非金属纳米矿物材料负jijijijijiji载TiO_2在污水处理中.pdf
《非金属纳米矿物材料负jijijijijiji载TiO_2在污水处理中.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非金属纳米矿物材料负jijijijijiji载TiO_2在污水处理中.pdf(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、3 8 2 0 1 1 年第1 期 中国非金属矿工业导刊 总第8 7 期【环境工程】非金属纳米矿物材料负载T i O2在污水处理中的研究进展李 杰,强颖怀,丁家伟(中国矿业大学材料学院,江苏 徐州 2 2 1 1 1 6)【摘要】非金属矿物以其特殊的纳米结构和形态成为纳米T i O2的理想光催化载体。本文综述了非金属纳米矿物/纳米T i O2复合光催化剂在污水处理中的研究和应用,重点介绍了非金属纳米矿物载体及其种类、负载工艺等的研究现状及发展趋势。【关键词】非金属纳米矿物材料;纳米T i O2;光催化剂;复合材料【中图分类号】X 7 0 3 【文献标识码】A 【文章编号】1 0 0 7-9 3
2、 8 6(2 0 1 1)0 1-0 0 3 8-0 4Research Progress of Non-metallic Minerals Nano-materialsLoading Nano-TiO2 on Sewage TreatmentLI Jie,QIANG Ying-huai,DING Jia-wei(Department of Materials Engineering,China University of Mining And Technology,Xuzhou 221116,China)Abstract:Non-metallic minerals were photocat
3、alytic ideal vector of nano-TiO2 because of nanostructure character.In this paper,the study and application of compound materials consisting of nano-TiO2 were systematically summarized on sewage treatment.Andthe present situation was mainly introduced with the kinds of non-metallic minerals carrier,
4、the loading way and the tendency.Key words:non-metallic mineral nano-materials;nano-TiO2;photocatalyst;composite materials纳米材料自从诞生以来对各个领域的影响和渗透一直受到世界各国科学界的极大关注。1 9 8 7 年美国人S i e g e l 成功制备了纳米T i O2 1,自此半导体光催化材料开始了纳米领域的研究。其中纳米T i O2因其具有极高的催化活性、很好的热稳定性、较强的耐腐蚀性,且无毒无害、无二次污染等特征,成为科研工作者研究和开发纳米光催化剂中最主要的一种催
5、化剂。T i O2属于N 型半导体 2,当紫外光辐射纳米T i O2后,纳米T i O2的价电子被激发进入导带,从而价带上会产生光致电子并同时在导带上产生空穴。在电场作用下两者分别向T i O2粒子的表面迁移 3,与吸附在表面的O2和H2O作用,形成H+、H O等活性中心,进而发生氧化反应。但是T i O2是宽带隙半导体(禁带宽度为3.2 e V),主要对波长小于3 5 0 n m的紫外光才有吸收,此外还存在光生电子空穴对寿命短、光催化过程量子效率低、易团聚和回收分离困难等缺点。因而增强纳米T i O2的光吸收性能和固定化成为该研究领域的热点。非金属纳米矿物材料因其特殊的结构而具有较大的比表面
6、积、稳定的化学性质、较强的吸附性能等特点,可作为纳米T i O2的理想固定载体,不但可以将纳米T i O2固定负载,而且可以利用矿物材料较高的离子交换及吸附能力增强纳米T i O2粒子的亲水和亲有机物的性质,有效增加污染物和催化剂的接触面积,提高光催化的效率 4。本文对近几年来非金属纳米矿物材料负载纳米T i O2复合光催化剂在污水处理中的研究及应用进行介绍。1 非金属纳米矿物材料及其载体功能1.1 非金属纳米矿物材料的定义非金属纳米矿物材料,系指利用矿物颗粒在三维空间内至少有一维是在0.1 1 0 0 n m范围内或矿物材料自身就包含有相应尺度空间的颗粒尺寸,包括通过一系列相关加工工艺处理所
7、制备的非金属矿物材料称其为非金属纳米矿物材料 5。1.2 非金属纳米矿物材料的分类和特征非金属纳米矿物材料的种类繁多,性能和结构各不相同,可利用和改造的潜力巨大,具有旺盛的生命力,特别是在复合材料的制备中,它能按要求制备出达到某种特定功能的材料,且大幅度降低材料的成本 6。归纳起来主要包括3 类:天然纳米矿物材料、合成纳米矿物材料和复合纳米矿物材料。非金属纳米矿物材料都具有明显的纳米结构特征,主要包括:纳米孔径结构;纳米层间距离结构;纳米网孔状结构;纳米纤维、纳米丝、纳米【基金项目】中国矿业大学科技专项基金资助(Z K0 0 0 5)。3 9棒状结构;纳米颗粒结构 7。1.3 非金属纳米矿物材
8、料的载体功能非金属纳米矿物的晶体结构中存在结构通道或是由于纳米矿物内部特殊的结构方式而具有孔状结构,它们的共同特点是比表面积大,吸附性强,具有良好的化学稳定性和热稳定性,可以作为纳米T i O2理想的载体,不但使T i O2与矿物牢固地结合,而且光催化的性能提高。非金属纳米矿物材料负载纳米T i O2即把T i O2粒子组装到纳米矿物的表面上或空隙里,这样既解决了纳米T i O2容易团聚的问题,减少了其用量,又可以利用矿物的多孔结构以及较强的离子交换性实现水中污染物的定向富集,使纳米T i O2更有效的进行光催化 8,同时纳米T i O2与矿物材料的结合拓展了其对光的吸收范围 9,有利于电子空
9、穴的分离,提高光降解的效率。非金属纳米矿物材料自身具有絮凝效应,不但不会给已经处理的污水带来二次污染,而且能够吸附和清除水中的其他悬浮物及有色物质,提高水体的透光率,加快光催化的速率。因此,非金属纳米矿物/纳米T i O2复合体更具实用价值。2 非金属纳米矿物/纳米T i O2复合光催化剂降解污水的研究随着工业的进步和社会的发展,我国水污染的问题越来越严重,直接威胁着饮用水的安全和人民群众的健康,影响到工农业生产。尤其是工业废水中含有大量的有毒、有害的有机物,传统方法已不能降解处理。非金属纳米矿物/纳米T i O2复合光催化体系已在实验室中很好的对有机物实现了降解。在选择纳米T i O2光催化
10、剂的载体时必须综合考虑各方面的因素,如光效率、光催化活性、重复利用性、催化剂负载的牢固性、价格以及与光催化反应器相匹配等问题。2.1 天然纳米矿物材料载体天然纳米矿物材料包括纳米矿物微粒和纳米通道结构矿物经加工制备而成的矿物材料,按其孔隙结构一般可以分为3 类:三维孔道结构、二维层状孔结构和一维柱状孔结构。这些特殊的结构决定了矿物材料比较强的吸附性、一定的离子交换性和载体功能等 1 0。(1)三维孔道结构载体。井强山等 1 1 用膨胀珍珠岩为载体,采用载体内溶胶凝胶法制备了可漂浮于水面的负载T i O2光催化剂,研究结果表明,经5 5 0 焙烧后的复合光催化剂处理罗丹明B 时的催化活性最佳,催
11、化剂表面存在锐钛矿相与金红石相混晶;在紫外光强为1 6 7 W/c m2光照4 h 后,0.1 5 g 复合催化剂可使3 0 mL 浓度为1 5 mg/L 的罗丹明B 的去除率达9 5%。(2)二维层状孔结构载体。王程等 1 2 选用累托石、高岭土为载体,采用溶胶凝胶法制备了矿物负载纳米T i O2光催化材料,研究显示,焙烧后,累托石层间有部分T i O2粒子进入,而高岭土表面的S i 与T i O2粒子发生键合使其负载于高岭石表面。用制备的光催化材料处理含偶氮染料废水,其对偶氮染料废水的脱色率分别达到了1 0 0%和8 4.6 5%。(3)一维柱状孔结构载体。谢治民等 1 3 分别用焦硫酸钾
12、熔融法和钛酸丁酯溶胶法制备T i O2/海泡石光催化剂,实验表明,焦硫酸钾熔融法制得的光催化剂其T i 的负载效率要高于钛酸丁酯溶胶法;复合光催化剂对活性艳兰印染废水的吸附行为受p H 值影响较大,光催化过程会使溶液p H 值朝着中性方向发展;当H2O2投加量为1 mL/2 0 0 mL时,活性艳兰的去除率维持在9 0%以上。2.2 合成纳米矿物材料载体合成纳米矿物材料是通过物理或化学方法,利用非金属矿物的成分、结构和形成条件等,制成的具有一定性能和用途的纳米矿物材料。与天然矿物纳米材料相比其性能更加优越和突出。康传红等 1 4 用溶胶水热法合成了纳米二氧化钛晶,在此基础上,利用模板剂调制的S
13、 i O2溶胶进一步合成了S i O2/T i O2复合纳米粒子,结果表明,S i O2提高了纳米T i O2的晶形转变温度和锐钛相T i O2的光吸收范围,经过9 0 0 热处理后T i O2仍以锐钛相为主。在降解罗丹明B 实验过程中,经高温处理的复合纳米材料的活性优于De g u s s a P 2 5 T i O2。2.3 复合纳米矿物材料载体复合纳米矿物材料是将矿物材料等与其他材料经物理或化学加工而成的无机无机或无机有机复合纳米材料。它不仅大幅度提高了材料的力学性能,还赋予了基体材料一些其他的新的功能 1 5。王召东等 1 6 选择高岭石作为载体制备纳米T i O2光催化复合材料,并以
14、直接热合的方式与F e2O3进行复合,结果表明该复合光催化剂有效拓宽了纳米T i O2的光吸收范围;以偶氮染料废水为处理对象,当催化剂添加量为2 g/1 0 0 m L,废水初始p H 值为4,在紫外光和太阳光下6 h 后降解脱色率分别达到9 8.4%和6 2.5%。3 非金属纳米矿物/纳米T i O2复合光催化剂的制备工艺非金属纳米矿物材料为载体负载纳米T i O2的方法大体可归纳为两类:一是将高活性纳米T i O2粉末通过李杰等:非金属纳米矿物材料负载T i O2在污水处理中的研究进展4 0浸渍、扩散、偶联、研磨等各种手段固定在载体上;二是利用前驱体 如T i C l4、T i(OC4H9
15、)4等 经过一系列物理或化学反应固定在载体上。3.1 活性粉末固定法活性粉末固定法根据黏附的机理不同又可分为浸渍法、偶联剂法、包覆法等 1 7。浸渍法是将活性纳米T i O2均匀分散在粘结剂中形成悬浊液,而后将载体浸在悬浊液中混合均匀后,再经烘干、烧结等步骤实现光催化剂的固定化。这种方法在烧结过程中,T i O2分子和载体之间可以产生化学键,结合力比较大,稳定性较好。偶联剂法是用偶联剂或各种粘合剂将载体和纳米T i O2粘合在一起,实现纳米T i O2的固定。包覆法是在载体未成型前把纳米T i O2粉末加入到载体原料中,混合均匀,在载体成型过程中将T i O2粉末包覆其中,再经干燥、高温烧结。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 非金属 纳米 矿物 材料 jijijijijiji TiO_2 污水处理
限制150内