董澤剛 許芳
【摘 要】為提高粉煤灰綜合利用附加值,論文采用GB/T176-2008《水泥化學(xué)分析方法》測(cè)試了粉煤灰化學(xué)成分,以KF為活化劑提取粉煤灰中硅、鋁源作為分子篩合成主要原料,按照一定配比,補(bǔ)足原料,采用微波水熱合成法,制備了ZSM-5分子篩。采用XRD、SEM、BET表征手段對(duì)ZSM-5分子篩微觀結(jié)構(gòu)、比表面積和孔結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行分析。結(jié)果表明:粉煤灰以SiO2和Al2O3為主要成分;以粉煤灰為主要原料成功合成了結(jié)晶度高,晶粒尺寸0.5~1um的ZSM-5分子篩,比表面積為339.249 m2/g、孔徑大小3.696 nm,屬于介孔分子篩。
【Abstract】In order to improve the added value of the comprehensive utilization of the fly ash, the paper adopts the GB/T176-2008”Method for Chemical Analysis of Cement” to test the chemical composition of fly ash. Using KF as activator to extract silicon and aluminum source from fly ash, and they are used as the main raw materials for molecular sieves. According to certain ratio, complementing the raw materials, and adopting microwave hydrothermal synthesis, the ZSM-5 molecular sieve is prepared. The microstructure, specific surface area and pore structure of ZSM-5 molecular sieve are analyzed by characterization means of XRD, SEM and BET. The results show that the fly ash is mainly composed of SiO2 and Al2O3. Taking the fly ash as the main material, ZSM-5 molecular sieve with high crystallinity and grain size 0.5~1um is synthesized successfully. The specific surface area of which is 339.249 m2/g and the pore size is 3.696 nm, and it belongs to mesoporous molecular sieve.
【關(guān)鍵詞】粉煤灰;氟化鉀;ZSM-5分子篩
【Keywords】 fly ash; potassium fluoride; ZSM-5 molecular sieve
【中圖分類號(hào)】TQ424.25 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A 【文章編號(hào)】1673-1069(2018)08-0174-02
1 引言
粉煤灰是我國(guó)當(dāng)前排放量較大的工業(yè)廢渣之一,成分復(fù)雜、組分較多,任意堆放對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重[1]。目前綜合利用主要是在大宗建材領(lǐng)域,但利用率普遍較低、產(chǎn)品附加值不高,如何將其合理高效利用一直是本領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)[2]。
ZSM-5分子篩是一種具有三維交叉直孔道結(jié)構(gòu)的沸石分子篩,由SiO4和AlO4四面體單元交錯(cuò)排列成的空間網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。具有高水熱穩(wěn)定性、大比表面積、卓越擇形催化性能和較低積碳量等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用于煉油工業(yè)、精細(xì)化工等多個(gè)領(lǐng)域。目前,ZSM-5分子篩基本上是采用純?cè)?,利用水熱法合成,成本較高,不利于工業(yè)化生產(chǎn)。鑒于粉煤灰中豐富的硅和鋁資源,近年來,利用粉煤灰研制沸石分子篩成為新的粉煤灰高附加值資源化利用方向。
粉煤灰中SiO2和Al2O3主要以非晶礦物玻璃體形式存在,玻璃體表面為一層光滑堅(jiān)固的保護(hù)膜,阻礙了內(nèi)部SiO2和Al2O3的溶出,粉煤灰的活化關(guān)鍵問題是如何有效打開Si-Al鍵,使其中硅、鋁資源能有效釋放而得到充分利用[3]。以粉煤灰為原料直接在堿液體系中水熱合成分子篩是一種常用的辦法,但制得的分子篩中含有大量粉煤灰殘留物顆粒,影響了產(chǎn)品性能。粉煤灰活化改性制備分子篩,活化改性能耗較高;以Na2CO3為活性助劑,助劑消耗量大;單純酸性體系助溶方法存在有價(jià)元素浸出率低的缺點(diǎn)。
F-和K+離子因易于與硅、鋁作用在活化粉煤灰過程中表現(xiàn)出良好的活化效果,同時(shí),F(xiàn)-離子還兼有在合成ZSM-5分子篩過程中有助于分子篩晶體形成的作用功能。本文提出以KF為助劑對(duì)粉煤灰進(jìn)行活化預(yù)處理,過程有效調(diào)控體系酸堿度,直接將粉煤灰中的硅鋁成分轉(zhuǎn)化為制備ZSM-5分子篩所需的硅鋁酸鹽前驅(qū)體。
2 實(shí)驗(yàn)方法
2.1 實(shí)驗(yàn)原料
粉煤灰,取自貴州某電廠。
2.2 實(shí)驗(yàn)方法
按照GB/T176-2008《水泥化學(xué)分析方法》測(cè)定粉煤灰化學(xué)成分。取一定質(zhì)量的粉煤灰,按粉堿比=20:4稱取一定量的KF助劑置于陶瓷研缽中,充分研磨混合均勻,然后放入馬弗爐中,在800 ℃下焙燒1h,冷卻。將焙燒產(chǎn)物研磨后,在6mol/L NaOH溶液中,90 ℃水浴堿溶 2h,料液比=1:50。過濾取濾液加入濃硝酸,調(diào)節(jié)pH=11-12.5,生成硅鋁酸鹽凝膠。按ZSM-5分子篩合成配比(TPAOH: SiO2: Al2O3: EtOH: H2O: Na2O=3:25:0.25:100:1450:1),以四丙基氫氧化銨(TPAOH) 作為模板劑、正硅酸乙酯(TEOS)作為補(bǔ)充硅源、異丙醇鋁作為補(bǔ)充鋁源,NaOH作為堿源補(bǔ)足原料,攪拌混合均勻,室溫陳化12h后,于微波水熱平行合成儀中150 ℃晶化2h, 過濾,洗滌,80 ℃干燥8h,550 ℃焙燒3h,得ZSM-5分子篩樣品。
2.3 分析表征
采用荷蘭PANalytical銳影系列 X射線多晶衍射儀(XRD)對(duì)粉煤灰和ZSM-5分子篩的晶相組成進(jìn)行分析;采用日本電子公司生產(chǎn)的JSM-6490LV型掃描電子顯微(SEM)對(duì)分子篩的微觀形貌及微區(qū)進(jìn)行分析;采用美國(guó)麥克莫瑞提克(Micromeritics)公司的全部自動(dòng)比表面積微孔隙分析儀ASAP2020M對(duì)ZSM-5分子篩的比表面積、孔結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行分析,依據(jù)BJH(Barrett-Joyner-Halenda)方程由吸附/脫附等溫線脫附分支計(jì)算平均孔徑分布及孔徑尺寸(BET)。
3結(jié)果與討論
3.1 粉煤灰的化學(xué)成分分析
粉煤灰中豐富的Si、Al含量是制備沸石分子篩的主要元素,因此,我們依照GB/T176-2008《水泥化學(xué)分析方法》測(cè)定了分析試樣中的SiO2,Al2O3含量。如表3-1所示,粉煤灰所含主要化學(xué)成分為SiO2,Al2O3,含量總和達(dá)69.17%,有利于粉煤灰制備ZSM-5分子篩。粉煤灰中CaO的含量小于10%,按化學(xué)成分分類,屬于低鈣粉煤灰(F級(jí))。粉煤灰燒失量小于5%,屬于I級(jí)粉煤灰。
3.2 粉煤灰合成ZSM-5分子篩
按實(shí)驗(yàn)2.2方法,對(duì)粉煤灰進(jìn)行活化,補(bǔ)足原料,合成ZSM-5分子篩。ZSM-5分子篩樣品的XRD和SEM圖譜如圖3-1和3-2所示。從圖3-1中可以看出,樣品的衍射峰位置均與標(biāo)準(zhǔn)卡片一致,在2θ=7.9、8.8、23.5、24.3、29.8、35.1處均有明顯的MFI結(jié)構(gòu)特征衍射峰,是標(biāo)準(zhǔn)的均相ZSM-5分子篩,無其他雜峰,純度較高。從圖3-2中可以看出,樣品具有規(guī)則的六棱柱形狀,棱角分明,晶粒大小分布在0.5-1 um。進(jìn)一步通過BET測(cè)定了樣品的比表面積、孔容積和平均孔徑,依次為339.249m2/g、0.281cm3/g、3.696 nm,樣品具有較大比表面積和較小孔徑,為介孔分子篩;比表面積、孔徑與周莉等用純?cè)虾铣傻腪SM-5分子篩相當(dāng)??梢?,按本文實(shí)驗(yàn)方案可以合成較高品質(zhì)的ZSM-5分子篩。
4 結(jié)論
利用工業(yè)廢渣粉煤灰,基于氟化鉀中氟和鉀離子的“粉煤灰活化”和“分子篩晶體形成”的雙功能作用,以氟化鉀為助劑,成功制備ZSM-5分子篩,SEM、XRD、分析表明分子篩的結(jié)晶度高,成分單一,但存在一定團(tuán)簇現(xiàn)象;BET測(cè)定其比表面積為339.249m2/g、孔徑大小3.696 nm,屬于介孔分子篩。與傳統(tǒng)的純?cè)虾铣煞椒ㄏ啾?,工藝?jiǎn)單,原料廉價(jià)易得,環(huán)保低碳,大幅降低了生產(chǎn)成本,而且更適宜于工業(yè)化生產(chǎn),具有良好市場(chǎng)前景。
【參考文獻(xiàn)】
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