王小梅
[摘要]生物炭具有多孔結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積和豐富的含氧官能團(tuán),如羧基、酚羥基、酸酐等。生物炭具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積,這些特點(diǎn)使生物炭具有較好的吸附性能并成為優(yōu)質(zhì)的吸附材料,將生物炭應(yīng)用于實(shí)際環(huán)境中,旨在強(qiáng)烈吸附污染物消減環(huán)境污染。已有大量的研究表明,一些農(nóng)業(yè)廢棄物如袖子皮、蘆葦、小麥秸稈、等制備成生物炭用于環(huán)境污染物的吸附研究。所以,生物炭是一種環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、易得的新型吸附材料。
[關(guān)鍵詞]生物炭復(fù)合材料 吸附行為 應(yīng)用
1環(huán)境中的生物炭
生物炭,是由農(nóng)業(yè)廢棄物和生活垃圾等在缺氧或無(wú)氧條件下經(jīng)過(guò)高溫?zé)峤庵苽涞玫降囊活惥哂蟹枷慊墓虘B(tài)混合物。近年來(lái),農(nóng)業(yè)廢棄物的回收和重復(fù)利用,已經(jīng)越來(lái)越受到人們的廣泛關(guān)注。農(nóng)業(yè)廢棄物如果不能得到妥善的處理,必然會(huì)污染環(huán)境,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)廢棄物的資源化利用具有十分重要的意義。以農(nóng)業(yè)廢棄物制備得到的生物炭,自身相對(duì)安全,有毒物質(zhì)及重金屬含量較少。所以將這種生物炭用于實(shí)際環(huán)境中,可避免生物炭自身對(duì)環(huán)境帶來(lái)的二次污染。生物炭具有多孔結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積和豐富的含氧官能團(tuán),如羧基、酚羥基、酸酐等。生物炭具有發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu),巨大的比表面積,這些特點(diǎn)使生物炭具有較好的吸附性能并成為優(yōu)質(zhì)的吸附材料,將生物炭應(yīng)用于實(shí)際環(huán)境中,旨在強(qiáng)烈吸附污染物消減環(huán)境污染。已有大量的研究表明,一些農(nóng)業(yè)廢棄物如柚子皮、蘆葦、小麥秸稈、等制備成生物炭用于環(huán)境污染物的吸附研究。所以,生物炭是一種環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、易得的新型吸附材料。
2生物炭復(fù)合材料的吸附行為
2.1生物炭復(fù)合材料的制備
復(fù)合材料是利用一定的方法將兩種或兩種以上不同性質(zhì)的材料組合成一種具有新特性和新結(jié)構(gòu)的一種材料。復(fù)合材料中的各種材料相互吸取優(yōu)點(diǎn)達(dá)到協(xié)同效應(yīng)。近年來(lái),生物炭具有優(yōu)良的吸附特性在環(huán)境中廣泛地應(yīng)用,受到越來(lái)越多國(guó)內(nèi)外學(xué)者的高度重視,然而一方面,生物炭部分表面官能團(tuán)會(huì)隨著制備溫度的升高而損失,另一方面吸附污染物后很難從環(huán)境中分離,而且也不能重復(fù)利用等缺點(diǎn)。所以為了生物炭在今后的使用過(guò)程中能夠發(fā)揮最大的吸附能力,已有國(guó)內(nèi)外學(xué)者做了大量的研究,表明通過(guò)一些物理或化學(xué)的方法將生物炭與其他材料復(fù)合,可以彌補(bǔ)單獨(dú)使用生物炭時(shí)的不足,同時(shí)也可以吸收其他材料的優(yōu)點(diǎn)進(jìn)而加強(qiáng)生物炭的吸附能力。如今常見(jiàn)的生物炭復(fù)合材料主要有生物炭-無(wú)機(jī)物復(fù)合材料、生物炭-納米復(fù)合材料、生物炭-磁性復(fù)合材料、利用酸、堿等改性生物炭材料。將一些吸附性能較好的無(wú)機(jī)材料與生物炭復(fù)合,使得生物炭表面官能團(tuán)、電荷數(shù)量等發(fā)生變化,增強(qiáng)了與污染物的作用能力。
納米材料和生物炭相結(jié)合制備復(fù)合材料,可以顯著提高生物炭表面的化學(xué)含氧官能團(tuán),增加吸附位點(diǎn),進(jìn)而提高對(duì)污染物的結(jié)合能力。Zhang等將棉花秸稈生物炭與AICl3-6H2O溶液混合2h后在80℃下烘干,600℃無(wú)氧下裂解th,得到生物炭一納米氧化鋁復(fù)合材料。生物炭-納米氧化鋁復(fù)合材料對(duì)亞甲基藍(lán)的最大吸附量是生物炭的10倍,主要是由于生物炭一納米氧化鋁復(fù)合材料中增加了炭納米獨(dú)特的結(jié)構(gòu),增加了活性吸附位點(diǎn),提高吸附能力。
其他生物炭復(fù)合材料:一般而言,對(duì)生物炭進(jìn)行改性處理,都會(huì)提高生物炭對(duì)污染物的吸附能力。通過(guò)改性,可以增加生物炭的表面吸附位點(diǎn),特別是增加了表面官能團(tuán)的數(shù)量和種類。
2.2生物炭復(fù)合材料對(duì)水中污染物吸附
綜上所述,生物炭復(fù)合材料對(duì)環(huán)境污染物有較好的去除能力。近年來(lái),生物炭復(fù)合材料一直是環(huán)境領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),特別是越來(lái)越多的學(xué)者,將生物炭復(fù)合材料用于對(duì)水中污染物的吸附,包括無(wú)機(jī)污染物和有機(jī)污染物。
Ling等研究了玉米秸稈生物炭一錳氧化物復(fù)合材料對(duì)水中Cu2+的吸附效果,發(fā)現(xiàn)生物炭一錳氧化物復(fù)合材料對(duì)Cu2+的最大吸附量為160 mg/g是未改性生物炭的8倍。這是由于錳氧化物改性后,一方面生物炭表面的含氧官能團(tuán)顯著增加,而且生物炭與錳氧化物形成了配合物,另一方面是陽(yáng)離子交換和陽(yáng)離子-π鍵作用,共同提高了生物炭-錳氧化物復(fù)合材料對(duì)Cu2+的吸附能力。Tang等研究了小麥秸稈生物炭-石墨烯復(fù)合材料對(duì)水中Hg2+的吸附效果,發(fā)現(xiàn)生物炭-石墨烯復(fù)合材料對(duì)水中Hg2+的最大吸附量為16.3 mg/g,明顯高于生物炭對(duì)Hgz+的吸附量(10.9 mg/g)。主要是因?yàn)樯锾?石墨烯復(fù)合材料具有更大的比表面積和孔徑,更多的表面官能團(tuán),進(jìn)而增強(qiáng)了對(duì)Hg2+的絡(luò)合能力。Devi等研究了生物炭-鎳零價(jià)鐵磁性復(fù)合材料對(duì)水中五氯酚(PCP)的吸附效果,發(fā)現(xiàn)生物炭-零價(jià)鐵磁性復(fù)合材料對(duì)PCP五氯酚的去除率為97.5%,高于生物炭對(duì)PCP五氯酚的去除率(65%)。主要是因生物炭-鎳零價(jià)鐵磁性復(fù)合材料具有更大的比表面積和孔徑,可以提供更多的吸附位點(diǎn),均有利于復(fù)合材料對(duì)PCP五氯酚的吸附。Yang等研究了生物炭-納米復(fù)合材料對(duì)水中亞甲基藍(lán)的吸附效果,發(fā)現(xiàn)生物炭-納米復(fù)合材料對(duì)水中亞甲基藍(lán)的最大吸附量為5.5 mg/g高于生物炭對(duì)亞甲基藍(lán)的吸附量(2.2 mg/g)。復(fù)合材料具有更大的比表面積和更多的孔隙度,吸附的主要作用力是靜電吸引作用和π-π鍵作用力。Zhou等研究了生物炭-殼聚糖復(fù)合材料對(duì)水中Pb2+的吸附效果,發(fā)現(xiàn)生物炭-殼聚糖復(fù)合材料對(duì)水中Pb2+的最大吸附量(14.3 mg/g)高于生物炭對(duì)Pb2+的吸附量。主要是生物炭-殼聚糖復(fù)合材料表面增多了氨基等活性官能團(tuán),正是氨基等活性官能團(tuán)通過(guò)螯合作用對(duì)Pb2+進(jìn)行反應(yīng),提高了吸附能力。