郭 磊,郭雅妮,同 幟,黃開佩,劉 婷
(1. 西安工程大學(xué) 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,西安 710048; 2. 咸陽(yáng)陶瓷研究設(shè)計(jì)院有限公司,西安 712000)
多孔無(wú)機(jī)陶瓷膜是一類具有選擇性分離功能的材料,其具有耐高溫高壓、耐酸堿、過(guò)濾精度高、易于清洗、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)[1-2],在食品加工、水資源凈化、石油化工等方面扮演著越來(lái)越重要的角色[3-4]。但其在實(shí)際應(yīng)用中,存在成本較高、通量小、生產(chǎn)效率低等問(wèn)題[5]。因此,降低陶瓷膜生產(chǎn)成本,同時(shí)提高其分離性能,成為學(xué)者們研究的重點(diǎn)[6]。
降低陶瓷膜支撐體的制備成本是陶瓷膜工業(yè)化的關(guān)鍵[7],用黃土作為原料代替成本較高的氧化鋁、碳化硅等,能夠降低制備成本,同時(shí)添加合適的造孔劑也能夠增加支撐體的孔隙率和純水通量。造孔劑主要分為無(wú)機(jī)和有機(jī)兩類[8-9]。無(wú)機(jī)造孔劑主要是熔點(diǎn)較高且不與陶瓷組分發(fā)生反應(yīng)的可溶性無(wú)機(jī)鹽,如:CaCO3、(NH4)2HCO3、NH4HCO3等高溫分解的鹽類。天然有機(jī)物造孔劑如煤粉、木屑等[10],高分子有機(jī)造孔劑如PMMA、PS等。煤粉在高溫下易于排除、燒結(jié)后不殘留有害物質(zhì)且不與機(jī)體發(fā)生反應(yīng),滿足造孔劑要求。吳建鋒等[11]以鎂工業(yè)廢渣為主原料,以煤粉為造孔劑,制備多孔陶瓷濾球。當(dāng)煤粉添加量為30%,多孔陶瓷的顯氣孔率高達(dá)56.81%,抗壓碎強(qiáng)度高達(dá)12.98 MPa。付春偉等[12]以工業(yè)廢棄物粉煤灰為主要原料,煤粉為造孔劑,制備粉煤灰多孔陶瓷。煤粉添加量為40%時(shí),多孔陶瓷的顯氣孔率達(dá)53%。劉國(guó)榮[13]等以蘭州石化工業(yè)廢棄物白泥為原料,煤粉為造孔劑,制備多孔陶瓷材料。當(dāng)煤粉添加量為10%,950 ℃燒結(jié)溫度時(shí),造孔效果明顯。說(shuō)明煤粉具有較好的造孔功能。
本研究為了降低陶瓷膜工業(yè)化的成本, 在不影響陶瓷膜支撐體性能的基礎(chǔ)上選用價(jià)格低廉的洛川黃土為骨料,以煤粉為造孔劑,研究煤粉添加量對(duì)黃土基支撐體性能的影響,為膜組件的商品化、產(chǎn)業(yè)化提供理論參考。
標(biāo)準(zhǔn)篩(200目,浙江上虞市道墟張興紗篩廠);恒溫鼓風(fēng)干燥箱(CM-20X型,上?,槴\實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司);集熱式恒溫加熱磁力攪拌器(DF-101S型,鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司);生化培養(yǎng)箱(SPX-250型,天津市泰斯特儀器有限公司);箱式電阻爐(SR1X-4-13,北京科偉永興儀器有限公司);熱重分析儀 (TGA/SDTA851e型,瑞士Mettler-Toledo公司);全自動(dòng)X-射線粉末衍射儀 (EMPYREAN型號(hào),荷蘭帕納克公司);臺(tái)式場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡(Quanta 600 FEG型,美國(guó)FEI公司)。
洛川黃土(成分見表1),陜西洛川黃土地質(zhì)公園;煤粉(成分見表2),河南水處理試劑銷售有限公司;去離子水,實(shí)驗(yàn)室自制。
表1 洛川黃土的化學(xué)成分表
表2 煤粉的基本性質(zhì)
本實(shí)驗(yàn)采用滾壓成型法和固態(tài)粒子燒結(jié)法[14]以黃土為骨料, 煤粉為造孔劑制備單管黃土基陶瓷支撐體。具體方法為:將過(guò)篩200目后的黃土和煤粉、蒸餾水按一定比例混合, 用磁力攪拌器在室溫下攪拌1 h, 放入80~90 ℃的水浴中攪拌1.2 h, 至不沾手程度停止, 倒于保鮮袋中, 在30 ℃的生化培養(yǎng)箱下陳化48 h后將泥料捏于浸泡完全的竹筷上, 反復(fù)碾壓至粗細(xì)均勻、表面光滑的支撐體。用此法制得內(nèi)徑4 mm、壁厚3 mm、管長(zhǎng)17 mm的圓柱狀基體, 將濕坯置于25 ℃下干燥48 h, 成型后的坯體按照一定的燒成曲線程序控溫?zé)Y(jié)而成。
采用熱重分析儀測(cè)定熱穩(wěn)定性;采用GB/T 2833-1996三點(diǎn)彎曲法測(cè)定其抗折強(qiáng)度;采用GB/T 1970-1996中質(zhì)量損失法[15]測(cè)定酸堿腐蝕率;采用全自動(dòng)X-射線粉末衍射儀對(duì)晶型鑒別、相結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析;采用SEM觀察分析表面形貌。
純水通量用自制內(nèi)抽式裝置進(jìn)行測(cè)定,具體裝置如圖1所示。將燒制的支撐體連接在橡膠管道的一端,通過(guò)真空泵或鋼球閥來(lái)控制支撐體試樣兩側(cè)對(duì)水的壓力,本實(shí)驗(yàn)選取的壓力參數(shù)為 0.1 MPa,分別記錄實(shí)驗(yàn)前后精密電子天平上顯示的數(shù)值,按式(1)對(duì)支撐體試樣的純水通量進(jìn)行計(jì)算。
(1)
式中:Jw為滲透通量,L/(m2·h·MPa);φ1、φ2分別是在0.1 MPa下,對(duì)支撐體內(nèi)外壓,在此形式下測(cè)得的液體的透過(guò)總量,L;A為樣品有效透過(guò)面積,m2;t為透過(guò)時(shí)間,h。
圖1 內(nèi)抽式測(cè)純水通量裝置Fig 1 Inter-pumping device for pure water flux test
通過(guò)研究可知,煤粉做為造孔劑時(shí),添加量會(huì)影響支撐體的性能,表現(xiàn)為不同的添加量會(huì)使支撐體的物理化學(xué)以及表觀形貌等性能產(chǎn)生較大的差異。為了得到性能優(yōu)良的支撐體,本研究對(duì)煤粉添加量進(jìn)行了探究,主要對(duì)3%、5%、8%、10%、20%添加量下制備的黃土陶瓷膜支撐體進(jìn)行性能分析,以確定能使支撐體性能最佳的造孔劑添加量。
圖2為煤粉添加量為8%的黃土基陶瓷支撐體的熱重和差熱曲線。隨溫度升高,DTA曲線呈下降趨勢(shì),說(shuō)明樣品在燒結(jié)過(guò)程中為吸熱反應(yīng)。由TG曲線可知,樣品在室溫至300 ℃間為低溫除水階段,質(zhì)量損失率為2.26%,此階段是滾壓成型制成的支撐體生坯中殘留物理吸附水受熱揮發(fā),包括部分結(jié)構(gòu)水和物理吸附的自由水等;樣品在500~780 ℃間有一個(gè)明顯的失重峰,其質(zhì)量損失率為6.78%,這個(gè)階段主要是煤粉在高溫下燃燒留下孔隙,溫度上升到800 ℃之后樣品質(zhì)量趨于穩(wěn)定,說(shuō)明此時(shí)添加的煤粉已經(jīng)充分燃盡。DTA在800 ℃附近出現(xiàn)第一個(gè)峰,原因?yàn)辄S土中碳酸鈣轉(zhuǎn)變產(chǎn)生氣體階段,增加支撐體孔隙率,同時(shí)也是石英相的初步形成階段。DTG曲線出現(xiàn)了兩個(gè)峰,第一個(gè)峰是由樣品脫水反應(yīng)產(chǎn)生,第二個(gè)峰是煤粉的燃燒和黃土中其它物質(zhì)的氧化分解所產(chǎn)生。
圖2 添加8%煤粉支撐體的TG-DTG-DTA曲線Fig 2 TG-DTG-DTA curve with 8% pulverized coal support
圖3隨著造孔劑煤粉添加量的增加,支撐體的抗折強(qiáng)度先下降然后趨于平穩(wěn),在24 MPa左右波動(dòng)。高溫下原料中炭和有機(jī)質(zhì)被氧化分解,同時(shí)伴隨氣體生成,在支撐體中形成了孔隙。當(dāng)煤粉的添加量從3%增加至8%時(shí),支撐體的抗折強(qiáng)度出現(xiàn)遞減趨勢(shì),這是由于煤粉在高溫時(shí)燃盡,形成孔洞,其用量增加,孔洞總體積增加,而易引起孔與孔相連并形成大孔,由Griffith微裂紋理論[16]可知大孔存在產(chǎn)生斷裂裂紋的作用,導(dǎo)致支撐體的抗折強(qiáng)度顯著下降。同時(shí)氣孔會(huì)減少支撐體橫截面積的載荷作用,易引起應(yīng)力集中,導(dǎo)致抗折強(qiáng)度降低。當(dāng)煤粉添加量達(dá)到20%時(shí),支撐體的抗折強(qiáng)度升高,這是由于當(dāng)造孔劑的添加量增大時(shí),陶瓷在燒結(jié)過(guò)程中收縮,伴隨晶體的生成,導(dǎo)致其抗折強(qiáng)度略微升高。
圖3 煤粉的不同添加量對(duì)支撐體純水通量和抗折強(qiáng)度的影響Fig 3 Influence of different addition amount of pulverized coal on pure water flux and folding strength of supports
當(dāng)煤粉添加量較少時(shí),支撐體的純水通量呈緩慢上升趨勢(shì),其造孔效果不明顯。這是由于煤粉較少,占據(jù)少量空間位點(diǎn),氧化燒失后形成少量孔隙。當(dāng)煤粉的添加量超過(guò)8%時(shí),純水通量急劇增加。這是由于更多的煤粉在高溫下燃盡留下孔隙,且存在團(tuán)聚效應(yīng)增加了孔徑。同時(shí)晶體的析出與長(zhǎng)大也增大了孔隙尺寸以及氧化分解反應(yīng)伴隨氣體生成,促使試樣純水通量增加。綜上可得,煤粉的最佳添加量20%,此時(shí)支撐體的抗折強(qiáng)度24.06 MPa,純水通量為5104.61 L/(m2·h·MPa)。
圖4為不同添加量煤粉對(duì)支撐體化學(xué)穩(wěn)定性的影響。通常用耐酸堿腐蝕程度來(lái)表征多孔陶瓷材料化學(xué)穩(wěn)定性能的優(yōu)劣。由圖可知,酸腐蝕率在0.6%左右浮動(dòng),而堿腐蝕率在0.3%上下浮動(dòng),所制備的支撐體在堿性環(huán)境中使用壽命更長(zhǎng)。其中Al2O3、Fe2O3等堿金屬的存在使得材料耐堿性能更好,能夠有效應(yīng)用于高pH值的廢水處理。綜合來(lái)看,當(dāng)煤粉添加量為20%時(shí),無(wú)論在酸性還是堿性條件下,支撐體性能都較為穩(wěn)定,對(duì)比研究[17-18]中氧化鋁陶瓷支撐體的化學(xué)穩(wěn)定性,說(shuō)明黃土基陶瓷支撐體耐酸堿度與氧化鋁陶瓷支撐體都是耐酸堿的材料,而黃土成本更低,更具有應(yīng)用前景。
圖4 煤粉的不同添加量對(duì)支撐體耐酸堿腐蝕性能的影響Fig 4 Influence of different addition amount of pulverized coal on corrosion of supports
圖5是不同煤粉添加量支撐體的 XRD衍射圖譜,從圖中可以看出支撐體的主要晶相是石英(SiO2)、空晶石(Al2O3·SiO2)、方石英(SiO2)及鈣長(zhǎng)石(CaO·Al2O3·2SiO2)。XRD圖譜在15~35°的區(qū)域都出現(xiàn)比較寬大的特征衍射峰,標(biāo)志著玻璃相的存在。當(dāng)燒結(jié)溫度為1080 ℃時(shí),隨著煤粉添加量增加,石英及空晶石含量均呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢(shì),方石英呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢(shì),鈣長(zhǎng)石含量呈降低趨勢(shì)。在煤粉添加量為20%時(shí),對(duì)比峰面積和峰高可以看出,石英和空晶石含量相對(duì)較多,增強(qiáng)了支撐體的抗折強(qiáng)度。當(dāng)煤粉添加量為8%時(shí),鈣長(zhǎng)石含量最高,其晶體呈細(xì)長(zhǎng)狀,易碎,會(huì)降低載體的機(jī)械強(qiáng)度。原料中的熔劑型氧化物的存在也降低了方石英的形成溫度,加快了轉(zhuǎn)變速率,方石英比表面積大,孔隙率高,也有利于增加純水通量。此外黃土中的K2O、Na2O等低熔點(diǎn)物質(zhì)具有燒結(jié)助劑功效,可降低坯體熔融溫度和玻璃相的粘度,使原料顆粒在高溫下易于流動(dòng),產(chǎn)生反應(yīng),能迅速促進(jìn)坯體的燒結(jié),降低燒結(jié)溫度。
圖6中(a)、(b)、(c)分別為放大1000倍煤粉添加量8%、10%、20%支撐體的SEM圖。由圖可知,支撐體表面為多孔隙結(jié)構(gòu),從微觀角度驗(yàn)證了煤粉良好的造孔性能。從(a)~(c),隨煤粉添加量的增多,支撐體表面孔隙數(shù)量明顯增多,孔徑逐漸增加,且由于煤粉產(chǎn)生的氣體高溫下擴(kuò)散速度快,有利于樣品氣孔分布均勻,并出現(xiàn)少量液相使支撐體表面趨于光滑,這種液相對(duì)石英轉(zhuǎn)化造成的體積膨脹有一定的緩沖作用,抵消了膨脹應(yīng)力所造成的破壞作用,可以避免支撐體由于體積膨脹產(chǎn)生裂紋,更有利于后期涂膜應(yīng)用[19]。
圖5 不同煤粉添加量的支撐體XRD圖Fig 5 XRD diffraction patterns of supports at different addition amounts of pulverized coal
圖6(d)、(e)、(f)為放大5000倍煤粉添加量8%、10%、20%支撐體的SEM圖。圖(d)樣品中晶體較少,且形狀無(wú)規(guī)律。隨著煤粉添加量的增多,樣品析出總晶體增加,孔隙的形狀無(wú)規(guī)律且數(shù)量增加,如圖(e)所示。圖(f)出現(xiàn)粒狀晶體,粒徑明顯增大,數(shù)量增多,此時(shí)支撐體的抗折強(qiáng)度和純水通量都有所增加。結(jié)合XRD分析可以確定這些晶體是性能穩(wěn)定的石英晶體,構(gòu)成了坯體的骨架, 防止支撐體軟化變形。同時(shí)此添加量下生成的方石英數(shù)量增多,使支撐體純水通量增大。
圖6 不同煤粉添加量的支撐體SEM圖Fig 6 SEM images of supports at different addition amounts of pulverized coal
圖7 晶粒樣點(diǎn)的EDS分析圖Fig 7 EDS analysis diagram of crystal particle sample points
圖7為晶粒樣點(diǎn)的EDS和SEM分析圖,表3為圖7選取晶粒樣點(diǎn)能譜分析結(jié)果。主要元素為O、Si、C,原子百分比分別占55.68%,14.94%,19.79%。分析可知,所選樣點(diǎn)附近富含氧元素和硅元素,占到總原子百分比的70.62%,說(shuō)明在晶粒中SiO2為主要成分。結(jié)合XRD圖譜可以判斷出這些晶體是石英晶體。其性能穩(wěn)定,增強(qiáng)了支撐體的抗折強(qiáng)度和耐酸堿腐蝕性。煤粉添加燒制后有少量殘留,使得支撐體樣品中出現(xiàn)了少量碳元素。
表3晶粒樣點(diǎn)能譜分析結(jié)果
Table3Resultsofenergyspectrumanalysisofcrystalparticlesamplepoints
元素質(zhì)量百分比原子百分比C0.6819.79O2.5555.68Na0.101.45Mg0.040.62Al0.273.53Si1.2014.94K0.161.43Ca0.060.55Fe 0.322.01總量5.39
(1)在黃土基骨料中添加造孔劑煤粉,不僅能夠通過(guò)自身燃燒產(chǎn)生氣體留下孔洞,還能生成多孔架結(jié)構(gòu)的石英和具有致密結(jié)構(gòu)的空晶石等晶體,從而在一定程度上促進(jìn)了支撐體的燒結(jié)和致密性,增大支撐體的純水通量和抗折強(qiáng)度。
(2)在燒結(jié)溫度為1 080 ℃時(shí),煤粉的最佳添加量為20%,支撐體內(nèi)出現(xiàn)了石英和空晶石,此時(shí)支撐體孔徑大小均勻,抗折強(qiáng)度為24.06MPa、純水通量為5 104.61 L/(m2·h·MPa)、酸堿腐蝕后質(zhì)量損失率為0.38%與0.27%。