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        Ni-Ti-LDHs的合成、表征及其對(duì)乙硫醇的吸附性能

        2024-03-05 09:54:08韓家林朱繼超趙輝建趙士翔趙曉彤胡麗芳
        安徽化工 2024年1期
        關(guān)鍵詞:振動(dòng)結(jié)構(gòu)

        韓家林,朱繼超,趙輝建,趙士翔,趙曉彤,孫 慧,胡麗芳

        (安徽理工大學(xué) 化學(xué)工程學(xué)院,安徽淮南 232001)

        天然氣是一種清潔低碳、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的化石能源,是實(shí)現(xiàn)能源低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇。然而天然氣中含有硫化物如乙硫醇等,燃燒會(huì)產(chǎn)生含硫廢氣,如何處理污染廢氣成為了重點(diǎn)研究的課題。乙硫醇類物質(zhì)大多來(lái)自于天然氣煉制、石化等生產(chǎn)行業(yè)中。當(dāng)乙硫醇在空氣中的質(zhì)量濃度高于0.7 μg/mL 時(shí),人體就會(huì)產(chǎn)生劇烈不適感。當(dāng)人體大量吸入乙硫醇時(shí),會(huì)產(chǎn)生呼吸困難、腹瀉、下咽部不適等癥狀。由于乙硫醇有上述危害,其在天然氣中的脫除與防治已成為當(dāng)務(wù)之急[1]?,F(xiàn)有的乙硫醇脫除技術(shù)主要有活性炭改性、分子篩脫除等。

        層狀雙金屬氫氧化物(LDH)是一種具有層狀結(jié)構(gòu)的物質(zhì),在吸附、環(huán)保等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用[2]。本文主要通過(guò)合成Ni-Ti-LDH,對(duì)其進(jìn)行分析與表征,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究了Ni-Ti-LDH類水滑石對(duì)乙硫醇的吸附性能。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 試劑與材料

        鈦酸四正丁酯、三乙醇胺、硝酸鎳、氫氧化鈉、無(wú)水乙醇,均為分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;去離子水,實(shí)驗(yàn)室自制;氮?dú)?,純?9.9%,安徽淮化氣體廠。

        1.2 樣品的制備方法

        將15 mL 無(wú)水乙醇加入含有2.780 g 鈦酸正丁酯(Ti(OC4H9)4)的三口燒瓶中于60℃下充分混合;60℃恒溫下向三口燒瓶中加入7.230 g 三乙醇胺(N(C2H4OH)3),繼續(xù)攪拌直至混合均勻;待混合均勻后繼續(xù)加入11.866 g硝酸鎳(Ni(NO3)2·6H2O)和100 mL去離子水,配成混合水溶液;向溶液中緩慢滴加0.25 M 的NaOH 溶液,直到溶液pH 值在8~9 之間;在氮?dú)獗Wo(hù)下,升溫至100℃,冷凝回流48 h。將所得的綠色溶液抽濾、洗滌至溶液呈中性后,于80℃干燥24 h,得到綠色粉末Ni-Ti-LDHs。

        1.3 樣品表征方法

        使用X 射線衍射儀表征樣品晶形結(jié)構(gòu),測(cè)試條件:Cu 靶,Kα 射線,波長(zhǎng)0.154 06 nm,Ni 濾波片,管壓36 kV,管流30 mA。使用掃描電子顯微鏡表征樣品的表面形貌。使用傅立葉變換紅外光譜儀表征樣品結(jié)構(gòu)特征,測(cè)試條件:KBr壓片,分辨率:4 cm-1,掃描范圍:4 000~400 cm-1。使用微機(jī)差熱天平分析樣品的熱穩(wěn)定性,測(cè)試條件:掃描速度:10℃/min,N2氣氛。

        1.4 吸附性能實(shí)驗(yàn)

        通過(guò)脫除甲烷氣體中的乙硫醇來(lái)評(píng)價(jià)吸附劑的脫硫性能。采用固定床吸附裝置進(jìn)行吸附實(shí)驗(yàn),石英管反應(yīng)器內(nèi)徑4 mm,填充樣品后床層高度6 mm,樣品用量為Ni-Ti-LDH 0.12 g。采用氣相色譜儀和火焰光度檢測(cè)器(FPD)對(duì)出口氣體組分進(jìn)行檢測(cè),記錄吸附乙硫醇后的穿透吸附曲線。

        吸附前,樣品在120℃下以60 mL·min-1的氮?dú)饬髁款A(yù)處理1 h,對(duì)于吸附過(guò)程,含500 mL·m-3乙硫醇的甲烷氣體流量為15 mL·min-1(空速為12 000 h-1),在25℃下進(jìn)行吸附,當(dāng)出口氣體中能檢測(cè)到乙硫醇時(shí),認(rèn)為吸附劑床層被穿透,對(duì)應(yīng)的吸附容量為穿透吸附硫容。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 XRD

        Ni-Ti-LDHs 的XRD 圖譜如圖1 所示,圖1 顯示出水滑石三個(gè)特征衍射峰,表明合成的多晶體結(jié)構(gòu)比較完好。由于反應(yīng)發(fā)生的溫度較低,導(dǎo)致樣品的結(jié)晶度也較低,圖中的曲線在約15℃和25°時(shí)的特征衍射峰不明顯,但產(chǎn)品仍顯示出完整的層狀結(jié)構(gòu)。圖譜中的衍射峰在8.42°處,由布拉格公式得到產(chǎn)品的層間距為1.05 nm,表明產(chǎn)品是Ni-Ti-LDHs。經(jīng)計(jì)算Ni-Ti-LDHs 的理論層間距為0.83 nm[3-4],這個(gè)值比實(shí)際值要低,這與三乙醇胺的中心氮原子的強(qiáng)電負(fù)性有關(guān)。

        2.2 SEM

        通過(guò)掃描電子顯微鏡(SEM)可以觀察到Ni-Ti-LDHs 的SEM 圖片(圖2),在SEM 圖片中,可以清晰地看到,這種材料的結(jié)構(gòu)是由多層相互疊加堆積形成的層狀結(jié)構(gòu),制備的納米材料具有均勻的尺寸,與XRD 結(jié)果分析的結(jié)構(gòu)一致。這種層狀結(jié)構(gòu)是通過(guò)多層相互疊加堆積形成的,這一結(jié)構(gòu)也可以有效提升材料的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性。

        圖2 Ni-Ti-LDHs的SEM圖Fig.2 SEM diagram of Ni-Ti-LDHs

        2.3 FT-IR

        通過(guò)傅里葉變換紅外光譜儀(FT-IR)檢測(cè)Ni-Ti-LDHs 的骨架特征,結(jié)果示于圖3。3 420 cm-1處為Ni-Ti-LDHs的層板羥基和層間水的伸縮振動(dòng)峰,而1 640 cm-1是對(duì)應(yīng)的層間水分子和層板羥基締合彎曲振動(dòng)峰[5],這表明該樣品中含有較多的水分子和羥基。2 970 cm-1是亞甲基中C-H鍵對(duì)應(yīng)的對(duì)稱伸縮振動(dòng)峰[6];1 380 cm-1為硝酸根對(duì)應(yīng)的伸縮振動(dòng)峰[7],607 cm-1和436 cm-1分別為Ti-OH 鍵、Ni-OH 鍵的伸縮振動(dòng)峰[8],1 210 cm-1、1 050 cm-1和881 cm-1分別對(duì)應(yīng)于C-N的對(duì)稱伸縮振動(dòng)峰,C-O 的伸縮振動(dòng)峰和-OH 的面外彎曲振動(dòng)峰[9-11],由此可見樣品中殘留有三乙醇胺,結(jié)論與XRD圖譜一致。1 330 cm-1、1 105 cm-1和930 cm-1分別為C-N 的對(duì)稱伸縮振動(dòng)峰,C-O 的伸縮振動(dòng)峰和-OH的面外彎曲振動(dòng)峰,表明了三乙醇胺的存在,由此可以證實(shí),該層板與三乙醇胺的結(jié)合并非由物理吸附作用導(dǎo)致,而是由于三乙醇胺的中心氮原子電負(fù)性相對(duì)較強(qiáng),導(dǎo)致其與帶正電的層板相結(jié)合造成的,這與之前的XDR 圖譜結(jié)構(gòu)分析結(jié)果相吻合;同樣的,612 cm-1和540 cm-1分別為Ti-OH,Ni-OH的伸縮振動(dòng)峰。

        圖3 Ni-Ti-LDHs的紅外圖譜Fig.3 Infrared spectrum of Ni-Ti-LDHs

        2.4 TG-DTA

        對(duì)樣品進(jìn)行熱重-差熱分析(TG-DTA),結(jié)果如圖4 所示,樣品的重量損失分兩個(gè)階段發(fā)生。在第一階段,在200℃以下(第一個(gè)*位置處)發(fā)生了明顯的重量損失,即水分從樣品通過(guò)物理吸附表面去除;在200℃,物理吸附的除濕幾乎完成,下一個(gè)階段開始。在第二階段,顯著的失重發(fā)生在200℃~440℃(第二個(gè)*位置處),樣品經(jīng)歷了層間結(jié)合水的去除、層板上羥基的縮合以及無(wú)法洗掉的三乙醇胺的去除。在440℃之后,曲線基本穩(wěn)定,樣品沒(méi)有失重,表明層壓板上羥基的縮合和層間水分子的去除幾乎已經(jīng)完成,只剩下少量過(guò)剩的三乙醇胺。在焙燒條件下,所有的雙金屬氫氧化物都已轉(zhuǎn)化為氧化物。圖中的DTA 線顯示,樣品分別在95℃和325℃表現(xiàn)出明顯的熱吸收逆轉(zhuǎn)峰。

        圖4 Ni-Ti-LDHs的TG-DTA圖譜Fig.4 TG-DTA diagram of Ni-Ti-LDHs

        2.5 吸附性能

        Ni-Ti-LDH 對(duì)乙硫醇有較好的吸附能力,如圖5所示,當(dāng)質(zhì)量為0.12 g,空速為12 000 h-1時(shí),Ni-Ti-LDH的乙硫醇吸附穿透時(shí)間為114 min,其穿透吸附量為19.74 mg/g。

        圖5 Ni-Ti-LDHs吸附乙硫醇的穿透曲線Fig.5 Adsorption penetration curve of Ni-Ti-LDHs for ethyl mercaptan

        3 結(jié)論

        本實(shí)驗(yàn)采用共沉淀法成功合成了層間陰離子為硝酸根的Ni-Ti-LDHs,并對(duì)樣品進(jìn)行了XRD、SEM、FTIR、TG-DTA 測(cè)試與表征,隨即進(jìn)行了甲烷氣體中乙硫醇吸附脫除實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,合成的Ni-Ti-LDHs對(duì)乙硫醇有較好的吸附能力。

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