霍紅英,李瑞萍
(1.攀枝花學(xué)院國(guó)家釩鈦檢測(cè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 攀枝花 617000; 2.攀枝花學(xué)院釩鈦學(xué)院,四川 攀枝花 617000)
攀鋼高爐渣每年約以300 萬(wàn)t 的量產(chǎn)生,渣場(chǎng)累計(jì)堆放已超過(guò)6000 萬(wàn)t。攀鋼高爐渣實(shí)際上是一種CaO-SiO2-MgO-Al2O3-TiO2五元爐渣,渣中的TiO2含量在21% ~ 23%左右,既是一種工業(yè)廢棄物,更是富含鈦元素的二次資源。針對(duì)如何合理利用高鈦型高爐渣所含鈦資源,并且是在環(huán)境友好的條件下充分利用,就顯得尤為重要。近幾十年來(lái),高鈦型高爐渣資源利用主要從提取鈦資源制備含鈦化合物、含鈦合金,利用TiO2光化學(xué)性質(zhì)制備光催化劑,直接應(yīng)用于建材和肥料等方面進(jìn)行研究[1-2]。目前的高鈦型高爐渣提鈦利用方法,除攀鋼集團(tuán)的氯化法工藝投入生產(chǎn)以外,其他方法存在成本過(guò)高,不適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng);產(chǎn)品不合格,無(wú)法創(chuàng)造價(jià)值;造成新的二次污染等問(wèn)題。非提鈦方法利用高鈦型高爐渣中鈦資源,就成為了一種合理的綜合利用方式。此方向的核心是利用鈦的優(yōu)異理化性能,直接進(jìn)行利用,減少了中間產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。既高效解決了固廢利用問(wèn)題,又合理保護(hù)并有效利用了鈦資源,挖掘了鈦的應(yīng)用領(lǐng)域。本文就高鈦型高爐渣制備光催化材料并用于生產(chǎn)功能產(chǎn)品方向,綜述了其研究現(xiàn)狀,并對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用進(jìn)行了展望。
高鈦型高爐渣的利用方法概括起來(lái)可分為兩大類:一類是不考慮高爐渣中鈦的利用,如用作混凝土骨料,代替天然砂,配制水泥等;一類研究著重考慮高爐渣中鈦資源的回收利用。攀鋼含鈦高爐渣不僅是一筆可觀的戰(zhàn)略資源,也是一筆巨大的財(cái)富,僅僅將其作為建筑材料而不對(duì)其中的鈦加以利用,資源浪費(fèi)是驚人的。當(dāng)今時(shí)代,強(qiáng)調(diào)的是資源的合理利用和環(huán)境的友好和諧發(fā)展,以往所做過(guò)的研究要么過(guò)于偏重于提鈦,要么過(guò)于偏重攀鋼含鈦高爐渣的直接應(yīng)用,對(duì)兼顧鈦的高附加值的利用和大量二次廢渣的綜合利用重視不夠[3]。
高鈦型高爐渣作為砂石或填充料用于建設(shè)工程,其優(yōu)點(diǎn)在于工業(yè)固廢使用量大,減輕環(huán)保壓力;其缺點(diǎn)是處理粗放,附加值低;特別是對(duì)鈦資源完全棄之不用,每年相當(dāng)于浪費(fèi)了60 萬(wàn)t 鈦資源。該部分鈦資源徹底廢棄,并且可能永遠(yuǎn)無(wú)法回收。
攀鋼集團(tuán)公司的 “高溫碳化- 低溫氯化” 工藝優(yōu)點(diǎn)是對(duì)高爐渣中鈦資源進(jìn)行了充分的利用,提高了附加值,對(duì)未來(lái)大規(guī)模利用高爐渣中的鈦資源,提供了更廣闊的空間。目前存在的問(wèn)題是未進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化大規(guī)模利用。此外,該方法對(duì)含鈦高爐渣的處理能力極其有限,遠(yuǎn)不能適應(yīng)攀鋼年產(chǎn)近300萬(wàn)t的爐渣狀況。再者,大量消耗氯氣和能源,成本高,難于推廣應(yīng)用。特別是完善該工藝產(chǎn)業(yè)鏈,還需要進(jìn)行很多的工作;同時(shí),目前該工藝對(duì)高爐渣的利用總量仍然極低[4]。
近年來(lái),半導(dǎo)體光催化材料的研究成為治理環(huán)境污染的最活躍領(lǐng)域之一,二氧化鈦由于光化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、無(wú)毒、光催化效果好而受到廣泛的關(guān)注。用純二氧化鈦?zhàn)鳛楣獯呋瘎┮呀?jīng)在很多領(lǐng)域得到應(yīng)用,光催化建材、空氣凈化劑、污水處理設(shè)備等都已經(jīng)問(wèn)世,但因成本過(guò)高使應(yīng)用受到限制[5]。
從高爐渣的成分分析可知(表1),爐渣中TiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)為23.16%,各種元素都是穩(wěn)定元素,沒(méi)有放射性元素的存在[6],因此,利用它作為光催化降解劑是完全可能的。含鈦高爐渣中含有一定量的其他金屬和非金屬離子,這些離子對(duì)二氧化鈦的光催化降解可起到改善作用。爐渣里的釩對(duì)TiO2來(lái)說(shuō)是能夠有更寬的吸收帶;鐵離子的存在使TiO2的光催化活性增強(qiáng)[7],而其他的如鈣、鎂、鋁等的存在基本不影響TiO2的光催化性能[8]。有研究表明[9],用經(jīng)過(guò)一定的加工處理的含鈦爐渣來(lái)降解某種惰性顏料,降解率可達(dá)到50 ~ 60%,可見(jiàn)含鈦高爐渣具有比較理想的光催化降解作用。
表1 高鈦型高爐渣的主要成分/%Table 1 The main composition of high titanium blast furnace slag
東北大學(xué)楊合等人[10]采用某鋼鐵公司的含鈦高爐渣(除去渣中的金屬鐵)磨成超細(xì)粉,加熱到不同的溫度,保溫2 h,冷卻后用硅酸鈉溶液拌合,涂覆于玻璃表面,制成光催化材料。研究了含鈦高爐渣的光催化效果,評(píng)價(jià)了含鈦高爐渣光催化劑與熱處理溫度、溶液的pH 值、不同光源、空氣流量的影響關(guān)系。結(jié)果表明:含鈦高爐渣對(duì)染料亞甲基藍(lán)有光催化作用,經(jīng)600℃處理1 h 的光催化活性最好,對(duì)染料亞甲基藍(lán)的降解率可達(dá)到納米TiO2催化劑的27%;通入空氣可提高降解率,但超過(guò)一定通氣量其降解率降低,隨著紫外光強(qiáng)度增加降解率增大,且在短波長(zhǎng)(251 nm)處降解率更大。盧正希等[11]以實(shí)驗(yàn)室自制硝基苯模擬廢水為研究對(duì)象, 以含鈦礦物為光催化劑, 研究了采用光催化方法對(duì)硝基苯降解率的影響。在較佳反應(yīng)條件下:溫度為40℃, 光催化劑選擇高鈦渣,pH=7,DBS 投加量為0.15 g/L, 光源為氙燈, 光照180 min 時(shí)硝基苯的降解率達(dá)到42.8%。
馬興冠等[12]利用含鈦高爐渣作為光催化材料光催化降解糠醛廢水,采用靜態(tài)試驗(yàn)的方法研究了粉末含鈦高爐渣光催化降解糠醛廢水的部分影響因素。在糠醛廢水溶液濃度一定的條件下,降解率為36%。廢水溫度30℃時(shí),處理效率最高,達(dá)到22%。在酸性條件下,催化劑催化效果穩(wěn)定。因此含鈦高爐渣作為光催化材料對(duì)糠醛廢水有降解作用。
季凌晨等[13]通過(guò)靜態(tài)吸附試驗(yàn)探究了含鈦高爐渣對(duì)氨氮和磷的吸附性能,研究了含鈦高爐渣、轉(zhuǎn)爐煉鋼渣和石子作為人工濕地基質(zhì)對(duì)污水的凈化效果,探究了含鈦高爐渣中含鈦礦物相對(duì)水體中污染物的光催化降解性能。含鈦高爐渣在自然光條件下,對(duì)含氮化合物有一定的光催化降解能力,主要是對(duì)氨氮的降解,同時(shí)還包含硝酸根的還原;表明含鈦高爐渣和轉(zhuǎn)爐煉鋼渣對(duì)水中氮磷的去除主要依靠化學(xué)吸附,石子主要是依靠物理截留。
安徽理工大學(xué)Lu H H 等[14]采用硝酸鈉對(duì)含鈦高爐礦渣進(jìn)行熱處理,分離出礦渣中大部分的二氧化硅、氧化鋁和氧化鎂,制備了一種新型的可見(jiàn)光響應(yīng)光催化劑。通過(guò)觀察H2在紫外- 可見(jiàn)和可見(jiàn)光下的逸出,研究了含鈦高爐渣的光催化活性。與鈦渣和工業(yè)鈣鈦礦相比,制備的樣品具有獨(dú)特的可見(jiàn)光響應(yīng)活性,并增強(qiáng)了H2的析出。
南京師范大學(xué)和攀鋼釩股份有限公司Gong X J等[15] 以含鈦高爐渣為原料,以鹽酸為處理劑制備含鈦爐渣催化劑。采用XR 法對(duì)含鈦催化劑爐渣進(jìn)行了表征,其光催化活性大幅度提高。
雷雪飛等[16-18]以攀鋼含鈦高爐廢渣為原料, 摻雜不同比例稀硫酸、硫酸鹽, 采用高能球磨復(fù)合無(wú)機(jī)改性低溫煅燒的方法,合成了具有鈣鈦礦型的表面改性含鈦爐渣催化劑(SMTBBFS)。用 X 射線衍射(XRD)、傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、掃描電子顯微鏡(SEM)、紫外- 可見(jiàn)漫反射光譜(UVVis) 和熱重(TG) 分析對(duì)催化劑進(jìn)行了表征,確定其具有鈣鈦礦結(jié)構(gòu); 煅燒后出現(xiàn)明顯團(tuán)聚現(xiàn)象, 粉體的顆粒形態(tài)均為不規(guī)則塊狀;在紫外 - 可見(jiàn)區(qū)域具有較強(qiáng)的光吸收能力。由 Cr(VI) 的光催化還原率來(lái)評(píng)價(jià)稀硫酸不同摻雜比例對(duì)催化劑光催化活性的影響。結(jié)果表明: 硫酸摻雜比例為2.5% 時(shí),SMTBBFS 催化劑由于存在較高的 CaTiO3/ TiO2晶相比、吸附容量以及適宜的表面酸性, 而具有較高的光催化活性。
由于過(guò)渡金屬元素存在多價(jià)態(tài),在TiO2中摻雜少量過(guò)渡金屬離子,可能成為光生電子一空穴對(duì)淺勢(shì)捕獲阱,使電子與空穴的復(fù)合時(shí)間得以延長(zhǎng),從而可以提髙TiO2的光催化活性。另外,由于多種過(guò)渡金屬離子具有比TiO2更寬的光吸收范圍,又會(huì)使TiO2更有效地利用太陽(yáng)輻射能。由于爐渣中己經(jīng)含有一定量的其他金屬和非金屬離子,這樣對(duì)TiO2的光催化作用有一定的影響。目前研究表明,在TiO2中有選擇性地?fù)诫s適量金屬離子對(duì)TiO2的光催化性能起到很好的改善作用[19-21]。
王輝等[19]采用高溫固相法制備了 V5+摻雜含鈦高爐渣光催化抗菌材料。以大腸埃希氏菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、臘樣桿菌為試驗(yàn)菌種, 以普通日光燈為光源, 考察了菌種、摻雜量等因素對(duì)材料抗菌性能的影響。并采用XRD、SEM 等方法對(duì)材料進(jìn)行表征。結(jié)果表明:V5+摻雜含鈦高爐渣光催化抗菌材料對(duì)白色念珠菌抗菌性能較好, 并隨摻雜量增大抗菌性能增強(qiáng); 用瓊脂稀釋法測(cè)得 MIC 為WV2O5=2.5%; 抗菌材料經(jīng)生理鹽水和無(wú)水乙醇洗滌后重復(fù)利用其抗菌性能略有下降。張士秋等[20] 以攀鋼含鈦高爐渣為原料、MnO2為改性劑,采用高溫固相法制備了改性的 TiO2光催化劑。通過(guò) XRD、UV-Vis 吸收光譜等對(duì)其進(jìn)行表征,研究了模擬廢液 pH 值、催化劑用量和光照時(shí)間等因素對(duì)改性的 TiO2光催化劑降解 Cr6+的影響。結(jié)果表明: 800 ℃下煅燒2 h 所得的含鈦高爐渣光催化材料中出現(xiàn)的銳鈦礦型 TiO2對(duì)紫外區(qū)域有較好的光響應(yīng)。在溶液pH= 1. 62,光催化劑用量為 0. 40 g/L,光照時(shí)間為 60 min 情況下,Cr6+濃度為 10 mg/L 的模擬廢水中 Cr6+的降解率為 89. 17%。周密等[21]考慮到稀土元素由于其特殊的電子結(jié)構(gòu)在形成氧化物時(shí)具有良好的半導(dǎo)體特性, 其金屬氧化物的摻雜能在一定程度上改良含鈦高爐渣的光催化性能的特點(diǎn),將摻雜稀土氧化物的含鈦高爐渣用于紫外線照射條件下亞甲基藍(lán)溶液的降解試驗(yàn)中,并通過(guò)XRD、SEM 等分析手段檢測(cè)尋找較佳稀土元素?fù)诫s量。試驗(yàn)結(jié)果表明: 稀土元素CeO2,Y2O3的較佳摻雜量分別為 0 .5 %、1 .0 %,此時(shí)其對(duì)亞甲基藍(lán)的降解率分別達(dá)到 72 .2%、74 .0 %。
綜上,直接利用高鈦型高爐渣制備光催化材料,其光催化響應(yīng)較弱,光催化降解率較低,不能滿足各應(yīng)用領(lǐng)域的要求;采用表面處理或者金屬摻雜的方式對(duì)高鈦型高爐渣進(jìn)行改性后,其制備的光催化材料對(duì)亞甲基藍(lán)等物質(zhì)降解率明顯提升。因此,在進(jìn)一步優(yōu)化制備高爐渣光催材料方面,探索不同的方式進(jìn)行改性以增強(qiáng)其光催化效應(yīng)是未來(lái)的研究方向。
光催化抗菌材料一般是其中含有金屬硫化物或氧化物等半導(dǎo)體材料,TiO2在光照下對(duì)環(huán)境的細(xì)菌、真菌、藻類等具有明顯的抑制或殺滅作用,隨著對(duì)TiO2光觸媒的不斷研究探索,使得TiO2抗菌材料不斷地發(fā)展更新。TiO2光催化對(duì)微生物的作用機(jī)理與光催化降解有機(jī)物的過(guò)程明顯不同。與傳統(tǒng)的無(wú)機(jī)殺菌劑銀、銅相比,TiO2光催化劑不僅能殺死細(xì)菌,而且能夠同時(shí)降解由細(xì)胞釋放出來(lái)的有毒復(fù)合物,抗菌效果更為徹底。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),其光催化滅菌作用可以在光照結(jié)束后的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)有效。以TiO2作為抗菌材料的應(yīng)用領(lǐng)域也越來(lái)越廣泛,日本TOTO 公司己經(jīng)將涂覆有TiO2納米膜的抗菌瓷磚和衛(wèi)生陶瓷商品化生產(chǎn),用于醫(yī)院、食品加工和其他一些公共場(chǎng)所[22-23]。
光催化抗菌劑兼具有抗菌和防霉效用且消毒效果快、殺菌力強(qiáng)、耐久性好、沒(méi)有二次污染、穩(wěn)定性較好等特點(diǎn),各國(guó)都在積極研發(fā)新型光催化材料。針對(duì)高鈦型高爐渣的特性,對(duì)其進(jìn)行特定的改性,使高爐渣的光催化效應(yīng)提高到一定的水平,將改性及活化后的高爐渣制成具有光催化環(huán)保功能的產(chǎn)品,此類產(chǎn)品由于不對(duì)爐渣的成分進(jìn)行分離或提取,所以只需極低的經(jīng)濟(jì)成本,即可充分發(fā)揮高爐渣中TiO2的光催化性能。將處理過(guò)的高爐渣直接生產(chǎn)陶瓷、或添加于其他材料中,就可以達(dá)到分解水中的有機(jī)污染物,凈化環(huán)境空氣,殺菌除異味等目的[24-26]。
利用高鈦型高爐渣制備光催化抗菌環(huán)保功能產(chǎn)品,在解決高爐渣再利用的同時(shí),也利用了其中的TiO2資源,并依據(jù)未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展需求,可能的應(yīng)用方向有:一,利用高爐渣生產(chǎn)富鈦粉體材料應(yīng)用于工業(yè)陶瓷、特種抗菌自潔衛(wèi)生陶瓷,保持了陶瓷制品原有使用功能和裝飾效果的同時(shí),增加消毒、殺菌及光催化降解的功能,適用于學(xué)校、醫(yī)院、影院、餐廳等公共場(chǎng)所;二,高爐渣生產(chǎn)環(huán)保功能型地面透水磚,具有高透水率和良好的吸水保水率,生產(chǎn)的透水磚鋪設(shè)于城市人行步道,可消除車(chē)輛排放物中部分氮氧化物,對(duì)桿菌、球菌也表現(xiàn)出一定的抑制能力;三,高爐渣生產(chǎn)污水凈化陶瓷,可廣泛應(yīng)用于城市生活污水的處理。
(1)高鈦型高爐渣是一種具有光催化降解能力的材料,利用其TiO2的光催化性能,優(yōu)化制備高爐渣光催材料,探索不同的方式進(jìn)行改性以增強(qiáng)其光催化效應(yīng)是未來(lái)制備優(yōu)質(zhì)高爐渣光催化材料的研究方向。
(2)攀鋼高鈦型高爐渣的高附加值、合理的綜合利用問(wèn)題一直不盡人意。綜合利用高鈦型高爐渣中鈦的光催化抗菌性能,使制備的環(huán)保產(chǎn)品在保證傳統(tǒng)制品功能的基礎(chǔ)上,還具有抗菌、光催化降解有毒有害物質(zhì)、消毒等效果,提高了產(chǎn)品的附加值,更滿足人們對(duì)高質(zhì)量生活的追求,預(yù)計(jì)產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。