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Fe-TiO2/AC光催化降解單寧酸性能研究

2012-10-26 07:42:44四川大學建筑與環境學院任吉萍韓東升
河南科技 2012年7期
關鍵詞:催化劑

四川大學建筑與環境學院 任吉萍 韓東升 王 銳

國家煙氣脫硫中心

四川大學建筑與環境學院 尹華強

Fe-TiO2/AC光催化降解單寧酸性能研究

四川大學建筑與環境學院 任吉萍 韓東升 王 銳

國家煙氣脫硫中心

四川大學建筑與環境學院 尹華強

自光催化技術被稱為人類可持續發展的環境友好催化新技術,具有廣闊的應用前景。納米二氧化鈦具有良好的光催化特性,可直接利用陽光作為光源,對有機和無機污染物進行光降解,因而是一種理想的綠色光催化劑,再加上TiO2光催化技術對反應溫度和壓力沒有什么特別要求,近幾十年受到越來越多人士關注。但在處理水方面卻由于粒徑小,難回收易造成二次污染,因而近幾年半導體光催化劑的固定化、負載化的研究日益成為人們討論的熱點。

活性炭(Activated carbon簡稱AC)因為具有合適的微孔結構,比表面積較大,粉末活性炭具有巨大表面積和強大吸附作用,并具有高度的物理、化學穩定性,使用方便、便捷等特點,因而廣泛應用于空氣凈化、廢水處理等現代環保領域。

本文,筆者研究將利用超聲分散金屬Fe,將其與鈦酸四丁酯與活性炭混合液混合,采用溶膠凝膠法加工干燥,然后,通過煅燒得到所需催化劑。

一、實驗部分

1.光催化劑制備。稱取一定量的活性炭,用蒸餾水攪拌清洗一段時間,之后將其放入一定濃度的硝酸溶液中浸泡一段時間,過濾后洗至中性,烘干。在強力攪拌器下,將一定量的Fe加入A液(無水乙醇與蒸餾水混合液,比例將近1∶1),進行超聲分散15 min后,將A液滴加入B液(活性炭,鈦酸四丁酯,無水乙醇與冰醋酸混合液,其中鈦酸四丁酯,無水乙醇與冰醋酸約為1∶0.6∶2),滴加完畢后繼續攪拌100 min,靜置凝膠,凝膠后干燥,煅燒即成。

2.光催化降解反應。光催化降解反應在自制的光催化反應器(圖1)中進行。所用光源為8 W的紫外燈管。

圖1反應器的有效容積為1.5 L,但單寧酸的實際加入量為1.0 L,反應器底部通過曝氣頭鼓入含氧氣體(空氣),使光催化劑與單寧酸溶液更好混合。反應器中置入石英管,以放置試驗所需的紫外燈管。夾層玻璃中通循環水,保證整個實驗中外界溫度一致,盡量減少實驗中造成的誤差。整個反應在黑暗環境中進行,待達到吸附平衡后(30 min),打開紫外燈進行光催化反應,反應過程中每隔一定時間取樣,通過紫外分光光度計在波長272 nm處測定單寧酸的吸光度,從而計算確定剩余反應液的濃度,并得到降解率。由單寧酸溶液濃度-吸光度關系計算。

式中,η表示降解率,C0表示溶液的初始濃度,Ct表示t時刻溶液的濃度。

3.單寧酸標準曲線。稱取單寧酸0.1 g于容量瓶中,溶解并稀釋至刻度,得單寧酸濃度為0.1 g/L的儲備液備用。用分光光度計測定系列標準溶液在此處的吸光度值。

二、結果與討論

1.單寧酸標準曲線。以濃度C對吸光度A作圖,并對曲線進行回歸分析,結果如圖2所示。從圖中可以看出,C-A呈線性關系。二者關系式為:

Y=0.033X+0.0345,R2=0.9995。 (2)

式中,Y表示吸光度;X表示樣品濃度,mg/L;R2為相關系數。

2.單寧酸初始濃度對光降解的影響。圖3為單寧酸初始濃度對光降解的影響。

從圖3可以看到,光降解效率隨著單寧酸初始濃度的變化而改變。單寧酸初始濃度在100 mg/L前,光降解效率隨著單寧酸初始濃度的增加而提高,當單寧酸濃度一旦超過100 mg/L時,光降解效果反而降低。原因可能是在100 mg/L前,由于濃度相對比較低,活性炭跟TiO2共同吸附使的光降解速率大大提高,但一旦單寧酸初始濃度過高,包圍單寧酸分子包圍在催化劑周圍使其不能充分接觸,降低了光催化效果。

3.催化劑不同負載量對光降解的影響。圖4為催化劑不同負載量對光降解的影響。

從圖4可以看出,隨著Fe負載量的增加,催化劑對單寧酸的去除效果是先增加再減少這樣一個過程.當負載量小于3%時,即圖4所示的0.05 mol/L時,隨著Fe負載量的增加,光催化降解的效率在提高,但當負載量增大到一定程度超過0.05 mol/L時,光降解效率反而依次降低。原因可能是由于Fe負載量的增加導致活性炭的部分孔道堵塞,使單寧酸分子不易擴散到活性炭的內表面,阻礙了被活性炭吸附的單寧酸分子向TiO2表面遷移,影響了催化劑的吸附性能,若負載量過大,可能會屏蔽催化劑與光照的接觸,影響光利用率,使光催化效果下降。

三、結論

1.用溶膠凝膠法制備的催化劑有利于光催化反應的進行。

2.通過考察Fe負載量、和初始濃度對降解效率的影響因素,得到降解單寧酸最佳的實驗條件:Fe負載量3%,單寧酸溶液初始濃度100 mg/L。

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