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        水合氧化鐵的制備及其吸附性能研究

        2016-02-14 05:30:36吳永娟王曉蘭李颯英
        化工環(huán)保 2016年1期
        關(guān)鍵詞:吸附平衡水合陜西

        吳永娟,王曉蘭,張 勃,李颯英,費 菲,魏 雨

        (1. 陜西學前師范學院 化學與化工系,陜西 西安 710100;2. 河北師范大學 河北省無機納米材料重點實驗室,河北 石家莊050024;3. 陜西師范大學 化學化工學院應(yīng)用表面與膠體化學教育部重點實驗室,陜西 西安 710062)

        水合氧化鐵的制備及其吸附性能研究

        吳永娟1,2,3,王曉蘭1,張 勃1,李颯英1,費 菲1,魏 雨2

        (1. 陜西學前師范學院 化學與化工系,陜西 西安 710100;2. 河北師范大學 河北省無機納米材料重點實驗室,河北 石家莊050024;3. 陜西師范大學 化學化工學院應(yīng)用表面與膠體化學教育部重點實驗室,陜西 西安 710062)

        采用恒pH沉淀法,以NaOH溶液為沉淀劑,在溶液pH為3~9的范圍內(nèi)制得4種水合氧化鐵(即水鐵礦,F(xiàn)h)。通過XRD、表面零電荷時pH(pHPZC)的測定、N2吸附-脫附對其進行了表征。研究了溶液pH對Fh的甲基橙去除率的影響。表征結(jié)果顯示:4種Fh均為2-線Fh;它們的pHPZC為6.7~7.9;溶液pH為5,7,9時制備的Fh(Fh5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9)的N2吸附-脫附曲線均為IUPAC定義的第Ⅲ種類型。實驗結(jié)果表明:4種Fh均在溶液pH為4時對甲基橙去除率最高;當甲基橙初始質(zhì)量濃度為30 mg/L時,F(xiàn)h5對甲基橙的去除率最高,為92.8%。Langmuir方程更適合描述Fh5對甲基橙的吸附行為,甲基橙在Fh5上產(chǎn)生單分子層吸附,該吸附是自發(fā)、放熱的物理吸附過程。

        恒pH沉淀法;水合氧化鐵(水鐵礦);甲基橙;吸附

        水合氧化鐵(即水鐵礦,F(xiàn)h)是一種常見的結(jié)晶度很差的Fe(Ⅲ)水合氫氧化物。它廣泛存在于地表近中性環(huán)境(如土壤、淡水和海水沉積物)中,也存在于Fe(Ⅱ)含量較高的地下水(如酸性礦井排水、海底噴口、溫泉)形成的沉積垢中[1–2]。Fh具有很高的比表面積和內(nèi)在的反應(yīng)活性[3],常用作重金屬離子、營養(yǎng)物質(zhì)和有機污染物的吸附劑[4–7]和催化反應(yīng)的催化劑[8–10]。因此,人們對Fh的表面結(jié)構(gòu)模型、離子吸附模型等進行了深入的研究[11–13]。

        本工作采用恒pH沉淀法,以氫氧化鈉為沉淀劑,在不同的溶液pH條件下制備了一系列Fh,通過XRD、Fh表面零電荷時pH的測定、N2吸附-脫附等技術(shù)對其進行表征。比較了不同溶液pH條件下制備的Fh對甲基橙的去除效果。

        1 實驗部分

        1.1 試劑和儀器

        Fe(NO3)3·9H2O、NaOH、KNO3、HNO3、HCl溶液、甲基橙:均為分析純;去離子水。

        752型紫外可見分光光度計:彩虹公司;PHS-3C型pH計:上海雷磁儀器有限公司;BS110S型電子天平:德國Sartorius公司;X射線粉末衍射儀:德國Bruker公司;NOVA 4000e型比表面分析儀:美國康塔公司。

        1.2 Fh的制備

        在298 K恒溫水浴、磁力攪拌的條件下,將一定量的Fe(NO3)3溶液置于200 mL燒杯中,加入適量的蒸餾水,然后滴加一定量的NaOH溶液,控制NaOH溶液的滴加速度以維持溶液在預定的pH;當Fe(NO3)3溶液滴加完畢時,繼續(xù)攪拌30 min,同時調(diào)整反應(yīng)懸濁液體積至100 mL。將得到的沉淀過濾,用蒸餾水洗滌數(shù)次,濾餅置于遠紅外箱中在313 K左右烘干,研碎后密封保存?zhèn)溆?,即得到Fh。將溶液pH分別為3,5,7,9條件下制備的Fh分別記為Fh3,F(xiàn)h5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9。

        1.3 Fh表面零電荷pH(pHPZC)的測定

        將25 mL 濃度為0.01 mol/L的KNO3溶液加入到一系列的50 mL的聚乙烯瓶中,用HNO3或NaOH溶液調(diào)節(jié)體系的初始pH為5~10,用相同濃度的KNO3溶液定容至30 mL,記錄精確的初始pH即pH0。然后向上述溶液中分別加入相應(yīng)的Fh,立即密封,置于298 K恒溫振蕩器中振蕩24 h,測定上層清液的pH即pHe。將pH的變化(ΔpH=pH0-pHe)對pHe作圖,ΔpH=0時的pH即為pHPZC。

        1.4 吸附實驗

        1.4.1 溶液pH對甲基橙去除率的影響

        分別稱取0.02 g Fh置于盛有30 mL質(zhì)量濃度為30 mg/L的甲基橙溶液的50 mL離心管中,用濃度為0.5 mol/L的HCl溶液或NaOH溶液調(diào)節(jié)甲基橙溶液至不同的pH。置于297 K的恒溫振蕩器中,以300 r/ min的振蕩速率振蕩12 h至吸附平衡,離心分離,取上層清液,測定吸光度,計算甲基橙去除率。

        1.4.2 吸附等溫線

        分別稱取0.02 g Fh置于盛有30 mL質(zhì)量濃度為30 mg/L的甲基橙溶液的50 mL離心管中,在溶液pH為4.0、反應(yīng)溫度分別為297,313,323 K的條件下振蕩12 h至吸附平衡,離心分離,分別測定甲基橙的吸附平衡濃度,計算Fh對甲基橙的平衡吸附量(qe,mg/g)。

        1.5 分析方法

        采用紫外-可見分光光度計于波長465 nm處測定溶液吸光度。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 Fh的表征

        2.1.1 XRD表征結(jié)果

        不同pH條件下制備的Fh的XRD譜圖見圖1。由圖1可見,不同pH條件下制備的Fh的XRD譜線在2θ 為35.1°和62.4°處均出現(xiàn)衍射峰,說明它們均為2-線Fh[14]。

        圖1 不同pH條件下制備的Fh的XRD譜圖

        2.1.2 pHPZC

        pHPZC可以反應(yīng)吸附劑表面所帶凈電荷量及吸附陰離子的能力。ΔpH隨pHe的變化情況見圖2。

        圖2 ΔpH隨pHe的變化情況

        由圖2可見,F(xiàn)h3,F(xiàn)h5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9的pHPZC分別為6.7,6.9,7.4,7.9,與Andrew等[15]報道的鐵氧化物的pHPZC范圍基本一致。

        2.1.3 孔結(jié)構(gòu)特征

        Fh的N2吸附-脫附曲線見圖3。由圖3可見:Fh3基本是無孔材料;Fh5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9的N2吸附-脫附曲線均為IUPAC定義的第Ⅲ種類型[16],H-3型滯后環(huán)的出現(xiàn)表明Fh粒子堆積形成了狹縫孔材料。Fh的孔結(jié)構(gòu)特征見表1。由表1可見,F(xiàn)h3的總比表面積和孔體積遠小于Fh5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9,這可能是由于Fh3生成環(huán)境酸性過高,雙電層受到壓縮,靜電斥力減小而造成Fh團聚引起的[17]。

        圖3 Fh的N2吸附-脫附曲線

        表1 Fh的孔結(jié)構(gòu)特征

        2.2 吸附性能

        2.2.1 溶液pH對甲基橙去除率的影響

        吸附體系酸堿性對吸附劑的吸附性能有重要的影響[18]。溶液pH對甲基橙去除率的影響見圖4。由圖4可見:當溶液pH小于4時,隨溶液pH的增加,甲基橙去除率增大;當溶液pH大于4時,隨溶液pH的增加,甲基橙去除率急劇下降;4種Fh均在溶液pH為4時對甲基橙去除率最高,甲基橙去除率的大小順序為Fh5(92.8%)> Fh7(67.4%)> Fh9 (53.7%)> Fh3(34.1%)。這是因為,F(xiàn)h的pHPZC為6.7~7.9,當溶液pH大于pHPZC時,F(xiàn)h表面帶負電荷;當溶液pH小于pHPZC時,F(xiàn)h表面帶正電荷。溶液pH越高,F(xiàn)h表面所帶正電荷越少,F(xiàn)h與甲基橙之間的靜電吸引作用越小,故甲基橙在Fh上的吸附量減小,甲基橙去除率降低。甲基橙是一種具有磺酸根的水溶性陰離子型染料,當溶液pH小于4時,甲基橙上的磺酸根部分質(zhì)子化,使帶正電荷的Fh與甲基橙間的靜電吸引作用減弱,導致吸附量下降,甲基橙去除率降低,故溶液pH為4時Fh對甲基橙的去除率最高。

        由圖4還可見,F(xiàn)h5對甲基橙的去除效果最佳,這是因為Fh5形成于弱酸性環(huán)境中,其pHPZC為7.0,F(xiàn)h5粒子形成過程中因結(jié)合了質(zhì)子使其表面帶正電荷,因靜電斥力作用可有效防止彼此團聚,使其總比表面積最高。

        圖4 溶液pH對甲基橙去除率的影響

        2.2.2 吸附等溫線

        在溶液pH為4的條件下,F(xiàn)h5對甲基橙的吸附等溫線見圖5。ρe為甲基橙吸附平衡質(zhì)量濃度,mg/L。

        圖5 Fh5對甲基橙的吸附等溫線

        采用Langmuir方程和Freundlich方程擬合Fh5對甲基橙的吸附等溫線,擬合結(jié)果見表2。由表2可見,qsat和b均隨吸附溫度的升高而降低,表明升高溫度對甲基橙在Fh5上的吸附是不利的;對比相關(guān)系數(shù)可知,Langmuir方程更適合描述Fh5對甲基橙的吸附行為,甲基橙在Fh5上產(chǎn)生單分子層吸附,這主要由該類有機污染物兩親型結(jié)構(gòu)決定。該類污染物一端是親水性的磺酸基,一端是疏水性的烴基。Fh5與甲基橙通過靜電吸引作用在Fh5表面形成甲基橙單分子吸附層,而疏水性的烴基在另一端形成疏水層。其他外來的甲基橙分子由于空間位阻很難再進一步接近Fh5表面,從而不能發(fā)生多分子層吸附。

        表2 Langmuir方程和Freundlich方程擬合結(jié)果

        將圖5不同溫度下的數(shù)據(jù)分別以ln(qe/ρe)對qe進行直線擬合可以求出吸附過程的熱力學常數(shù)(K),根據(jù)Van’ Hoff方程(式(1))計算吸附反應(yīng)的焓變(ΔH)和熵變(ΔS),F(xiàn)h5在不同溫度下吸附甲基橙的熱力學參數(shù)見表3。由表3可見,ΔH為負值,且ΔH的絕對值小于40 kJ/mol,說明此吸附為放熱的物理吸附。ΔS為負值,表明被吸附到Fh5上的甲基橙與它們在溶液中相比,其運動受到了更大的限制。不同溫度下,吸附自由能變化(ΔG)均為負值,表明上述吸附過程是自發(fā)進行的。

        3 結(jié)論

        a)采用恒pH沉淀法,以NaOH溶液為沉淀劑,在溶液pH分別為3,5,7,9條件下制備了Fh3,F(xiàn)h5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9。XRD表征結(jié)果顯示,它們均為2-線Fh;它們的pHPZC為6.7~7.9;Fh3基本是無孔材料;Fh5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9的N2吸附-脫附曲線均為IUPAC定義的第Ⅲ種類型。

        b)4種Fh均在溶液pH為4時對甲基橙去除率最高,甲基橙去除率的大小順序為Fh5(92.8%)> Fh7 (67.4%)> Fh9(53.7%)> Fh3(34.1%)。

        c)Langmuir方程更適合描述Fh5對甲基橙的吸附行為,甲基橙在Fh5上產(chǎn)生單分子層吸附。ΔH 為-30.4 kJ/mol,ΔS為-73.1 J/(mol·K),表明該吸附是自發(fā)、放熱的物理吸附過程。

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        (編輯 祖國紅)

        Preparation of ferrihydrites and their adsorption properties

        Wu Yongjuan1,2,3,Wang Xiaolan1,Zhang Bo1,Li Saying1,F(xiàn)ei Fei1,Wei Yu2
        (1. Department of Chemistry and Chemical Engineering,Shaanxi Xueqian Normal University,Xi’an Shaanxi 710100,China;2. Key Laboratory of Inorganic Nanomaterials of Hebei Province,Hebei Normal University,Shijiazhuang Hebei 050024,China;3. Key Laboratory of Applied Surface and Colloid Chemistry(MOE),Ministry of Education,School of Chemistry & Chemical Engineering,Shaanxi Normal University,Xi’an Shaanxi 710062,China)

        4 kinds of hydrous ferric oxide(ferrihydrite,F(xiàn)h)were prepared at 3-9 of the solution pH by constant pH precipitation method using NaOH solution as precipitant,and characterized by XRD,pHPZC(pH at the point of zero charge)determination and N2adsorption-desorption test. The effect of solution pH on removal rate of methyl orange (MO)on Fh was studied. The characterization results show that:All of the 4 products are Fh with 2 diffraction lines;The pHPZCof them are 6.7-7.9;And the N2adsorption-desorption isotherms of Fhs prepared at pH 5,7,9(i.e. Fh5,F(xiàn)h7,F(xiàn)h9)are the curves of type Ⅲ classified by IUPAC. The experimental results show that:The MO removal rates on the 4 Fhs are all the highest at solution pH 4;When the initial MO mass concentration is 30 mg/L,the MO removal rates on Fh5 is 92.8%(the highest value). Langmuir equation is better to describe the adsorption behavior of Fh5 to MO,indicating that the adsorption of MO on Fh5 is monolayer adsorption,and the adsorption process is a spontaneous,exothermic and physical process.

        constant pH precipitation method;hydrous ferric oxide(ferrihydrite);methyl orange;adsorption

        X523

        A

        1006-1878(2016)01-0059-05

        10.3969/j.issn.1006-1878.2016.01.012

        2015 - 07 - 17;

        2015 - 11 - 10。

        吳永娟(1976—),女,河北省定州市人,博士,講師,電話 13227857829,電郵 yjwu76@163.com。

        河北省自然科學基金資助項目(B2015205172);陜西學前師范學院2015年校級基金項目(2015ZDKJ015,2014DS025)。

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