纳米TiO2的制备及其处理污水研究.doc
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1、纳米TiO2的制备及其处理污水研究05091110 徐萍(湖州师范学院生命科学学院,湖州 313000)摘要:本文在综述污水降解处理方法和影响光催化降解效率因素等的基础上,以钛酸丁酯和丙酮为原料,采用高温水解溶剂热法合成制备了晶粒尺寸小、光催化活性高的单相锐钛矿型纳米TiO2样品。在可见光和紫外光光照条件下,分别考察了亚甲基蓝溶液初始质量浓度、催化剂投入量、光照时间和初始溶液pH对光催化降解速率的影响,并就其影响因素进行了探讨。结果表明纳米TiO2可见光催化降解亚甲基蓝溶液的适宜条件为:溶液pH值酸性偏中性(pH值为6)和碱性(pH值为12),亚甲基蓝溶液初始质量浓度为5mg/L,纳米TiO2
2、催化剂投入量为2g/L,光照时间为30min。在此条件下,亚甲基蓝溶液降解率可达90%左右,达到较好的降解效果。关键词:纳米TiO2,可见光催化,模拟污水,亚甲基蓝Study on preparation of nano-TiO2 and its Degradation Simulation Sewage05091110 XU Ping(School of Life Science, HuZhou Teachers College, HuZhou 313000)Abstract: In this dissertation, the methods of sewage degradation a
3、nd influence factor of photodegradation efficiency have been summarized. Using the titanium n-butoxide and acetone as the precursor, single anatase TiO2 sample with small crystallize size was prepared through the high-temperature hydrolysis-solvothermal method. In the visible and UV light conditions
4、,the effects of methylene blue inital concertration, catalyst input amount, illumination time and initial pH value were investigated in deta. The experimental results indicated that the most appropriate conditions of the photocatalytic degradation were pH value of acidic (pH = 6) and alkaline (pH va
5、lue of 12), methylene blue initial concentration 5 mg/L, catalyst input amount of Nanometer TiO2 2g/L and illumination time 30min. In these conditions, the degradation rate of methylene blue was reached about 90%, the degradation achieve better results.Keywords: nanometer TiO2, visible light photoca
6、talysis, simulation sewage, methylene blue目录引 言11.文献综述21.1废水处理的新型技术21.1.1 湿法氧化催化技术1.1.2 超临界水氧化法1.1.3 生物膜法1.1.4 磁分离法1.1.5 电解法1.1.6 超声波技术1.1.7 纳米技术1.2水污染的光催化降解处理研究概述31.2.1光催化特性原理1.2.2 TiO2光催化技术在废水处理中的应用1.2.3纳米TiO2催化目前的问题和局限1.3 影响光催化降解效率的因素61.3.1 催化剂的类型1.3.2 催化剂的用量1.3.3 污染物浓度1.3.4 光源及光照强度1.3.5 溶液的pH值1.
7、3.6 溶液的温度1.4 TiO2光催化技术展望72.实验方法与内容72.1实验药品与仪器72.2实验方法82.2.1 TiO2催化剂制备方法2.2.2 空白实验2.2.3亚甲基蓝浓度与吸光度之间的关系2.2.4目标物浓度对催化剂降解效率的影响实验2.2.5 催化剂投入量对催化剂降解效率的影响实验2.2.6 光照时间对催化剂降解效率的影响实验2.2.7 溶液pH值对降解效率的影响实验3结果与讨论103.1 TiO2的XRD分析103.2 亚甲基蓝溶液标准工作曲线的绘制103.2.1 亚甲基蓝最大吸收峰的确定3.2.2 标准工作曲线的绘制3.3 空白实验123.4 亚甲基蓝溶液浓度对光催化降解的
8、影响123.4.1目标物亚甲基蓝溶液浓度在可见光下对光催化降解的影响3.4.2目标物亚甲基蓝溶液浓度在紫外光下对光催化降解的影响3.4.3目标物亚甲基蓝溶液浓度在可见光和紫外光下对光催化降解的影响3.5 催化剂加入量对光催化降解影响153.5.1 在可见光下催化剂加入量对光催化降解影响3.5.2 在紫外光下催化剂加入量对光催化降解影响3.5.3在可见光和紫外光下催化剂加入量对光催化降解影响3.6 光照时间对光催化降解的影响173.6.1 可见光光照时间对光催化降解的影响3.6.2紫外光光照时间对光催化降解的影响3.6.3可见光和紫外光下光照时间对光催化降解的影响3.7 溶液pH值对光催化降解的
9、影响203.7.1 可见光下溶液pH值对光催化降解的影响3.7.2紫外光下溶液pH值对光催化降解的影响3.7.3可见光和紫外光下溶液pH值对光催化降解的影响4结论和展望22参考文献23致 谢1引 言资源、环境、人口和人类社会的可持续发展将成为二十一世纪的重大课题。随着人口的增长和经济的发展,人类对水的需求量不断增加。与此同时,水资源的浪费,水土的流失,水体的污染,也正威胁着人类的发展。这其中,尤以水体污染最为严重。我国人均水资源占有量仅为世界人均占有量的1/4,时空分布又极不均匀,而且我国正处于工业化和城镇化的快速发展时期,对自然资源的开发利用强度很大,污染物排放量随之增大,水污染形势十分严峻
10、。在过去的十年中我国虽然己着手控制环境污染,但由于投入不足,环境污染并没有得到很好的改善。当前治理污水的方法主要有:沉降、絮凝1、过滤2、吸附、气浮3、生物处理4等,但这些方法都不可避免地带来二次污染,而且还有再生费用昂贵或处理周期长等缺点。人类急需开发一种生态学上洁净、安全、经济的化学技术,来改善逐渐恶化的生存环境。光催化技术不仅能够有效的降解有机和无机污染物,不产生二次污染,且催化过程不需使用昂贵的氧化剂,利用太阳光即可引发。同时光催化剂还具有可再生和循环利用等优点。而在众多半导体中,半导体TiO2因其氧化能力强、催化活性高、物化性质稳定、且价廉、无毒,使其在废水处理、空气净化、杀菌自洁等
11、方面一直处于研究的核心地位。TiO2能有效地将废水中的有机物降解为H2O,CO2,PO43-,SO42-,NO3-,卤素离子等无机小分子,达到完全无机化目的。染料废水、造纸废水、农药废水、表面活性剂、氯代物、氟里昂、含油废水等都可以被TiO2催化降解。作为一种最具潜力的高级氧化技术,TiO2光催化氧化具有如下优点:(a)反应只需常温常压,设备简单、操作条件易控制;(b)氧化能力强,无选择性,可用于处理一些惰性的有机物,如支链烷烃及其衍生物等,在石油废水、表面活性剂和染料废水等难降解有机物处理方面有应用潜力;(b)可以处理ppb级有机污染物;(d)空气中的氧是唯一氧化剂,而且能够同时发生氧化和还
12、原反应;(e)无二次污染;(f)可以与其他处理技术联用,如生物方法等。光催化技术发展至今己有二十年历史,其长远前景是直接利用太阳能实现环境污染修复。但是,其走向真正的实际应用目前仍存在许多问题待解决:1)理论研究方面:光催化反应机理非常复杂,尚存在许多争议。比如,反应过程中的主要活性物种、反应发生的位置等。只有真正了解具体的反应机理,才能有针对性地提高催化反应的光量子效率。 2)实际应用方面:面临诸多困难。比如,实际废水的复杂性使得催化剂容易失活;催化剂的回收困难;利用人工光源使该技术费用过高等。本论文工作以研究亚甲基蓝的光催化降解过程为主要内容,采用钛醇盐高温水解溶剂热法自制TiO2光催化剂
13、,在可见光和紫外光下进行光催化实验研究。通过测定降解过程中的溶液吸光度来考察目标物亚甲基蓝溶液的浓度、催化剂投入量、光照时间和初始溶液pH值对光降解速率的影响,并就其影响因素进行了探讨。1. 文献综述 本文对一些新型的废水处理技术进行简单的介绍与评价,包括湿法氧化技术、电极生物膜技术、超声波技术及纳米材料技术等。并就纳米光催化技术的现状及未来发展前景加以综述。1.1废水处理的新型技术1.1.1 湿法氧化催化技术湿法氧化催化技术是日本shokubai公司开发出的一种低成本处理工业废水新技术。应用该技术可使工业污水中的COD,氮氧化合物中的硫化合物去除95%,污水处理成本比活性污泥法降低30%50
14、%。该法适用于含甲醛、乙醛、苯酚、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、四氢呋喃、乙二醇、硫化物、氨异氰酸酯的废水,但不能直接用于含有大量不溶于水的固体、油类和磷的废水。该技术处理工艺为:将含有500015000mg/L的COD废水与压缩空气混合,根据废水类型,预热到90280,然后送入固体床反应器,反应器内装填颗粒催化剂,反应器内有机物被氧化并分解为CO2与H2O,含氮化合物分解为N2,含硫与含氯的化合物被氧化分解为硫化物与氯化物。经湿法氧化后,应用气流分离CO、N2、O2与水。1.1.2 超临界水氧化法超临界水氧化5废水处理技术是在湿法氧化基础上发展的一种有机工业废水处理的高级氧化技术,被称为生态水处理技
15、术。该技术是将水的温度和压力升高到临界点以上时,就会处于一种既不同于气态,也不同于液态或固态的流体态,即超临界态,该状态下的水即为超临界水。超临界流体具有类似气体的良好流动性,同时密度又远大于气体,因此具有许多独特的理化性质。超临界水的介电常数与常温常压下的极性有机溶剂相似,所以可与一些有机物以任意比例混溶。同时,一般在水中溶解度不大的气体也可与超临界水混溶,以均相状态存在。在水的超临界状态下,通过氧化剂氧气、臭氧等完全氧化有机物,反应温度高,速度快,效率高。可在几秒钟内将有机物氧化成CO2 和H2O。它主要包括超临界流体萃取和超临界水氧化两种。欧美一些发达国家已将超临界技术如超临界水 氧化技
16、术实现了工业化。我国在这方面研究较少,大多处于实验阶段。1.1.3 生物膜法生物膜法是废水好氧生物处理法的一种,是指使废水流过生长在固定支承物表面的生物膜,利用生物氧化作用和各相间的物质交换,降解废水中有机污染物的方法。用生物膜法处理水的构筑物有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化法等。1.1.4 磁分离法磁分离法是近年来发展起来的一种水处理新技术,它是向废水中投加磁种和混凝剂,利用磁种的剩磁,在絮凝剂同时作用下,使颗粒相互吸引而聚结长大,加速悬浮物的分离,然后用磁分离器除去有机污染物。国外高梯度磁分离技术已经从实验室走向应用1.1.5 电解法对于用生化法难于处理的废水,一般会采用电氧化、电气浮、
17、电絮凝等方法,但是存在耗电量大,极板材料消耗量大,处理成本高等缺点。因而在实际应用中受到一定的限制。近年来,一种新型的水处理技术内电解法克服了上述的缺点。内电解法6絮凝床中电化学反应均自发进行,无需消耗能量,能以废制废,可以同时处理多种污染物,并提高难降解污染物的可生化性,可作为难生化有机废水的预处理手段。1.1.6 超声波技术80年代末以来,声化学在污染物(尤其是难降解有机污染物)净化方面的研究取得了显著进展。由于超声波的特殊物理效应,特别是超声空化效应所产生的高温、高压能够促成一些在通常条件下无法发生的反应。近年来,发现超声可用于降解水中的化学污染物,尤其是难降解的有机污染物。它集高级氧化
18、、焚烧,超临界氧化等多种水处理技术的特点于一身,且操作简单,降解速度快,不产生二次污染,可单独或与其它水处理技术联合使用,是一种极具有发展潜力的水处理技术,尤其在处理水中毒性高、难降解有机污染物方面具有良好的应用前景。由此产生超声波净化法,是一种极具产业前景的深度氧化技术,是一种新颖的、清洁的净化方法。也正是看到了这些优点,研究者们正加大力度对超声水处理技术进行研究7。但是有关超声辐射降解有机污染物水体的研究,大多属于实验室研究,还缺乏放大使用的中间数据。 1.1.7 纳米技术1972年,Fujishima和Honda首先报道了TiO2单晶电极在紫外光照射下可分解水而产生氢气和氧气8,这种光催
19、化性能的发现使利用太阳能制备氢气来开发一种新的能源成为可能,因而立即引起了科技界的广泛关注,并相继开展光催化的研究工作。在众多的半导体光催化剂中,TiO2由于其化学稳定性好、反应活性高而受青睐9,10。1977年Bard首先用TiO2作光催化剂处理污水11。TiO2光催化材料能将有机物中的碳、氢、有机磷等元素最终氧化为二氧化碳、水和无机磷等,使一些难降解、毒性大的化合物完全矿化,这是其他非半导体催化剂所不及的。纳米技术在废水处理中的研究与应用才刚开始,但其独特的效果显示出将在水体污染的防治和处理上起到十分重要的作用。1.2 水污染的光催化降解处理研究概述1.2.1光催化特性原理当能量大于TiO
20、2禁带宽度的光照射TiO2半导体时,光激发电子跃迁到导带,形成导带电子(e-)同时在价带留下空穴(h+)。电子和空穴能够在电场作用下或通过扩散的方式运动,与吸附在半导体催化剂粒子表面上的物质发生氧化还原反应,或者被表面晶格缺陷俘获。空穴和电子在催化剂粒子内部或表面也可能直接复合。如图1-1所示,可以看到紫外光激发后分离的电子和空穴各有几个可进一步反应的途径。电子和空穴向半导体表面迁移,通常在表面上,半导体能够提供电子以还原一个电子受体(在含空气的溶液中常常是氧)(途径C),而空穴则能迁移到表面与电子给体给出的电子相结合,从而使电子给体氧化(途径D)。和电荷向吸附物种转移进行竞争的是电子和空穴的
21、复合过程。这个过程一般发生在半导体颗粒内(途径B),或者表面(途径A)。具体而言,空穴与吸附在催化剂表面的OH-或H2O作用生成OH,OH作为一种活性很高的粒子,能够氧化多种有机物。OH和空穴被认为是光催化反应中的主要氧化剂。光生电子也能够与O2发生作用生成HO2和O2-等活性氧,这些活性氧自由基也能参与氧化还原反应。该过程可用如下反应式表示12:图1-1半导体中的光激发和退激发过程TiO2 + hv TiO2(e-,h+) recombinationh+ + OH- HOh+ + H2O HO + H+e+ + O2 O2-OH能氧化电子给体,e-能够还原电子受体,同时h+也能够直接氧化有机
22、物:HO + D D+ + H2Oe+ + A A-h+ + D D+1.2.2 TiO2光催化技术在废水处理中的应用纳米TiO2光催化作用机理是在紫外光照射下,纳米TiO2表面会产生氧化能力极强的羟基自由基,使水中的有机物氧化降解为无害的二氧化碳和水。现在国内外的几种实验研究情况如下:(1)有机磷农药废水处理。有机磷农药占我国农药总量的80%以上,其生产过程有大量的有毒废水产生。据报道,采用纳米TiO2SiO2负载型复合光催化剂,利用其光催化活性及高吸附性,能使有机磷农药在其表面迅速富集,随光照时间的延长,有机磷农药的光解率逐渐升高,光照80min,实验用敌百虫已完全降解。(2)卤代衍生物废
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