王世怡,李一鳴
(上海善施科技有限公司,上海 200333)
隨著人口的增加和工業(yè)化的發(fā)展以及染料在各種行業(yè)的廣泛應(yīng)用,染料污染已經(jīng)成為世界性的環(huán)境問題[1]。含有染料的廢水會(huì)降低光合作用速率,降低水體中氧含量,從而對(duì)水生動(dòng)物產(chǎn)生不利影響[2]。此外,偶氮染料對(duì)土壤微生物的毒性作用還抑制了植物的生長(zhǎng)和萌發(fā)[3]。工業(yè)上常用的染料主要包括偶氮染料、硫化染料、三芳甲烷染料、蒽醌染料等,對(duì)其產(chǎn)生污染的常用處理技術(shù)主要有物理法、化學(xué)法、生物法以及高級(jí)氧化技術(shù)。研究顯示,物理法對(duì)染料的平均去除率約為92%,其中膜過濾法去除染料的潛力最大,平均去除率可達(dá)96%,但該方法成本高且需要定期更換過濾膜[4]。化學(xué)法的平均去除率約為93%,其中高級(jí)氧化和電化學(xué)方法在所有化學(xué)方法中具有最高的染料去除率,約為98%;但是化學(xué)處理通常會(huì)產(chǎn)生二次污染物[5]。生物法的平均去除率約為84%,其中細(xì)菌輔助處理法的去除率最高,為93%,但該方法成本高、對(duì)pH 的變化敏感、不穩(wěn)定且消耗時(shí)間長(zhǎng)。
高級(jí)氧化技術(shù)(advanced oxidation processes,AOPs)的平均染料去除率相對(duì)較高,其中光催化處理方法具有最高的去除能力,約為94%。該方法成本低、生產(chǎn)效率高且環(huán)保[6-7]。但是光催化技術(shù)在陽(yáng)光下的表現(xiàn)不佳。為了解決這一問題,研究者對(duì)光催化劑的制備進(jìn)行了深入研究,通過摻雜[8]、復(fù)合[9]與光敏化[10]等方式極大的提高了光催化技術(shù)的催化效率。Anwer 等[11]采用FOM 指標(biāo)評(píng)估了不同類型的光催化劑對(duì)染料的降解性能,F(xiàn)OM 的計(jì)算方法如式(1)所示,發(fā)現(xiàn)其中性能最優(yōu)的3 種光催化劑分別為 C3N4/CdS/RGO,Ni/TiO2和Bi2S3/TiO2/RGO,F(xiàn)OM 值分別為100,75.05 和54.24,遠(yuǎn)高于其他類型的光催化劑。
此外,發(fā)光二極管(light-emitting diode,LED)技術(shù)的不斷發(fā)展也進(jìn)一步促進(jìn)了光催化效率的提升[12]。LED 的光電轉(zhuǎn)化效率不斷提高,能源利用率得到提升[13]。相比以往光催化反應(yīng)中應(yīng)用的汞燈,LED 具有波長(zhǎng)可控、壽命長(zhǎng)、無(wú)污染和體積小的特點(diǎn)[14],因此LED 取代汞燈作為光催化應(yīng)用的光源是未來的一大趨勢(shì)[15]。因此,針對(duì)光催化反應(yīng)的特性,選擇合適的LED 光源,進(jìn)行有效地排布以及精準(zhǔn)的控制,這對(duì)促進(jìn)光催化技術(shù)效率的提升具有十分重要的研究意義。以往的研究往往集中于對(duì)新型光催化劑的制備進(jìn)行研究以提高光催化效率[16-17]。與前者不同,本文采用平行光反應(yīng)器,從LED 應(yīng)用角度對(duì)光催化效率的提升進(jìn)行了研究,探究了不同類型波長(zhǎng)的LED 對(duì)不同類型光催化劑的光催化效率的影響以及LED 光照強(qiáng)度和輻照方式的改變對(duì)光催化速率的影響。
本實(shí)驗(yàn)采用上海善施科技有限公司生產(chǎn)的平行光反應(yīng)器進(jìn)行了光催化實(shí)驗(yàn),其中平行光反應(yīng)器AL 的照明方式為環(huán)照,平行光反應(yīng)器AF 的照明方式為底照。其外觀和光源分布如圖1 和圖2 所示。AL 和AF 均采用LED 作為光源,且采用多通道設(shè)計(jì),各個(gè)通道可選配不同波長(zhǎng)的光源。本實(shí)驗(yàn)采用的光源波長(zhǎng)為365、385、395、400、410 和420 nm,并可單獨(dú)對(duì)各個(gè)通道的LED 光源的功率進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)范圍為0~12 W。AL 與AF 采用的光源波長(zhǎng)相同,功率相同,但LED 排布方式不同,AL為2 顆LED 在試管底部,4 顆LED 在試管兩側(cè);AF 為6 顆LED 在試管底部。采用紫外-可見分光光度計(jì)測(cè)定光催化降解實(shí)驗(yàn)中溶液的吸光度。
圖2 AL 光源(左)和AF 光源(右)Fig. 2 The light source of AL (left) and the light source of AF(right)
1.2.1 催化劑的制備
TiO2從上海阿拉丁生化科技股份有限公司采購(gòu)。
g-C3N4催化劑的制備:將1 g 二氰二胺置于石英舟內(nèi),將石英舟放入管式爐并通入氮?dú)?,氮?dú)饬魉贋?.3 L/min。20 min 后,開始以10 ℃/min 的速率升溫至550 ℃,并在該溫度下維持240 min,隨后冷卻至室溫。將所得的黃色樣品研磨后用去離子水和無(wú)水乙醇分別離心洗滌3 次,然后放入鼓風(fēng)干燥箱中干燥6 h,溫度為50 ℃,最終得到g-C3N4催化劑。
TiO2-x催化劑的制備:將二氧化鈦和硼氫化鈉混合后放入研缽中研磨30 min,得到二氧化鈦和硼氫化鈉的均勻混合物。將該混合物放入瓷方舟中,并將瓷方舟放入真空管式爐中。對(duì)管式爐進(jìn)行抽真空處理,通入載氣確保排除干凈空氣,后將真空管式爐以100 ℃/min 的速度升高到350 ℃,使得混合物在真空管式爐中進(jìn)行還原反應(yīng),最終得到TiO2-x催化劑。其中x為還原1 g TiO2所使用硼氫化鈉的質(zhì)量,單位為mg。
1.2.2 光催化劑性能測(cè)試
采用平行光反應(yīng)器AL 測(cè)試光催化劑性能,功率為12 W,測(cè)試波長(zhǎng)分別為365、385、395、400、410 和420 nm。測(cè)試的光催化劑為TiO2、g-C3N4、TiO2-400、TiO2-600、TiO2-750 和TiO2-900。將2mg光催化劑加入10 mL(0.01 mg/L)羅丹明B(RhB)(或甲基橙(MO)、亞甲基藍(lán)(MB))溶液中,在黑暗條件下攪拌30 min 達(dá)到吸-脫附平衡,以此時(shí)的RhB 濃度作為光催化降解初始濃度。光照后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行取樣,取樣后,采用離心機(jī)在 8 000 r/min 的轉(zhuǎn)速下離心5 min,取上清液。用紫外-可見分光光度計(jì)測(cè)定RhB 吸光值的變化情況。最后根據(jù)測(cè)試的數(shù)據(jù)擬合得出一階反應(yīng)速率常數(shù)。
1.2.3 LED 光源對(duì)光催化速率的影響
采用平行光反應(yīng)器AL 測(cè)試波長(zhǎng)、光照強(qiáng)度對(duì)光催化速率的影響,測(cè)試波長(zhǎng)分別為365、385、395、400、410 和420 nm。選擇3 個(gè)不同的功率,分別為4 W、8 W 和12 W。采用平行光反應(yīng)器AL、平行光反應(yīng)器AF 測(cè)試光照方式對(duì)光催化效率的影響,將2 mg 光催化劑加入10 mL(0.01 mg/L)RhB 溶液中,在黑暗條件下攪拌30 min 達(dá)到吸-脫附平衡,以此時(shí)的RhB 濃度作為光催化降解初始濃度。光照后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行取樣,取樣后,采用離心機(jī)在 8 000 r/min 的轉(zhuǎn)速下離心5 min,取上清液。用紫外-可見分光光度計(jì)測(cè)定RhB 吸光值的變化情況。最后根據(jù)測(cè)試的數(shù)據(jù)擬合出一階反應(yīng)速率直線,該直線的斜率即代表反應(yīng)速率常數(shù)k。具體計(jì)算方式如式(2)所示。
式中:CA表 示染料在t時(shí)刻的濃度,C0表示染料的初始濃度。
由于LED 的波長(zhǎng)在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)隨溫度以及電流的變化而變化,因此,本文測(cè)試了6 個(gè)波長(zhǎng)不同的LED 在12 W 電功率下實(shí)際反應(yīng)中LED 的波長(zhǎng)以及輻照強(qiáng)度。輻照強(qiáng)度以及LED 的實(shí)際波長(zhǎng)通過便攜式光強(qiáng)計(jì)進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量探頭與LED之間的距離為1 cm。其中輻照強(qiáng)度是指在特定位置和方向上每單位時(shí)間內(nèi)通過單位面積的輻射能量,單位為W/m2。如表1 所示。也測(cè)試了在不同電功率下365 nm 波長(zhǎng)LED 的實(shí)際波長(zhǎng),如表2所示。
表1 6 個(gè)波長(zhǎng)不同的LED 在12 W 電功率下的實(shí)測(cè)波長(zhǎng)和輻照強(qiáng)度Tab.1 Measured wavelengths and irradiation intensity of six LEDs with different wavelengths at 12 W power
表2 不同電功率下365 nm 波長(zhǎng)LED 的實(shí)測(cè)波長(zhǎng)以及光功率Tab.2 Measured wavelengths of 365 nm wavelength LED at different electrical powers
光催化是一種通過催化劑吸收外部光線從而產(chǎn)生活性物種,參與催化反應(yīng)的過程。其機(jī)理基本上可以概括為4 個(gè)步驟:光激發(fā)、電子空穴對(duì)的生成、活性物種生成和反應(yīng)產(chǎn)物生成。在光照射下,光子被催化劑表面吸收并激發(fā)其中的電子,使其從價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶中。在導(dǎo)帶和價(jià)帶的交界處,產(chǎn)生電子和電子空穴對(duì),這是催化劑參與反應(yīng)的基本單元。這些電子和電子空穴對(duì)可以參與各種化學(xué)反應(yīng),如和水或氧氣中的氧發(fā)生氧化還原反應(yīng)。一旦活性物種發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成反應(yīng)產(chǎn)物。這些產(chǎn)物可以通過降解、氧化還原和去除等方式來凈化環(huán)境。
反應(yīng)速率常數(shù)是描述反應(yīng)速率和反應(yīng)物濃度之間關(guān)系的一個(gè)常數(shù),通常用k來表示,主要反映反應(yīng)快慢的程度。它的值越大,則表示反應(yīng)速度越快,反之則反應(yīng)速度越慢。不同光催化劑在不同波長(zhǎng)下降解RhB 的一階反應(yīng)速率常數(shù)k如表3 所示。為了更好地對(duì)比不同光催化劑在相同波長(zhǎng)下的一階反應(yīng)速率常數(shù),柱狀圖數(shù)據(jù)如圖3 所示。從圖3和表3 中可以發(fā)現(xiàn)在365 nm 的波長(zhǎng)下TiO2具有最高的一階反應(yīng)速率常數(shù),優(yōu)于其他TiO2的復(fù)合材料以及g-C3N4。隨著波長(zhǎng)的增加,TiO2基光催化劑的一階反應(yīng)速率常數(shù)顯著下降,而g-C3N4的一階反應(yīng)速率常數(shù)下降幅度相對(duì)較小。在385~420 nm 之間g-C3N4具有最高的一階反應(yīng)速率常數(shù)。對(duì)于TiO2-x系列的光催化劑,硼氫化鈉還原產(chǎn)生的TiO2能夠改變其光譜響應(yīng)范圍和反應(yīng)速率,使其可以更好地吸附反應(yīng)物,提高反應(yīng)效率。但是在本實(shí)驗(yàn)中,采用硼氫化鈉還原制備的TiO2-x系列光催化劑的反應(yīng)速率常數(shù)卻低于TiO2,這可能是以下原因造成的:一方面,雖然硼氫化鈉還原可以將二氧化鈦表面的一些缺陷鈦原子還原成鈦金屬,但其還原程度無(wú)法完全抑制光生電子與空穴的再結(jié)合,從而降低光催化效率。另一方面,硼氫化鈉還原會(huì)產(chǎn)生氫氣、鈣離子等占據(jù)一定的表面活性位,限制TiO2在催化過程中光生電子與空穴的遷移和物質(zhì)傳遞效率,降低其催化性能[18]。此外,硼氫化鈉的用量會(huì)對(duì)所制備的TiO2-x的光催化性能產(chǎn)生影響,在該實(shí)驗(yàn)條件下,還原1 g TiO2,硼氫化鈉的最佳用量為600 mg。
表3 不同光催化劑光催化性能數(shù)據(jù)Tab.3 Data of photocatalytic performance of different photocatalysts
圖3 相同波長(zhǎng)下不同光催化劑的光催化速率Fig. 3 Photocatalytic rates of different photocatalysts at the same wavelength
由于染料種類繁多,為了對(duì)比不同染料的光催化降解效果,本文采用TiO2光催化劑對(duì)3 種不同類型的染料進(jìn)行了光催化降解測(cè)試。3 種染料為RhB、MB 和MO,分別屬于陽(yáng)離子染料、硫氮雜苯染料以及偶氮染料。3 種不同類型的染料在不添加光催化劑的條件下,經(jīng)過不同波長(zhǎng)LED 輻照1 h后的濃度變化如圖4 所示。3 種不同的染料經(jīng)過1 h 不同波長(zhǎng)的LED 照射后,濃度均得到了降低且均在采用365 nm 波長(zhǎng)的LED 照射下達(dá)到了最好的降解效果,其中MB 染料達(dá)到了最好的降解效果,降解率為46.4%,MO 和RhB 的降解率分別為20.5%和17.8%。添加光催化劑后,3 種染料的降解速率均得到了顯著提升,如圖5 所示。3 種染料均在波長(zhǎng)為365 nm 的LED 的照射下得到了最好的降解效果,3 min 內(nèi)的MB、MO 和RhB 的降解率分別為99.2%、86.5%和95.6%。圖6 對(duì)比了3 種不同染料的反應(yīng)速率常數(shù),在波長(zhǎng)為365-410 nm 的實(shí)驗(yàn)中,3 種不同染料的降解速率的關(guān)系為MB>RhB>MO,在波長(zhǎng)為420 nm 的實(shí)驗(yàn)中,3 種不同染料的降解速率的關(guān)系為RhB>MB>MO。在不同波長(zhǎng)的光源輻照條件下,MO 染料的降解速率始終最低。
圖4 MB、MO 和RhB 染料在僅紫外光照射條件下的降解效果Fig. 4 The degradation effect of MB,MO,and RhB dyes under only ultraviolet light irradiation conditions
圖5 MB、MO 和RhB 染料在催化劑以及紫外光照射共同作用下的降解效果Fig. 5 The degradation effect of MB,MO,and RhB dyes under the combined action of catalyst and ultraviolet light irradiation
圖6 不同類型的染料在不同波長(zhǎng)光照下的光催化速率的對(duì)比Fig. 6 Comparison of photocatalytic rates of different types of dyes under different wavelength light irradiation
2.2.1 波長(zhǎng)
從光催化的原理中不難發(fā)現(xiàn),只有當(dāng)能量足夠大的光子照射在光催化劑上時(shí)才能激發(fā)光催化劑進(jìn)行光催化反應(yīng)對(duì)污染物進(jìn)行分解,而光子的能量則是由光源的波長(zhǎng)決定的,波長(zhǎng)越短,能量越大,因此光源的波長(zhǎng)是能否激發(fā)光催化劑進(jìn)行光催化反應(yīng)的關(guān)鍵[19]。如圖7 所示,隨著波長(zhǎng)的增加,所測(cè)試的光催化劑的一階反應(yīng)速率常數(shù)均降低(反應(yīng)速率常數(shù)為直線的斜率),這可能是因?yàn)楣獯呋瘎?duì)波長(zhǎng)較短的光源具有更強(qiáng)的吸收。而光源波長(zhǎng)升高后,光源中可共光催化劑吸收的光子減少,導(dǎo)致了一階反應(yīng)速率下降[20]。
圖7 不同波長(zhǎng)下光催化劑的速率對(duì)比Fig. 7 Rate comparison of photocatalysts at different wavelengths
2.2.2 輻照強(qiáng)度
采用了TiO2探究不同輻照強(qiáng)度對(duì)光催化速率的影響。從圖8 和表4 中可以發(fā)現(xiàn),隨著輻照強(qiáng)度的提升,一階反應(yīng)速率常數(shù)逐漸提高,這是因?yàn)殡S著輻照強(qiáng)度的提升,光源中能夠激發(fā)光催化劑進(jìn)行光催化反應(yīng)的光子數(shù)量提升,促進(jìn)了羥基自由基等氧化物的產(chǎn)生,最終使得一階反應(yīng)速率常數(shù)得到提升[21]。
表4 反應(yīng)速率常數(shù)(k)與相關(guān)系數(shù)(R2)Tab.4 Reaction rate constant (k) and correlation coefficient(R2)
圖8 光照強(qiáng)度對(duì)光催化速率的影響Fig. 8 Effect of light intensity on photocatalytic rate
2.2.3 光照方式
研究表明,雖然LED 在光催化反應(yīng)中具有顯著的優(yōu)勢(shì),但如果光源位置的布置不合理,其光催化效率就會(huì)降低[22]。如圖9、表5 和表6 所示,對(duì)于365 nm 和395 nm2 種不同波段的光源,采用環(huán)照方式的一階反應(yīng)速率常數(shù)均優(yōu)于采用底照方式的效果,其中采用395 nm 的光源提升效果較為明顯,而采用365 nm 的光源則提升效果不明顯。這可能是因?yàn)楣獯呋瘎?duì)365 nm 光源具有較好的吸收,光源照射方式的變化對(duì)反應(yīng)速率的影響較小,所以改變光照方式提升效果不明顯。而光催化劑對(duì)395 nm 的光源吸收相對(duì)較弱,底照的方式導(dǎo)致部分光催化劑未受到足量光子的照射。而改變光照方式后,使得兩側(cè)的光催化劑對(duì)光子也具有較好的吸收,因此一階反應(yīng)速率常數(shù)得到了提升。為了排除溫度對(duì)反應(yīng)速率的影響,本文測(cè)試了2 種光照方式下溶液的溫度,如表5 所示。2 種光照方式的溫度相差并不明顯,因此可以排除溫度的影響。
表5 2 種光照方式的溫度對(duì)比Tab.5 Comparison of temperature between two lighting modes
表6 反應(yīng)速率常數(shù)(k)與相關(guān)系數(shù)(R2)Tab.6 Reaction rate constant (k) and correlation coefficient(R2)
綜上所述,在本文測(cè)試的幾種常見的光催化劑中,TiO2在365 nm 的光源照射下顯示出了最高的一階反應(yīng)速率常數(shù),為1.149 9。這些光催化劑都是隨著波長(zhǎng)的提高,一階反應(yīng)速率常數(shù)急劇下降。而g-C3N4在365~420 nm 的波段中均具有相對(duì)較高的一階反應(yīng)速率常數(shù),在385~420 nm 的波段中一階反應(yīng)速率常數(shù)顯著優(yōu)于其他光催化劑。由硼酸氫鈉還原TiO2制備的光催化劑的性能與硼酸氫鈉的用量有關(guān),當(dāng)還原1 g TiO2采用600 mg 硼酸氫鈉時(shí),所制備的光催化劑具有最高的一階反應(yīng)速率常數(shù)。此外,紫外LED 的輻照強(qiáng)度以及輻照方式同樣對(duì)光催化反應(yīng)的速率有影響,光催化一階反應(yīng)速率常數(shù)隨紫外LED 輻照強(qiáng)度的增強(qiáng)而提高。同時(shí),改變光照方式也可以從一定程度上提高光催化速率。
本研究目前只對(duì)紫外LED 在光催化反應(yīng)中的應(yīng)用做了初步的探索,在后面的工作中還需要對(duì)LED 的波長(zhǎng)篩選,對(duì)LED 陣列的排布和LED 散熱與能耗的控制做進(jìn)一步的研究與優(yōu)化。此外,對(duì)于光催化反應(yīng)機(jī)理的探究以及LED 輻照均勻的表征也是接下來研究的重要方向。