□ 羅力莎 惠遠(yuǎn)峰 辛丙靖 霍洪穎 周澤斌 姜夢瑤
(吉林化工學(xué)院,吉林省 吉林市 132022)
農(nóng)業(yè)是我國第一產(chǎn)業(yè),為了增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)量,防治農(nóng)業(yè)蟲害,農(nóng)藥的使用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中已極為普遍。然而,農(nóng)藥中含持久性有機污染物,它們可在水環(huán)境中存在相當(dāng)長的時間,并且會在土壤及生物體內(nèi)不斷積累,給人類和其他生物帶來較強的毒害[1]。物理法和生化法對農(nóng)藥生產(chǎn)廢水很難達到預(yù)期處理效果,并且在處理過程中還有可能導(dǎo)致污染物轉(zhuǎn)移和二次污染等問題[2]。光催化技術(shù)作為新興的農(nóng)藥處理方式,由于其具有高效且綠色的特點,因此被廣泛應(yīng)用。
光催化氧化技術(shù)是一種高級氧化技術(shù),其在環(huán)境修復(fù)方面得到了廣泛關(guān)注。與傳統(tǒng)活性炭吸附和生物降解等方法不同,光催化技術(shù)可提供強氧化能力來去除環(huán)境中不可生物降解的有機污染物,并將它們幾乎礦化為CO2和H2O而不產(chǎn)生二次污染。半導(dǎo)體光催化的原理是基于固體能帶理論,由于半導(dǎo)體的能帶具有不連續(xù)性,其價帶(VB)和導(dǎo)帶(CB)之間存在禁帶,當(dāng)光子能量高于半導(dǎo)體吸收閾值的光照射半導(dǎo)體時,會激發(fā)VB上的電子,其能夠躍過禁帶進入到CB,此時會產(chǎn)生光生電子和空穴,從而形成氧化能力強的超氧負(fù)離子和羥基自由基,它們的強氧化性可有效降解有機污染,甚至可以徹底分解一些無機物[3]。J.H.Carey[4]等在1976年首次采用TiO2光催化氧化法處理水中有機污染物取得良好的效果,TiO2光催化劑活性好、價格低廉及穩(wěn)定性能好等優(yōu)點受到重視。此后,研究者們致力于光催化氧化法處理農(nóng)藥廢水的研究。Moreira 等[5]研究了醫(yī)藥塑料生產(chǎn)排放的混合農(nóng)藥廢水的光催化氧化處理過程,結(jié)果發(fā)現(xiàn),對于廢水中的18種農(nóng)藥的去除效率均可以達到平均90%,其中13種農(nóng)藥經(jīng)過處理后可以達到排放標(biāo)準(zhǔn),而其他農(nóng)藥的去除效率最低也可達到70%。光催化氧化技術(shù)能夠完成農(nóng)藥的降解工作,整個反應(yīng)過程高效且環(huán)保,因此值得在農(nóng)藥處理中被廣泛應(yīng)用。接下來以TiO2半導(dǎo)體材料為主,對其相關(guān)應(yīng)用進行具體闡述。
有機氯農(nóng)藥的主要功效,在于能夠有效地防治植物的病蟲害,主要的殺蟲劑有DDT和六六六,其毒性大、危害高,同時由于其成分穩(wěn)定性較強,因此難以被分解[6]。
本次實驗以DDT作為主要原藥,以半導(dǎo)體TiO2為主要光催化劑,過渡金屬元素肥料以及大量營養(yǎng)元素肥料選用分析純試劑,其中過渡金屬元素肥料需要將其進行研磨,過0.25mm篩。光催化反應(yīng)試劑的配比情況為:TiO2粉末;ZnSO4,CuSO4,F(xiàn)eSO4和MnSO4分別各15g,并將其進行研磨混勻;尿素,KCl,磷酸二銨分別各15g,并將其進行研磨混勻(NPK)。土壤滲出液:土壤選取褐土,將其進行風(fēng)干處理,過1.0mm篩,并人為進行DDT添加,模擬通風(fēng)去污并進行淋水,以獲取滲出液1500ml。
1.試液準(zhǔn)備
共準(zhǔn)備8種滲出液類型,分別為:(1)100ml滲出液;(2)100ml滲出液加0.01gTiO2;(3)100ml滲出液加0.01gTiO2,加0.015g過渡金屬;(4)100ml滲出液加0.01gTiO2加0.015gNPK;(5)100ml滲出液加0.01gTiO2,加0.015gNPK,加0.015g過渡金屬;(6)100ml滲出液加0.015g過渡金屬;(7)100ml滲出液加0.015g過渡金屬,加0.015gNPK;(8)100ml滲出液加0.015gNPK。
2.實驗步驟
將試液分別放置在對應(yīng)編號的石英三角瓶中,用小玻璃杯蓋將其密封好,勻速進行震蕩,用250W的紫外線燈在距樣品20cm的上方進行照射,光照時常為5小時,每半小時取一次樣,取5.00ml滲出液進行DDT分析檢測。用石油醚對試液樣品萃取3次,收集萃取液至蒸餾燒瓶,蒸餾操作使用旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,當(dāng)高純氮定容為5.0ml,使用氣相色譜儀進行測定。
通過本次實驗,可以得出以下結(jié)論:首先,在DDT降解的過程中,光照時間是重要的影響因素之一,添加了TiO2的滲出液,隨著光照時間的增長,其降解效果在不斷地增加,但是當(dāng)時長達到一定程度時,其降解效果呈現(xiàn)緩慢增長現(xiàn)象;其次,在同時添加了TiO2以及NPK試劑后,其降解催化效果得到顯著增強,這表明,某些金屬無機鹽的添加能夠提高TiO2光催化降解效果,而過渡金屬的簡單添加,無法直接提高TiO2光催化降解效果,因此在有機氯農(nóng)藥處理的過程中,采用光催化技術(shù)能夠?qū)⑥r(nóng)藥降解程度大大提高。
有機磷農(nóng)藥也是防治植物病蟲害的主要試劑,如敵百蟲、樂果等,其磷元素含量較高,不僅會存在一定的殘留,同時對人體具有急性毒性危害。
70%濃度的DVP;35%濃度的樂果;85%濃度的DEP;TiO2粉末;250W紫外光燈;電子天平;3cm比色皿;50ml比色管以及721N分光光度計。
將三種試劑濃度的起始值調(diào)制為10mg/L放入250mL的石英燒杯中,pH值調(diào)為9,加入一定量TiO2粉末進行催化,先用超聲震蕩10min。然后用250W紫外光燈照射2.5小時,每半小時取樣,用磁力攪拌器對混合液進行攪拌,為試劑的反應(yīng)提供一定的氧氣,推動光催化對有機磷農(nóng)藥的降解效果。
用移液管進行試劑提取,進行轉(zhuǎn)速為4000r/min,時長為15分鐘的離心分離操作,將產(chǎn)生的上清液移入到50ml比色管內(nèi),通過磷鉬藍(lán)比色法,對實驗前后試劑的PO43-濃度進行對比。
通過本次實驗結(jié)果數(shù)據(jù)分析,可以得出以下結(jié)論:首先在有機磷農(nóng)藥處理中,使用光催化氧化技術(shù),能夠?qū)埩粑镔|(zhì)轉(zhuǎn)化為PO43-、二氧化碳、水以及其他無機離子,能夠大大減少農(nóng)藥殘留的危害;其次是當(dāng)TiO2粉末計量為1.5g/L時,對DVP的降解效果最好,當(dāng)TiO2粉末計量為2g/L時,對樂果和DEP的降解效果最好。因此,在實際應(yīng)用的過程中,要根據(jù)實際的情況進行配比,并不是計量越大,效果越好,一定要做好科學(xué)的計算,以提升降解質(zhì)量[7]。
在土壤環(huán)境污染中,農(nóng)藥污染是最主要的構(gòu)成部分,本文主要對有機磷農(nóng)藥和有機氯農(nóng)藥的降解進行了分析,通過實驗可以看出,光催化技術(shù)能夠較好地降解農(nóng)藥殘留,但是在使用的過程中,需要對催化劑的計量進行科學(xué)的控制才能夠達到預(yù)期效果。