濃度時(shí)(單位晶胞Cd離子數(shù)達(dá)0.8),則 Cd2+幾乎完全有序占據(jù) Ca(2)位置[12]。類(lèi)似地,X射線粉晶結(jié)構(gòu)精化結(jié)果表明,Pb2+也同樣有序地占據(jù)Ca(2)位置[13]。此外,在人工合成的磷灰石中,也可以人為地將上述離子引入到磷灰石的晶體結(jié)構(gòu)之中,并可形成連續(xù)的固溶體。

        1.2.2 四面體替換 磷灰石結(jié)構(gòu)中與四面體位置有關(guān)的絡(luò)陰離子團(tuán)主要是等,其中以最為常見(jiàn),并具有特殊的晶體化學(xué)意義。

        一般認(rèn)為結(jié)構(gòu)碳酸根存在兩種類(lèi)型的替換,即取代磷酸根占據(jù)四面體位置的B型替換,和取代OH(或F)占據(jù)結(jié)構(gòu)通道的A型替換。在IR譜中,B型替換的υ3模式分裂為明顯的雙峰,分別位于 1460、1420cm-1,而 υ2則在 873cm-1,A 型替換的上述譜峰則分別位于1545、1450和880cm-1。

        1.2.3 通道離子替換 主要的通道離子包括F-、Cl-、OH-以及在少數(shù)情況下出現(xiàn)的,盡管有人提出O2-也可能存在于通道中,但卻未能得到充分的證實(shí)。

        通道離子之間的替換也是影響晶胞參數(shù)的重要因素。由于天然磷灰石以F-OH為主要通道離子,因此,它們的相對(duì)含量與晶胞參數(shù)a、c有明顯的相關(guān)關(guān)系。尤其是Cl-,對(duì)于晶胞參數(shù)的影響最為明顯,這一現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因是因?yàn)镺H、Cl對(duì)通道的占據(jù)使通道尺度(由 Ca(2)-Ca(2)間距表示)加大,從而使晶格在橫向方向上膨脹[7、9]。

        2 磷灰石環(huán)境屬性表現(xiàn)

        基于上述的晶體化學(xué)特征,磷灰石族礦物具有良好的環(huán)境屬性。

        2.1 孔道效應(yīng)

        在磷灰石結(jié)構(gòu)中,由Ca(2)位置呈等邊三角形相間排列所構(gòu)成的平行于晶體c軸分布的孔道以及孔道中存在的可替換的附加陰離子所表現(xiàn)出的環(huán)境屬性,類(lèi)似于大家熟知的天然沸石晶體結(jié)構(gòu)中由Si-O四面體構(gòu)建的孔道及孔道中可交換陽(yáng)離子所表現(xiàn)出的并已得到廣泛利用的環(huán)境屬性。磷灰石的結(jié)構(gòu)孔道是水溶液體系中離子進(jìn)行交換和溶解擴(kuò)散的重要通道[18,19]。黃志良等人[20,21]曾采用天然磷灰石和Sol-Gel法合成的羥基磷灰石去除廢水中的F-,并取得了良好的去除效果,這也是磷灰石孔道效應(yīng)的具體體現(xiàn)。磷灰石的孔道效應(yīng)是新近發(fā)現(xiàn)的[4],因此,它所理應(yīng)具有的分子篩、離子篩和孔道內(nèi)離子交換效應(yīng),隨著研究的深入進(jìn)行和礦物表面與孔道測(cè)試技術(shù)方法的進(jìn)一步發(fā)展,會(huì)得到一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。

        2.2 表面吸附

        廣義的吸附作用(Sorption)包括兩種主要的機(jī)理:礦物水界面的二維加積-表面吸附作用(Adsorption)和固體的三維生長(zhǎng)-沉淀作用,這里所指的為前者。吳大清等人認(rèn)為磷灰石對(duì)金屬離子具有很強(qiáng)的表面吸附能力,吸附反應(yīng)的顯平衡常數(shù)KM與礦物介電常數(shù)ε有如下的關(guān)系:log KM=11.65-26.15/ε,是一種良好的環(huán)境工程材料。

        同時(shí),磷灰石表面具有較強(qiáng)的親水性,與水溶液接觸時(shí),發(fā)生表面脫氫作用,在其表面形成表面基——≡PO-、≡POH、≡CaOH等,這些基團(tuán)可進(jìn)一步與水溶液中有毒有害的金屬離子發(fā)生吸附反應(yīng),形成表面絡(luò)合物[22]。這一過(guò)程實(shí)質(zhì)上是表面基團(tuán)的質(zhì)子轉(zhuǎn)移,并伴隨著溶液中金屬離子占據(jù)耦合H位,形成表面絡(luò)合物。

        2.3 離子交換

        由于磷灰石晶體結(jié)構(gòu)中存在著廣泛的類(lèi)質(zhì)同像替換,磷灰石可作為無(wú)機(jī)晶格離子交換劑,用于去除水溶液體系中的毒性離子或離子基團(tuán)。Xu等人[23-25]認(rèn)為可用其表面晶格中的Ca2+與水溶液中的毒性陽(yáng)離子 Pb2+、Cd2+、Hg2+、Zn2+、Mn2+、Ba2+等廣泛發(fā)生交換作用,去除水中的這些離子,去除順序?yàn)镻b2+>Cd2+≈Zn2+>Mn2+>Hg2+。韓成等人也曾采用磷灰石及其變體交換吸附水溶液中的F-、CO2-3、OH-等絡(luò)陰離子,并表現(xiàn)出了良好的離子交換性能[26]。

        2.4 化學(xué)活性

        磷灰石族礦物作為環(huán)境礦物材料的化學(xué)活性主要是表現(xiàn)在溶解-沉淀方面,它包括兩個(gè)過(guò)程,即磷灰石的溶解和溶度積更低的磷酸鹽礦物的沉淀。天然磷灰石去除水溶液中鉛離子的溶解-沉淀過(guò)程可用如下的化學(xué)反應(yīng)式表示[27]:

        可以看出,此過(guò)程是受氟磷灰石Ca10(PO4)6F2和氟磷鉛石 Pb10(PO4)6F2的溶度積控制的,Ca10(PO4)6F2的溶度積為log KSP=-60.6,而Pb10(PO4)6F2的溶度積為log KSP=-71.6,通過(guò)溶度積的差異來(lái)去除水溶液中Pb2+。

        2.5 納米效應(yīng)

        一般而言,粒徑越小比表面積越大,表面吸附反應(yīng)進(jìn)行的越快。通過(guò)控制Ca/P比而合成的結(jié)晶度較低的羥基磷灰石在水溶液中可表現(xiàn)出良好的納米效應(yīng),能夠?yàn)槠鋮⑴c吸附反應(yīng)提供更加優(yōu)越的條件,這是因?yàn)榧{米尺度比起其他尺寸具有更多的物理化學(xué)性質(zhì),如表面和界面效應(yīng)、臨界尺寸效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和量子隧道效應(yīng)等。Sol-Gel法合成的羥基磷灰石在去除水溶液中的F-時(shí)就表現(xiàn)出了這種納米效應(yīng)[28]。

        2.6 生物相容性

        含結(jié)構(gòu)碳酸根的羥基磷灰石是生物體中骨骼和牙齒的主要無(wú)機(jī)組成成分,人工骨、藥物的可降解載體、納米抗癌材料等都是磷灰石生物相容性的具體應(yīng)用,因此,磷灰石的研究和開(kāi)發(fā)在醫(yī)學(xué)界也引起了廣泛的關(guān)注。同時(shí),磷灰石還可作為生態(tài)資源材料(本身就與生態(tài)系統(tǒng)和諧的材料)[29],這也是生物相容性的具體表現(xiàn)。

        磷灰石的這些環(huán)境屬性在實(shí)際的應(yīng)用中往往是交叉滲透的,相互影響,相互依存,可能是某幾種屬性的綜合表現(xiàn),同時(shí)也使得磷灰石作為一種新型的環(huán)境礦物材料在污染治理和環(huán)境修復(fù)等方面極具廣闊的應(yīng)用前景。

        3 磷灰石在環(huán)境保護(hù)中的應(yīng)用

        3.1 核廢料處置

        核廢料是一類(lèi)危害巨大的特殊污染物,隨著核能源的大量開(kāi)發(fā)與利用,開(kāi)展核廢料的安全處置研究已日益成為一項(xiàng)緊迫的工作。對(duì)核廢料實(shí)行儲(chǔ)存與填埋處置是目前較為流行的一種方法,如何有效地防治核廢料的泄漏便成為關(guān)鍵性的問(wèn)題。而磷灰石作為核屏蔽材料的研究最引人注目,這主要是由于它具有很強(qiáng)的化學(xué)和地質(zhì)穩(wěn)定性,能夠在晶格位置上廣泛地容納多種元素,目前,這方面的研究主要應(yīng)用于核反應(yīng)器內(nèi)作為填充材料或填加到混凝土中用以包裹反應(yīng)器。磷灰石對(duì) Sr、Mo、Re、Eu、La等放射性元素的吸附固化作用的研究也多見(jiàn)報(bào)道。

        3.2 水體污染治理

        磷灰石對(duì)水體污染的治理主要著重于含重金屬離子工業(yè)廢水方面的研究。磷灰石對(duì)水溶液中的毒性重金屬離子具有比較廣泛的去除作用,F(xiàn)uerstenau等人曾采用結(jié)構(gòu)碳酸根含量較高、結(jié)晶性較差的天然磷灰石——膠磷礦對(duì)水體系中重金屬離子的去除效果進(jìn)行了較為系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究,并指出磷灰石對(duì) Pb、Cd、Cu、Zn、Fe、Hg、Cr、Ni、Mg、Ba、U等均具有良好的去除效果,在合適的工藝條件下,去除率可接近100%。同時(shí),磷灰石對(duì)水體中的氟離子也具有較好的去除效果。

        筆者曾采用天然磷礦石對(duì)某冶煉廠工業(yè)廢水的治理效果進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn):天然磷礦石對(duì)廢水中的Pb、Cd等重金屬離子有著明顯的去除作用[30]。

        3.3 土壤污染治理

        天然磷灰石可應(yīng)用于重金屬污染土壤的實(shí)地治理,對(duì)Pb、Cd、Zn等重金屬離子均具有良好的去除作用。在pH值為3~12的范圍內(nèi),對(duì)土壤中Pb、Cd、Zn的去除率分別為62.3%~99.9%、20%~97.9%、28.6%~98.7%,并無(wú)二次污染。

        3.4 新型抗菌材料

        載銀(銅、鋅、納米TiO2)系列羥基磷灰石制品,具有良好的抗菌功能,對(duì)多種常見(jiàn)菌種(如酵母菌、大腸桿菌和金黃色葡萄球菌等)具有高效的抗菌作用,是一種安全性高,不易揮發(fā),不易分解,耐熱性好,對(duì)人體無(wú)害且能長(zhǎng)效抗菌、防霉的功能性新材料。

        綜上所述,磷灰石的特殊晶體化學(xué)特征使其表現(xiàn)出優(yōu)良的環(huán)境屬性,并在核廢料處置、重金屬?gòu)U水治理及土壤污染治理等方面有所應(yīng)用研究??梢韵嘈?,隨著對(duì)磷灰石環(huán)境屬性認(rèn)識(shí)和相關(guān)研究的加深,作為一種新型環(huán)境功能礦物材料,必將會(huì)拓寬磷灰石在環(huán)境保護(hù)事業(yè)中的應(yīng)用領(lǐng)域,前景廣闊!

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        Research progress on environmental property of apatites*

        XU Huan-yan,MA Cheng-guo,JIN Li-guo,DIAO Chang-jun,ZHANG Yao-ming,DING Jun

        (College of Materials Science&Engineering,Harbin University of Science&Technology,Harbin 150040,China)

        TB321

        A

        1002-1124(2011)03-0034-06

        2011-01-17

        黑龍江省教育廳科研項(xiàng)目(11531035)

        胥煥巖(1975-),男,漢族,博士后,教授,研究方向:環(huán)境礦物材料。

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