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活性炭纖維負(fù)載納米TiO2光催化降解苯實驗研究

2015-05-08 06:07:00王永明
實驗技術(shù)與管理 2015年7期
關(guān)鍵詞:層數(shù)負(fù)載量光催化

王 勇, 王永明

(中國人民武裝警察部隊學(xué)院 基礎(chǔ)部, 河北 廊坊 065000)

實驗技術(shù)與方法

活性炭纖維負(fù)載納米TiO2光催化降解苯實驗研究

王 勇, 王永明

(中國人民武裝警察部隊學(xué)院 基礎(chǔ)部, 河北 廊坊 065000)

通過對活性炭(ACF)負(fù)載納米TiO2降解苯的實驗研究,分析了TiO2負(fù)載量、光照條件、苯初始濃度及ACF/TiO2層數(shù)對催化劑活性的影響,結(jié)果表明:適量負(fù)載TiO2能充分發(fā)揮ACF的吸附性和TiO2的光催化功能,提高降解效果;ACF/TiO2在不同光照條件下紫外光效果>自然光效果>黑暗條件效果;苯初始濃度在一定范圍(200 ppm)時,18.49 g/m2ACF/TiO2具有良好的降解效果,濃度太高,降解效果不理想;在苯濃度為100 ppm的實驗環(huán)境下,3層ACF/TiO2就足以起到很好的降解效果,因此在設(shè)計濾毒罐時,可以根據(jù)使用場所有毒氣體濃度的不同采用不同層數(shù)的ACF/TiO2裝填濾毒罐。

光催化降解苯; 納米二氧化鈦; 活性炭纖維

隨著我國工業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展,新材料新物質(zhì)層出不窮,由此引發(fā)的化學(xué)危險品事故也逐漸增多。防毒面具作為消防員的呼吸防護(hù)裝備、化工企業(yè)作業(yè)場所防護(hù)裝備以及重大公共災(zāi)害人員逃生和防護(hù)的重要裝備之一,已得到廣泛應(yīng)用。濾毒罐作為防毒面具的核心部件,其內(nèi)部填充的濾毒材料直接影響面具的防護(hù)性能。如何提高濾毒罐的通用性、高效性、安全性成為當(dāng)今防護(hù)裝備亟待解決的重要問題[1-3]。

納米TiO2顆粒具有特殊的表面效應(yīng)、量子效應(yīng)和尺寸效應(yīng),化學(xué)活性高,耐熱性和腐蝕性良好,可作性能優(yōu)良的催化劑。納米TiO2以其化學(xué)穩(wěn)定性好、高效無毒、廉價易得等特點[4-6],在廢水處理、空氣凈化、抗菌、自潔材料等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用,在食品包裝、日用品、紡織品等方面也有應(yīng)用。制備負(fù)載納米TiO2的載體種類很多,載體除了應(yīng)具備穩(wěn)定性、良好機(jī)械強(qiáng)度、比表面積大、價格低廉的優(yōu)點外,還要能使負(fù)載于載體上的光催化劑可以更多地接受光照射以提高光催化效果。光催化載體可以分為3大類:二維平板載體、三維顆粒載體、磁性顆粒載體。二維平板載體主要指一些耐腐蝕性金屬材料,如銅片、鋁片、不銹鋼片、硅片等。三維顆粒載體主要指二氧化硅顆粒、分子篩、活性炭、玻璃球、陶瓷實心空心球。磁性顆粒載體主要指具備磁性的納米γ-Fe2O3、Fe3O4、NiFe2O4、MnFe2O3等。單志強(qiáng)[7]等人將TiO2薄膜負(fù)載于鈦片、鋁片、不銹鋼片3種載體上,實驗結(jié)果表明,鈦片負(fù)載后的催化降解效果要高于其他2種載體。V.Durgakumari等[8]人利用固體擴(kuò)散法將TiO2負(fù)載于HZSM- 5分子篩上,制得最佳負(fù)載量為10%~15%的光催化劑,降解苯酚效率很高?;钚蕴坷w(activated carbon fiber,ACF)具有較大的比表面積和較窄的孔徑分布,使得它具有較快的吸附脫附速度和較大的吸附容量,被廣泛用作催化劑載體[9-10]。Hongmei等[11]人利用溶膠-凝膠法,在超臨界條件下,得到ACF/TiO2復(fù)合材料,催化降解乙醛,效率達(dá)到100%。目前,國內(nèi)外采用ACF負(fù)載 TiO2光催化降解有毒化合物也被廣泛研究,但將其應(yīng)用于過濾式防毒面具中的濾毒罐,還未見相關(guān)報道[12-14]。本文采用水溶液分散法[15]制備ACF/TiO2催化劑,以苯為主要研究對象對ACF負(fù)載TiO2的光催化性能進(jìn)行了研究,分析了TiO2的負(fù)載量、光照條件、苯初始濃度及負(fù)載納米TiO2的ACF層數(shù)對催化劑活性的影響,為納米TiO2的光催化技術(shù)和ACF的物理吸附作用有機(jī)結(jié)合而應(yīng)用到防毒面具設(shè)計中提供指導(dǎo)。

1 實驗

1.1 實驗裝置和實驗條件

本實驗以催化降解苯為探針反應(yīng),在通風(fēng)櫥內(nèi)自制實驗箱(見圖1)中測試。實驗箱尺寸為60 cm×25 cm×50 cm,箱內(nèi)體積約75 L,箱體材料為有機(jī)玻璃,厚度為3 mm,具有良好的密封性和抗壓性。箱體主體分為氣體產(chǎn)生箱和反應(yīng)箱。兩者在下部有一個直徑為100 mm的孔,中間裝一個小型電風(fēng)扇,上部是一個小窗連接,目的是讓2個箱體間的氣體循環(huán),盡量使氣體濃度分布均勻,并且使氣體不斷接觸活性炭纖維材

料。箱體上下分別都有預(yù)留的進(jìn)樣孔和檢測孔,在反應(yīng)箱內(nèi)有放置紫外燈的預(yù)留孔和格柵板,分別用來放置紫外燈和反應(yīng)樣品。格柵板上均勻分布著直徑為1 cm的小孔,打孔率40%左右,格柵板采用薄的有機(jī)玻璃材料,放置在箱體中間的多個層面。格柵板邊緣與箱體接觸盡量吻合。實驗過程是在箱體的反應(yīng)室放入需要測試的物質(zhì),然后將整個箱體密封好,用取樣器將需要降解的物質(zhì)從側(cè)面進(jìn)樣孔注入。根據(jù)樣品相關(guān)參數(shù)并經(jīng)計算保證每次進(jìn)樣后箱體內(nèi)苯的濃度為100 ppm或200 ppm,至檢測儀示數(shù)為0 ppb時認(rèn)為反應(yīng)結(jié)束。每次實驗結(jié)束后,將實驗箱敞開,打開排氣扇,對實驗可能殘留的氣體進(jìn)行排空,對實驗箱壁進(jìn)行擦拭,去除可能殘留在壁表面的苯。

圖1 實驗箱

1.2 檢測儀器

本實驗選擇手持式ppbRAE快速檢測儀(見圖2)來檢測污染物的濃度。該檢測儀是在ppb水平對揮發(fā)性有機(jī)化合物進(jìn)行實時檢測的極其靈敏的光離子化檢測器(PID)。它結(jié)構(gòu)緊湊,是一個廣譜的VOC氣體檢測器,可在危險環(huán)境下工作,并且采樣時間可以根據(jù)實驗的需要進(jìn)行設(shè)定,本實驗設(shè)定的采樣時間間隔為30 s/次。

圖2 ppbRAE檢測儀及檢測原理

1.3 ACF/ TiO2催化劑的制備

本實驗的ACF尺寸為14 cm×14 cm。ACF經(jīng)過去離子水漂洗、稀鹽酸浸泡、離心、超聲、烘干等步驟,稱量后放置干燥處備用。

根據(jù)所需負(fù)載率準(zhǔn)確稱量所購買的TiO2納米粉末,將其加入裝有1 L去離子水的燒杯中,磁力劇烈攪拌4 h,再超聲4 h,得到TiO2懸濁液;將稱量好的ACF放入TiO2懸濁液中,浸漬2 min取出,放入離心機(jī)中離心1 min,轉(zhuǎn)速1000 r/min,反復(fù)多次;室溫下將負(fù)載好的ACF自然通風(fēng)干燥,再在烘箱中180 ℃烘干3 h,升溫速率為6 ℃/min,冷卻至室溫,得到催化劑ACF/ TiO2,標(biāo)注保存。

2 結(jié)果與討論

2.1 納米TiO2負(fù)載量對苯的降解影響

將樣品按照相同負(fù)載方法處理、放置、稱量、記錄,得到負(fù)載納米TiO2的質(zhì)量分別為8.16、14.54、15.05、18.49、23.47、31.12、44.13 g/m2,分別記為F-1、F-2、F-3、F-4、F-5、F-6、F-7,TiO2產(chǎn)品為自購南京海泰納米有限公司生產(chǎn)的樣品Ti-01。根據(jù)實驗設(shè)計要求分別對7組樣品進(jìn)行實驗,記錄數(shù)據(jù)見表1和圖3。

表1 TiO2負(fù)載量對ACF/TiO2催化活性的影響

圖3 不同TiO2負(fù)載量降解苯到0 ppb所需時間

從圖3可以看出,隨著負(fù)載量的增加降解時間形成一條先降后升的曲線,這說明降解效果隨著TiO2負(fù)載量的增加有一個先升后降的過程。該厚度的ACF產(chǎn)品在TiO2負(fù)載量低于18.49 g/m2時,納米TiO2和ACF兩者共同對苯進(jìn)行作用,但是ACF作為主體主要表現(xiàn)為吸附,而納米TiO2主要表現(xiàn)對吸附的苯進(jìn)行降解,兩種物質(zhì)協(xié)同作用,由于降解小于吸附,對整

個降解時間的影響不大,基本上為一條直線。隨著TiO2負(fù)載量的增加降解速率開始加快,在TiO2負(fù)載量為18.49 g/m2時其降解速率最快,降解到0 ppb所需要的時間最少。隨著負(fù)載量的繼續(xù)增加,降解速率又開始減慢,這是因為過多的TiO2會堵塞ACF的微孔,吸附效果下降,減少苯和納米TiO2接觸的機(jī)會,使得催化降解總體速率降低。適量負(fù)載TiO2,既不會對載體ACF的孔隙造成大量堵塞,充分發(fā)揮ACF的吸附作用,同時納米TiO2又能發(fā)揮它的化學(xué)氧化降解功能,達(dá)到雙優(yōu)效果。

2.2 光照條件對苯的降解影響

在TiO2負(fù)載量相同的情況下,對ACF/TiO2在不同的光照條件下進(jìn)行降解效果的對比。因為就條件滿足而言,紫外光最難,價格也最高,可見光對降解環(huán)境和設(shè)施的透光率有要求,黑暗條件相對最容易滿足。由于TiO2產(chǎn)品在不同的光照條件下其活性不同,因此需要對其光照條件進(jìn)行實驗。實驗條件:苯初始濃度為100 ppm,實驗溫度室溫20 ℃,紫外光波長365 nm。3個樣品在不同光照條件下對苯的降解效果見表2和圖4。

表2 光照條件對苯降解的影響

圖4 光照條件對苯降解影響時間曲線

從圖4可以看出,3種情況下ACF/TiO2對苯都起吸附降解作用,且紫外光照效果>自然光照效果>黑暗條件效果。以上實驗結(jié)果符合實驗預(yù)期,因為在紫外光照的情況下TiO2具有很高的活性,能夠加快其降解能力。在自然光照的情況下,降解速率稍慢,在黑

暗條件下速率最慢。但是在黑暗條件下ACF/TiO2依然對苯有較好的吸附降解效果,說明了ACF良好的物理吸附作用,是苯的良好吸附劑。通過對比紫外光和自然光照的兩組數(shù)據(jù),可以看出紫外光照情況下降解速率大于自然光照,說明紫外光對納米TiO2的光催化作用的高效性,紫外光一直以來作為光催化技術(shù)的重要光源備受肯定,而可見光催化還處于發(fā)展和探索當(dāng)中,具有良好的發(fā)展前景,但還需要不斷摸索摻雜元素的種類、用量、方式等[16-17]。

2.3 苯的初始濃度對ACF/TiO2催化活性的影響

在TiO2負(fù)載量和ACF/TiO2片數(shù)不變的情況下,按照對苯等有毒物質(zhì)相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定苯的初始濃度為100、200、3 000 ppm,分別對其進(jìn)行降解實驗,以明確苯初始濃度對ACF/TiO2光催化活性的影響(由于本次實驗中應(yīng)用的ACF/TiO2的量有限,并不能將3 000 ppm的苯完全降解),記錄實驗數(shù)據(jù)見表3和圖5。

表3 苯的初始濃度對ACF/TiO2催化活性的影響

圖5 苯初始濃度對ACF/TiO2催化活性影響

由圖5可以看出,實驗剛開始時,3種情況下的苯都會迅速被吸附降解,隨著時間的增加,低濃度的苯能夠降到0 ppm,100 ppm降解到0 ppm的時間<200 ppm降解到0 ppm的時間,對于3 000 ppm的高濃度苯,ACF/TiO2沒有將其降解到0 ppm,而是降解到一

定程度之后苯的濃度就不再發(fā)生變化,不能完全被降解。這主要是因為當(dāng)污染物濃度較低時,擴(kuò)散到催化劑表面的污染物少,光催化反應(yīng)速度就慢,隨著濃度的增加,光催化反應(yīng)速率有所提高,但當(dāng)污染物濃度繼續(xù)增大時,反應(yīng)生成的中間產(chǎn)物吸附在催化劑表面,導(dǎo)致催化劑活性降低,當(dāng)然這其中也存在ACF/TiO2的量不足的問題。

2.4 ACF/TiO2層數(shù)對苯的降解的影響

為了研究在相同負(fù)載量情況下不同ACF/TiO2層數(shù)對苯的降解效果的影響,以便將來制備防毒面具濾毒罐時選用合適的ACF/TiO2片數(shù),本實驗通過對1、2、3、4片ACF/TiO2對苯的降解時間進(jìn)行了測試,選取了降解過程中的50、10、1、0 ppb 4個濃度對應(yīng)點為考察參數(shù)。在光照條件和TiO2負(fù)載量等其他條件相同的情況下,對不同片數(shù)的ACF/TiO2進(jìn)行苯降解效果對比,實驗數(shù)據(jù)見表4和圖6。

表4 ACF/TiO2層數(shù)對降解苯的影響

圖6 不同層數(shù)ACF/TiO2對苯降解的影響時間曲線

從圖6可以看出,ACF/TiO2層數(shù)越多,其降解速率越快,這是因為實驗箱體中苯的量是一定的,在給定的初始濃度100 ppm下,實驗ACF/TiO2層數(shù)越多,ACF/TiO2的相關(guān)質(zhì)量也隨之增大,苯的降解接觸面積就越大,所以ACF/TiO2層數(shù)越多,降解速率就越快;在初始濃度為100 ppm的實驗環(huán)境下,3層ACF/TiO2就足以起到很好的降解效果。這為我們根據(jù)未來濾毒罐的大小、可能的氣體濃度環(huán)境以及不同標(biāo)準(zhǔn)不同場所對安全防護(hù)時間的要求選用不同層數(shù)的濾毒罐提供了數(shù)據(jù)支持。

3 結(jié)論

(1) 適量負(fù)載TiO2,既不會對載體的孔隙造成大量堵塞,充分發(fā)揮ACF的吸附性,同時納米TiO2又能發(fā)揮它的化學(xué)氧化降解功能,提高ACF/TiO2降解效果。

(2) 紫外光對納米TiO2的光催化作用較強(qiáng),實驗樣品Ti-01由于摻雜了鋅離子而在可見光區(qū)表現(xiàn)出較好的催化降解效果。文獻(xiàn)[17]通過在納米TiO2中摻雜鋅元素、硅元素等提高了納米TiO2催化劑的光催化性能,表明利用摻雜改性可以提高納米TiO2催化劑的光催化性能,特別是對TiO2用金屬與非金屬、金屬與金屬元素共摻雜會更有效,受到了科研人員的青睞[18],但還需要不斷探究摻雜元素的種類、用量、方式等。

(3) 在一定的苯初始濃度范圍內(nèi)(如幾百ppm內(nèi)),負(fù)載納米TiO2的ACF具有很好的降解效果,TiO2負(fù)載量為18.49 g/m2時達(dá)到0 ppb所需時間最少;但苯初始濃度太高(如>3 000 ppm)時ACF/TiO2的降解效果不理想。

(4) ACF/TiO2層數(shù)越多,降解速率就越快,在濃度為100 ppm的實驗環(huán)境下,3層ACF/TiO2就足以起到很好的降解效果,因此在設(shè)計濾毒罐時,可以根據(jù)使用場所不同來制作不同層數(shù)的濾毒罐,增強(qiáng)未來濾毒罐的性價比。

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Experimental study on photocatalytic degradation of benzene by TiO2supported on activated carbon fiber

Wang Yong, Wang Yongming

(Department of Basic, Chinese People’s Armed Police Academy,Langfang 065000,China)

Through the experimental study on photocatalytic degradation of benzene by TiO2supported on ACF,the influence of TiO2loading,light intensity,the initial concentration of benzene and the layers of ACF/TiO2on catalyst activity was analyzed.The results show that the appropriate amount of loading TiO2could give full play to the adsorption of ACF and photocatalytic degradation of TiO2,which can improve the degradation effect. The degradation efficiency of ACF/TiO2under different light conditions is ultraviolet > natural light >dark conditions. When the concentration of benzene is in a certain range(200 ppm),ACF/TiO2has good degradation effect.While the concentration of benzene is too high,the degradation effect is not ideal. When the concentration of benzene in the experimental environment of 100 ppm,3 layers of ACF/TiO2are enough to play a good degradation efficiency,which means that it could make different layers of the filter canister according to using occasions different when designing the filter canister.

photocatalytic degradation; nano TiO2; activated carbon fiber

2014- 12- 04 修改日期:2015- 01- 21

公安部應(yīng)用創(chuàng)新項目(2009YYCXWJXY110)

王勇(1969—),男,山東惠民,教授,碩士生導(dǎo)師,主要從事材料的安全性能研究.

E-mail:hxjs6988@163.com

O643.36 X924.4

A

1002-4956(2015)7- 0033- 05

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