摘要: 本研究采用4種有機(jī)溶劑對(duì)堿木質(zhì)素進(jìn)行分級(jí),得到4種不同相對(duì)分子質(zhì)量的木質(zhì)素級(jí)分;以磷酸為活化劑,在高溫條件下制備木質(zhì)素基活性炭(LAC),探討不同制備條件及外部環(huán)境因素對(duì)LAC吸附效果的影響。結(jié)果表明,在越高的磷酸含量和活化溫度下,相對(duì)分子質(zhì)量較大的木質(zhì)素級(jí)分制備的LAC對(duì)Cu2+的吸附效果越好。采用1,4-二氧六環(huán)分級(jí)的木質(zhì)素級(jí)分在浸漬質(zhì)量比2. 5∶1、活化溫度800 ℃下制備的LAC比表面積最大(806. 74 m2/g),吸附效果最好,Cu2+去除率達(dá)98. 3%。同時(shí),LAC在不同環(huán)境溫度和pH值下,對(duì)Cu2+去除率均保持較高水平;經(jīng)過(guò)4次吸附-解吸循環(huán)后,吸附效率達(dá)81%以上,解吸效率在73%以上,表明分級(jí)木質(zhì)素制備的LAC具有良好的環(huán)境穩(wěn)定性和可循環(huán)利用性。
關(guān)鍵詞:木質(zhì)素;有機(jī)溶劑分級(jí);活性炭;重金屬離子
中圖分類(lèi)號(hào):TS79 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10. 11980/j. issn. 0254-508X. 2025. 01. 004
中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó),生物質(zhì)資源豐富[1]。根據(jù)國(guó)家局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),我國(guó)的玉米產(chǎn)量穩(wěn)定在2.5億t/年,水稻產(chǎn)量高達(dá)2億t/年,煙草產(chǎn)量300萬(wàn)t/年,每年產(chǎn)生的玉米芯、稻桿及煙桿等農(nóng)林廢棄物超億噸。其中只有少部分農(nóng)林廢棄物被用作工業(yè)化生產(chǎn)和發(fā)電,大部分得不到有效利用,被用作燃燒產(chǎn)熱或直接填埋,造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)[2]。
廢棄生物質(zhì)包含木質(zhì)素、纖維素及半纖維素等組分,其中纖維素和半纖維素已廣泛應(yīng)用于造紙、制糖和生物質(zhì)精煉等方面,然而木質(zhì)素的高值化利用率仍不到2%[3-4]。木質(zhì)素是植物界中儲(chǔ)量?jī)H次于纖維素的第二大生物質(zhì)資源,具有豐富的官能團(tuán)、剛性的核心骨架和較高的碳含量(30%~40%) [5-6],是一種理想的碳基材料前體;其中,木質(zhì)素制備活性炭是重要的研究方向之一。Doczekalska等[7]使用研磨后的木質(zhì)素在700 ℃下碳化成活性炭(AC)。Gonzalez-Serrano等[8]使用ZnCl2活化硫酸鹽桉木木質(zhì)素制備活性炭;研究發(fā)現(xiàn),活性炭比表面積隨活化溫度增加而增加。然而,工業(yè)木質(zhì)素通常存在活性位點(diǎn)少、結(jié)構(gòu)復(fù)雜和相對(duì)分子質(zhì)量分布較寬的缺點(diǎn),限制了其應(yīng)用,因此需要對(duì)木質(zhì)素進(jìn)行分級(jí)處理[9]。木質(zhì)素分級(jí)方法主要有超濾法、酸沉淀法、熱解法和有機(jī)溶劑萃取法等,每種方法均擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)與局限性。有機(jī)溶劑萃取法可依據(jù)木質(zhì)素在不同有機(jī)溶劑中的溶解度差異實(shí)現(xiàn)木質(zhì)素分級(jí),該方法簡(jiǎn)單有效,并且溶劑可以回收利用[10]。
本研究通過(guò)4種有機(jī)溶劑對(duì)堿木質(zhì)素進(jìn)行順序分級(jí),得到了相對(duì)分子質(zhì)量分布較均勻的4種不同相對(duì)分子質(zhì)量的木質(zhì)素級(jí)分,按照不同質(zhì)量比與磷酸混合,并在400~800 ℃下進(jìn)行碳化活化,使木質(zhì)素中熱穩(wěn)定性較差的組分降解揮發(fā),并且利用磷酸出色的造孔能力,得到有致密多孔結(jié)構(gòu)的木質(zhì)素基活性炭(LAC)。為全面評(píng)估LAC的性能,本研究進(jìn)一步采用凝膠滲透色譜、比表面積分析(BET)、掃描電子顯微鏡等多種方法對(duì)LAC進(jìn)行表征,并開(kāi)展針對(duì)Cu2+的吸附實(shí)驗(yàn),探究不同木質(zhì)素級(jí)分在不同制備條件下的吸附性能及循環(huán)利用能力,旨在為廢棄木質(zhì)素高值化利用提供堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐指導(dǎo)。