王天星,薛守慶,張學(xué)周,周勝?gòu)V,信明浩,邵東旭
(1.菏澤學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院 精細(xì)化學(xué)品研究所,山東 菏澤 274015;2.菏澤學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院,山東 菏澤 274015)
隨著社會(huì)的發(fā)展,大氣污染、水污染、固體廢棄物污染等等成為了地球不能承受之重,趙新宇[1]在其文獻(xiàn)《水污染控制初探》中提到三大污水來(lái)源,講述水污染的嚴(yán)重性。利用光催化降解可以改善水污染現(xiàn)狀,光催化技術(shù)具有無(wú)毒、清潔、能夠完全降解等優(yōu)點(diǎn),能夠廣泛應(yīng)用于水污染的改善。氧化鋅是一種新型寬禁帶Ⅱ-Ⅳ族無(wú)機(jī)氧化物N型半導(dǎo)體產(chǎn)品,能在各個(gè)領(lǐng)域能夠表現(xiàn)出不同的性能,其中光催化性能被人們廣泛的的性能之一,納米氧化鋅能夠降解水污染中有機(jī)物,可以光催化降解染料廢水,有機(jī)物廢液。納米氧化鋅摻雜金屬離子,對(duì)其改性能夠高效利用太陽(yáng)光,作為光催化劑具有無(wú)毒無(wú)害、結(jié)構(gòu)及性能相對(duì)穩(wěn)定的特點(diǎn),直接利用太陽(yáng)光作為激發(fā)源以空氣和氧氣作為氧化劑降解有機(jī)物和無(wú)機(jī)污染物,對(duì)保護(hù)環(huán)境,維持生態(tài)平衡具有重要意義。
魏邵東[2]列舉了國(guó)內(nèi)外納米氧化鋅制備方法及各自的特點(diǎn),物理方法通常只是形狀的改變,用傳統(tǒng)或者特殊的粉碎方法將普通氧化鋅制成粉末或者粒徑更小的狀態(tài)。如機(jī)械粉碎法、物理氣相沉積法、噴霧干燥法、冷凍干燥法等。
1.1.1 液相沉淀法
易求實(shí)[4]等人采用液相沉淀法制取納米ZnO,硫酸鋅與氨水反應(yīng),氫氧化鋇作沉淀劑沉淀SO42+離子,得到Zn(NH3)4(OH)2溶液,蒸發(fā)形成沉淀,用蒸餾水洗滌后熱處理粉碎、碾磨后得到納米ZnO粉體。結(jié)果表明,粒度分布均勻,單分散性好,樣品純度大于99%,但是該方法制備的ZnO容易團(tuán)聚,反應(yīng)物溶液PH難以控制。
1.1.2 水熱法
張玉成[5]等人采用分析純?cè)噭┡渲迫芤?,模擬氧化鋅礦浸出液的水熱法制備納米ZnO,同時(shí)研究了不同pH值下納米ZnO合成情況。得出pH值≈6,溫度為500℃煅燒2 h,納米氧化鋅具有良好的結(jié)晶性能。首先用堿性溶液(NaOH溶液)將Zn2+從氧化鋅礦中浸出,溶液中Zn2+與OH-反應(yīng):
Zn2++ 2OH-= Zn(OH)2↓
氫氧化鋅凝膠在水熱環(huán)境下繼續(xù)與堿性溶液中OH-反應(yīng):
晶體生長(zhǎng)基元隨著溫度和壓力的升高,逐漸往晶體表面進(jìn)行疊合,生成氧化鋅。
1.1.3 陽(yáng)極氧化法
安文麗[6]等人采用陽(yáng)極氧化法,以鋅片為陽(yáng)極,石墨板為陰極,水/無(wú)水乙醇(體積比1∶1)+1.2%氯化銨+不同體積30%雙氧水的混合溶液作為電解液,制備了片狀納米ZnO。
陽(yáng)極氧化法制備ZnO是一種高效、清潔、無(wú)污染的制備方法,使用化學(xué)試劑少、容易操控、成本低等優(yōu)點(diǎn)[7]。
1.1.4 溶膠-凝膠法
徐建梅[8]等人分析了溶膠-凝膠法制備納米材料原理:首先將前驅(qū)物在在溶劑(水或者有機(jī)溶劑)中進(jìn)行溶解(水解或醇解)得到均勻的溶液,溶液中分子聚集形成粒徑為1 nm左右,形成溶膠,溶膠經(jīng)過(guò)蒸發(fā)干燥形成凝膠。傳統(tǒng)溶膠-凝膠法制備納米氧化鋅的實(shí)驗(yàn)過(guò)程比較復(fù)雜,反應(yīng)步驟多,反應(yīng)速度慢,反應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)。制備一批納米氧化鋅至少要2~3天時(shí)間。各步實(shí)驗(yàn)條件都靠人工控制,重復(fù)性較差。微波輻射制備納米氧化鋅能大大簡(jiǎn)化實(shí)驗(yàn)過(guò)程,并能精確控制實(shí)驗(yàn)條件。近年來(lái)關(guān)于微波輔助合成氧化鋅和二氧化鈦的文獻(xiàn)[9-13]。
制備方法分析對(duì)比如表1。
表1 五種制備方法的優(yōu)缺點(diǎn)
2.1.1 有機(jī)污染廢水的分類(lèi)
劉良軍[14]總結(jié)了有機(jī)污染廢水種類(lèi):食品加工有機(jī)廢水、造紙有機(jī)廢水、革制有機(jī)廢水、制藥有機(jī)廢水、煉油有機(jī)廢水、印染有機(jī)廢水、持久性有機(jī)廢水等。食品加工有機(jī)廢水:主要是各類(lèi)食品加工廠,活禽屠宰場(chǎng)、海產(chǎn)品加工廠主要產(chǎn)生垃圾廢棄物有動(dòng)物的內(nèi)臟、羽毛、碎肉及碎骨頭?;钋菀话銕в袀魅拘曰蚍莻魅拘缘囊恍┲虏【虼艘资怪虏【M(jìn)入水中,嚴(yán)重危害人類(lèi)健康。
2.1.2 有機(jī)污染廢水的處理方法
有機(jī)污染廢水的處理方法多種多樣,工業(yè)上一般采用物理法和生化法進(jìn)行初步水處理。朱世云[15]等人介紹了三種方法,包括物化處理法、生物化學(xué)法、化學(xué)氧化法。吳劼[16]等人總結(jié)了微波活性炭進(jìn)行催化降解染料廢水研究現(xiàn)狀,其中活性艷藍(lán)KN-R降解實(shí)驗(yàn)主要是微微波加熱而非活性炭的吸附。李宏[17]采用高級(jí)氧化技術(shù)氧化降解多環(huán)芳烴染料廢水。光催化降解以其清潔高效,設(shè)備簡(jiǎn)單、易于操作,氧化能力強(qiáng)等諸多優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于有機(jī)物廢水處理中。
摻雜是被廣泛研究解決納米材料物理化學(xué)性能的方式之一,經(jīng)研究納米氧化鋅摻雜金屬、非金屬材料等,將具有更優(yōu)異、獨(dú)特的光學(xué)、磁學(xué)、電學(xué)、光催化性能等[18-19]。
2.2.1 金屬離子摻雜
冷春波[20]在納米氧化鋅中均勻摻雜鎘離子及鎘鋁共摻雜,降解活性艷藍(lán)X-BR,結(jié)果表明,鎘摻雜量為0.5%時(shí)納米氧化鋅光催化性能最好;在鎘鋁共摻雜中,0.2%Cd2+-4.5%Al3+的納米氧化鋅光催化性能最好,降解率達(dá)76.49%。李春[21]等人研究鎘摻雜,鎘鋅摻雜質(zhì)量比0.9%時(shí)光催化性能最好,對(duì)活性黃脫色率和COD去除率分別達(dá)到96.7%、63.5%。蘇碧桃[21]等人研究了Ti4+摻雜,摻雜使由納米顆粒組裝而成的網(wǎng)絡(luò)連通性更好,催化性能明顯提高。李洪杰[22]等人對(duì)鐵摻雜氧化鋅納米晶進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)Fe3+/ZnO納米晶濃度為1.0 mol/L降解5 mg/L的甲基藍(lán),效率達(dá)90%以上。
2.2.2 非金屬離子摻雜
李鎮(zhèn)江[23]等人利用活性屏滲氮技術(shù),對(duì)納米氧化鋅進(jìn)行滲氮處理,對(duì)甲基藍(lán)降解率達(dá)到83.2%。以上摻雜表明納米氧化鋅摻雜適量的金屬或非金屬離子,其光催化效率比為摻雜的納米氧化鋅高很多。
2.3.1 原理
2.3.2 因素
對(duì)于納米氧化鋅光催化降解有機(jī)染料廢水,提高降解效率,對(duì)納米氧化鋅摻雜是最重要的一種方式。摻雜不同的粒子,降解不同種類(lèi)的有機(jī)物廢水都會(huì)對(duì)降解效率產(chǎn)生影響。研究了光催化降解有機(jī)廢水對(duì)效率的影響因素:
溫度。溫度的高低決定制取者納米氧化鋅產(chǎn)量與質(zhì)量,納米氧化鋅的降解速率隨著溫度的升高先增大后減小,最合適的溫度為90℃。
反應(yīng)時(shí)間。在制備納米氧化鋅的過(guò)程中,剛開(kāi)始反應(yīng)沒(méi)有完全進(jìn)行,晶粒還未長(zhǎng)好,隨著反應(yīng)充分反應(yīng),產(chǎn)率提高,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)晶粒聚合導(dǎo)致粒徑變大,降解效率降低。
反應(yīng)物配比。摻雜并不是量越多越好,而是有一定的物質(zhì)的量比。
對(duì)于以上制備納米氧化鋅所對(duì)比的幾種制備方法中,想要獲得純度非常高的納米氧化鋅,采用陽(yáng)極氧化法比較好。利用相應(yīng)的儀器設(shè)備可以選擇水熱法制取。微波輔助溶膠-凝膠法合成了納米氧化鋅,合成步驟簡(jiǎn)單、時(shí)間大大縮短且不需要退火,被廣泛使用。在納米氧化鋅摻雜各種粒子的研究中,摻雜后引起晶格缺陷,能提供更多的氧化中心,從而提高光催化效率。選擇合適的方法去處理相對(duì)應(yīng)的問(wèn)題,使水污染問(wèn)題得到及時(shí)處理。