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        玉米秸稈改性及其在化學(xué)分離富集中的應(yīng)用

        2023-01-04 00:32:53強(qiáng)
        化學(xué)工程師 2022年1期
        關(guān)鍵詞:基團(tuán)接枝木質(zhì)素

        張 強(qiáng)

        (1.遂寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,四川 遂寧 629000;2.遂寧市農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)監(jiān)測中心,四川 遂寧 629000)

        2016年,我國秸稈總量約為1.04×1010t,可收集量約為9.0×108t,其中玉米秸稈占總量的39.51%,主要分布于黃海區(qū)、西北區(qū)、東北區(qū)、西南區(qū)4個(gè)區(qū)域[1]。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)階段玉米秸稈以露天焚燒、隨意丟棄等方式處理。玉米秸稈焚燒后排放PM2.5、SO2、CO2、NOX、CH4等物質(zhì),可導(dǎo)致霧霾、酸雨等問題,污染環(huán)境、危害人民群眾身體健康[2]。

        隨秸稈禁燒法律、法規(guī)不斷完善,秸稈的綜合利用制度逐漸健全,加上大量的科技投入,秸稈綜合利用已成為解決秸稈問題的有效途徑。目前,秸稈綜合利用主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩方面,農(nóng)業(yè)綜合利用技術(shù)成熟能夠全面推廣,但工業(yè)應(yīng)用水平還不高,靶向性不夠,應(yīng)用范圍不夠廣。因此,探討玉米秸稈改性及其在化學(xué)分離富集中的應(yīng)用,對(duì)推動(dòng)玉米秸稈分級(jí)、分類利用,提升秸稈工業(yè)使用價(jià)值具有重要意義。本文從化學(xué)分離富集的視角,綜述玉米秸稈成份特點(diǎn),改性方法及其產(chǎn)物在重金屬、獸藥殘留、油污處理等分離富集方面的應(yīng)用,以期為玉米秸稈及其改性產(chǎn)物在分離富集材料方面的利用提供參考。

        1 玉米秸稈組成及特點(diǎn)

        玉米秸稈是一種量大、可再生的生物質(zhì)材料,主要化學(xué)成分有纖維素、半纖維素、木質(zhì)素,還含有硅酸鹽、蛋白質(zhì)等。纖維素基環(huán)中羥基(-OH)中H原子與相鄰O原子形成氫鍵,分子間存在乙酰酯鍵,導(dǎo)致玉米秸稈可溶性和水溶性差,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定;半纖維素中含有葡萄糖、木糖、戊糖、己糖等物質(zhì),其結(jié)構(gòu)也相對(duì)穩(wěn)定,不易溶于水;木質(zhì)素與纖維束相伴而生,因此,玉米秸稈穩(wěn)定性高[3]。

        2 玉米秸稈改性及其在化學(xué)分離富集中的應(yīng)用

        2.1 化學(xué)改性玉米秸稈

        2.1.1 微波輔助ZnCl2改性 玉米秸稈纖維素中含有較多的羥基(-OH),木質(zhì)素中含有較多的酮基(-C=O-)、芳香基團(tuán),表面光滑結(jié)構(gòu)有序,改性后ZnCl2中Zn2+與纖維素上O原子結(jié)合破壞氫鍵,秸稈表面結(jié)構(gòu)破壞、蓬松、比表面積增大,結(jié)晶度降低,吸附能力增大[4]。研究表明[5],微波輔助ZnCl2改性后的玉米秸稈對(duì)廢水中Cu2+的吸附量大于改性前,吸附量達(dá)8.10mg·g-1,pH值對(duì)吸附效果影響較大,吸附 動(dòng) 力 學(xué) 符 合Langmuir、Freundlich和Temkin方程,且很好地?cái)M合方程。許桂花等[6]提高微波功率后制備的改性玉米秸稈吸附廢水中Pb2+,獲得一定的效果。由于該改性方法只能去掉部分纖維素,活性基團(tuán)露出較少,因此,重金屬吸附量較小,吸附能力弱,但改性后吸附量高于改性前。

        2.1.2 堿改性玉米秸稈 堿處理能破壞氫鍵、乙酰酯鍵,以破壞纖維素、半纖維素、木質(zhì)素之間的連接性,使纖維素形態(tài)結(jié)構(gòu)發(fā)生部分變化,原始表面結(jié)構(gòu)改變,內(nèi)部疏松多孔,纖維素含量相對(duì)增加,活性位點(diǎn)增多[7,8]。有研究用NaOH改性玉米秸稈吸附Cu2+,改性后纖維素有序度提高,吸附效果明顯改善,比改性前提高了29.0%[9]。姜慧等[10]探索NaOH改性玉米秸稈對(duì)海水中柴油的吸附,獲得滿意效果。有研究在堿改性基礎(chǔ)上,引入季胺基團(tuán)改性后玉米秸稈,改性后秸稈比表面積、總孔容、平均孔徑均有提升[11]。因此,在堿改性基礎(chǔ)上接枝不同官能團(tuán),能夠有效地改善玉米秸稈性能。

        2.1.3 氧化體系改性玉米秸稈 氧化劑在整個(gè)改性過程中起輔助作用,能破壞玉米秸稈表面結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)改性效果,常用的有H2O2。研究表明[12],在H2O2-NaOH改性體系中H2O2幾乎不能對(duì)木質(zhì)素降解,只能與木質(zhì)素發(fā)生反應(yīng)使其降解;而NaOH處理秸稈會(huì)降解半纖維素,降低纖維素結(jié)晶度,脫出木質(zhì)素。因此,二者結(jié)合可提高玉米秸稈改性效果。侯明韜等[13]對(duì)比空白、H2O、H2O2-NaOH改性玉米秸稈后發(fā)現(xiàn),H2O和H2O2處理后木質(zhì)素含量幾乎不變,NaOH處理后提高了纖維素含量,降低了木質(zhì)素和半纖維素的含量,H2O2-NaOH處理后則NaOH在繼續(xù)強(qiáng)化效果。張思等[14]研究H2O2-NaOH改性玉米秸稈對(duì)石油的吸附,改性后親水基團(tuán)含量降低、比表面積增大、木質(zhì)素增加,吸油速率加快,經(jīng)過14h制備的吸附劑吸附量最大(14.08g·g-1)。目前,用氧化體系改性玉米秸稈研究相對(duì)較少,尤其在吸附獸藥殘留、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留等方面還鮮有研究。

        2.1.4 有機(jī)接枝改性玉米秸稈 采用一種或幾種有機(jī)試劑在不同條件下,與預(yù)處理后玉米秸稈上功能基團(tuán)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),引入或生成新官能團(tuán),以改善秸稈功能基團(tuán)狀態(tài)。目前,玉米秸稈接枝方法有:季胺接枝法、醚化接枝法、巰基化接枝法、二硫代羧基化接枝等。張鐵軍等,在檸檬酸液中以Na2P04為催化劑制備前驅(qū)體,殼聚糖作為修飾物、與前驅(qū)體、Fe3O4共沉淀制備改性玉米秸稈,經(jīng)表征分析發(fā)現(xiàn)已接枝上羧基、氨基、酰胺等基團(tuán);改性后玉米秸稈能與水中Cr產(chǎn)生絡(luò)合反應(yīng)、配位反應(yīng)、靜電引力和氫鍵吸附Cr;酸性條件下還能將六價(jià)鉻還原成三價(jià)[15]。王開花[16]采用季胺基團(tuán)接枝方法改性玉米秸稈,Box-Behnken優(yōu)化Cr吸附條件,獲得理想效果。胡煜等[17]用NaOH堿化玉米秸稈再與環(huán)氧氯丙烷和三甲胺發(fā)生季胺反應(yīng),成功引入季胺基團(tuán)生成改性產(chǎn)物,該產(chǎn)物對(duì)水中Cr6+具有極強(qiáng)吸附能力,吸附量可達(dá)15.63mg·g-1。程小龍等[18]用堿化玉米秸稈與CO2反應(yīng)獲得二硫代羧基接枝秸稈,該產(chǎn)物能夠有效地去除水中Cd2+。

        2.2 生物改性玉米秸稈

        利用微生物代謝產(chǎn)物處理秸稈中部分基團(tuán),降低玉米秸稈中纖維素、半纖維素、木質(zhì)素含量,結(jié)晶度,暴露羥基(-OH)、羧基(-COOH)等活性基團(tuán),有利于增大吸附量[19,20]。目前,生物改性玉米秸稈有黑曲霉-固態(tài)發(fā)酵法、漆酶改性法、綠色木霉-固態(tài)發(fā)酵法[21]等。宋曉曉等[19]用黑曲霉-固態(tài)發(fā)酵法改性玉米秸稈,吸附水中Cu2+,結(jié)果表明,其改性產(chǎn)物飽和吸附量是改性前的2.65倍,達(dá)33.6mg·g-1。彭丹等[22]對(duì)比3種生物改性法對(duì)油污的吸附量發(fā)現(xiàn),纖維素酶改性玉米秸稈>黑曲霉-發(fā)酵改性玉米秸稈>未改性玉米秸稈。

        2.3 改性玉米秸稈生物活性炭

        高溫密閉條件下玉米秸稈炭化,能產(chǎn)生比表面積大、具有非特定空隙、吸附能力強(qiáng)、活化能高的生物活性炭[23]。通過分子之間作用力玉米秸稈活性炭可與目標(biāo)物產(chǎn)生物理吸附;亦可通過活性炭表面羧基(-COOH)、羥基(-OH)、醚類等化學(xué)功能團(tuán)與目標(biāo)物產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),絡(luò)合、吸附目標(biāo)物。與玉米秸稈活性炭相比,改性炭物理性能高于前者,改性后秸稈炭表面更加粗糙、疏松,空隙更加發(fā)達(dá)[24,25]。柴紅梅等[26]證明ZnCl2-微波法制備活性炭Langmuir比表面積可達(dá)到241.42m2·g-1,孔結(jié)構(gòu)中以微孔為主,平均孔徑為92.118nm,并有效吸附水中亞甲基藍(lán)。李兆興等[27]用H3PO4為前處理劑制備玉米秸稈活性炭,用于吸附養(yǎng)殖廢水中四環(huán)素,該炭對(duì)四環(huán)素的最大吸附量為212.6mg·g-1。王吻等[28]用FeCl3和ZnCl2對(duì)玉米秸稈生物質(zhì)炭改性,獲得改性碳結(jié)晶性降低,降微孔體積和比表面積均增大,表面含氧官能團(tuán)數(shù)量增加,對(duì)恩諾沙星的吸附量增加。進(jìn)一步對(duì)比表明,交聯(lián)反應(yīng)是讓生物炭產(chǎn)生多孔結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵步驟,為生物炭性能改善提供了方向。

        3 結(jié)論與展望

        本文綜述了化學(xué)改性法(微波輔助ZnCl2法、堿改性法、氧體系法、化學(xué)接枝法)、生物改性法、改性生物活性炭法對(duì)玉米秸稈的改性及其應(yīng)用。

        (1)化學(xué)法能改善玉米孔徑狀態(tài)、數(shù)量、增加比表面積,破壞秸稈化學(xué)穩(wěn)定性、露出活性官能團(tuán),增加吸附位點(diǎn)。因此,改性后玉米秸稈物理性能和化學(xué)性能得到有效提升,能夠增加吸附量。尤其是化學(xué)接枝改性能夠按照用途,有目的地增加化學(xué)官能團(tuán),讓玉米秸稈制備特定化學(xué)分離吸附材料成為可能。因此,化學(xué)改性法目前研究較多、應(yīng)用較廣,但該法使用化學(xué)試劑較多、成本較高,過程中控制參數(shù)多。

        (2)生物法對(duì)秸稈物理狀態(tài)改善不明顯,主要利用微生物代謝產(chǎn)物降解秸稈中化學(xué)物質(zhì),露出官能基團(tuán),以提高吸附性能。該法環(huán)境友好,產(chǎn)生二次污染少,但目前應(yīng)用范圍較窄,還需更多探索。

        (3)改性玉米秸稈生物炭法,在傳統(tǒng)活性炭的基礎(chǔ)上進(jìn)一步改性,能改善秸稈物理結(jié)構(gòu)、增加活性炭吸附能力,改性方法多,應(yīng)用較廣,商業(yè)化潛力大。

        綜上所述,需根據(jù)玉米秸稈結(jié)構(gòu)和組成的差異,將不同部位細(xì)分加工,按不同狀態(tài)、化學(xué)組成,改性難易程度分類利用,同時(shí)擴(kuò)大應(yīng)用研究范圍。研究改性產(chǎn)物的穩(wěn)定性,吸附劑脫附方法,以實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。這樣不僅能解決秸稈過剩的問題,還能制備高效環(huán)保的化學(xué)分離富集材料,增加種植戶收入。

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