光催化氧化技術(shù)在潮州水處理中的應用與研究進(jìn)展
潮州水處理光催化氧化技術(shù)是一種新型的水處理技術(shù)。1972年,傅-jishima和本田(Honda)[1]報道在細胞內的光輻射的TiO2可持續發(fā)生水的氧化還原反應,標志著(zhù)光催化氧化水處理剛開(kāi)始的時(shí)候。1976年,凱里等[2]在光催化降解污染物的開(kāi)創(chuàng )性工作。從那時(shí)起,光催化氧化技術(shù)已經(jīng)發(fā)展得很快。光催化技術(shù)具有反應條件溫和,能耗低,操作方便,和礦物質(zhì),將絕大多數的有機物,可減少二次污染,并能利用太陽(yáng)光作為反應源,和其他突出的優(yōu)點(diǎn),在難降解有機物,水微污染處理與其他傳統的水處理工藝無(wú)法比擬的優(yōu)點(diǎn),是一種非常水處理技術(shù)的未來(lái)發(fā)展戰略,太陽(yáng)能和環(huán)保的應用具有十分重要的意義。
1TiO2的光催化氧化機理的特點(diǎn)
TiO2具有銳鈦型,金紅石型和板鈦礦型3種晶型。相同條件下,在銳鈦礦型的催化活性是好的。在眾多的光催化劑中,TiO2是目前公認的最有效的半導體催化劑,其特點(diǎn)是:化學(xué)性質(zhì)穩定,可有效地吸收太陽(yáng)光譜中弱紫外線(xiàn)輻射的一部分,減少氧化是非常強,耐酸,耐堿性和耐化學(xué)腐蝕,無(wú)毒的,價(jià)格低。在目前的光催化研究的機制還不成熟,人們普遍認為,光催化氧化是n型半導體能帶理論為基礎的。二氧化鈦屬于n-型半導體,該頻帶是不連續的,充滿(mǎn)電子低能量的價(jià)帶(VB)潮州和空的高能量導帶(CB)之間存在的禁帶的帶隙為3.2eV,光催化所需的****入射光波長(cháng)為387.5納米。當λ視力387.5nm的光輻射照射二氧化鈦,在價(jià)帶中電子的撩撥過(guò)渡到導帶,產(chǎn)生高活性的電子(e-),在同一時(shí)間在價(jià)帶產(chǎn)生相應的空穴(h+),以便以形成一種高活性的電子/空穴,并在電場(chǎng)的作用下分離,顆粒表面的遷移,它可以是直接將吸附的有機分子氧化,也可以和吸附在二氧化鈦表面的羥基或水分子反應產(chǎn)生氧化性很強的活性物質(zhì),氫氧自由基•OH。•OH自由基是一種非選擇性的強氧化劑,包括生物氧化,難降解各種有機物完全氧化為CO2,H2O和其他無(wú)機物。
2負載TiO2催化劑的制備與改性研究
2.1負載TiO2催化劑的制備
根據二氧化鈦粉末回收困難,不能有效的使用可見(jiàn)光和缺點(diǎn),固定化的催化劑是不僅解決了催化劑回收的有效的方法,也使潮州水處理用的是活性成分和載體的各項功能,為了提高催化劑功能水處理的理想形式。負載TiO2催化劑的制備方法主要包括:1)粉末燒結法,這種方法很簡(jiǎn)單,光催化活性較高,但存在的合理性,分布不均的不平等問(wèn)題。2)耦合的方法,此方法將二氧化鈦粉末,并通過(guò)耦合劑的載體結合在一起,適用于制備的TiO2復合涂層。3)溶膠-凝膠法制備TiO2薄膜的制備,這是目前常用的制備方法。這種方法制備的薄膜的均勻性和結晶不僅是更好的,并且通過(guò)改變的溶膠-凝膠的參數來(lái)控制膜和孔隙結構,系統的高活性的催化劑的表面積,該技術(shù)是簡(jiǎn)單的,但多個(gè)浸漬和提拉使制備過(guò)程持續時(shí)間長(cháng)。國內和國際研究中的應用載體主要有硅膠,玻璃,鋁,陶瓷,石英玻璃管和光纖等在短,有固定的催化劑的方法很多,但都存在缺點(diǎn),解決了催化劑固定化問(wèn)題仍然是目前的研究工作的重點(diǎn)。
改性二氧化鈦2.2
TiO2的吸收波長(cháng)窄,對太陽(yáng)光線(xiàn)的利用率低。對于擴展TiO2的吸收波長(cháng)范圍和提高光催化活性的TiO2改性的研究是非常必要的。目前的修改主要集中在以下幾個(gè)方面:1)化合物半導體二氧化鈦的研究。通過(guò)兩個(gè)不同的帶隙寬度的半導體化合物,可以提高系統的電荷的分散效果,擴大二氧化鈦的范圍內的光譜響應。復合裝置具有簡(jiǎn)單的組合,摻雜,多層結構和非均質(zhì)組合等例如,復雜的系統硫化鎘-二氧化鈦[3],在CdS(Eg2.5eV)的可能是小于500nm波長(cháng)的光激發(fā),從而使硫化鎘-二氧化鈦復合系統的激發(fā)波長(cháng)可見(jiàn)光區域。2)摻雜金屬離子。金屬離子摻雜可以捕獲導帶中的電子,改變二氧化鈦的結晶度,降低生電子-空穴的復合,提高活動(dòng)的TiO2表面,但也可以使TiO2的吸收波長(cháng)延長(cháng),從而充分利用可見(jiàn)光的目的。財[4]系統研究了21種金屬離子摻雜的TiO2納米晶,摻雜0.5%的鐵的晶格中,MO5+,RU2+,RE潮州水處理2+或皂甙Rh2+,提高了光催化活性,Fe3+摻雜TiO2納米晶光催化活性增加最為明顯。3)表面光活化。一些光活性化合物,如葉綠素,玫瑰色和吸附在半導體表面的,為了擴大激發(fā)波長(cháng)范圍內,增加光催化反應的效率。
光催化氧化技術(shù)在水處理中的應用
3.1污水處理
光催化反應的強氧化性能是有機污染控制的技術(shù)優(yōu)勢。1)含鹵素衍生物。有機氯在水中的主要污染物種,毒性,分布廣,管理水污染治理的一個(gè)重要課題。納米二氧化鈦光催化過(guò)程,在治療中有機氯和良好的應用前景,目前有關(guān)這方面的研究,有很多報道,研究認為鹵化烴,鹵代脂肪酸等,可完全降解,氯酚,氯苯,并通過(guò)一系列的中間產(chǎn)物生成的二氧化碳和HCl。2)染料廢水。印染廢水進(jìn)入水經(jīng)驗,對環(huán)境造成嚴重污染,有的還含有苯環(huán),氨基,偶氮基等致癌物質(zhì)[5]。3)農藥廢水。農藥廢水中含有有機磷農藥,三氯苯氧乙酸,DDVP,DTHP,DDT,三氮硝基甲烷等,是有毒,難降解,易生物積累。TiO2光催化去除農藥的使用,雖然不能使所有的污染物,最終實(shí)現完全礦化,但不會(huì )產(chǎn)生有毒較高的中間產(chǎn)品,這是其他方法無(wú)法比擬的。4)二氧化鈦光催化含油廢水,含表面活性劑廢水,垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理效果好,有關(guān)的研究報告[6,7]也很多。除了有機物,無(wú)機物在TiO2表面也具有光化學(xué)活性,目前的研究多集中在含鉻廢水[8],氰化物廢水處理以及珍貴的金屬回收[9]。
3.2飲用水處理
3.2.1處理微量有機污染物
在本發(fā)明總的地表水被污染了,和傳統的供水技術(shù)是難以實(shí)現的效果下除去水溶性有機物質(zhì),導致飲用水中,總是有一定量的有機污染物。根據該報告,全球范圍內的飲用水,已經(jīng)出現765種有機化合物,其中117種屬于致癌物質(zhì)的致癌或相關(guān)[10]。此外,在飲用水消毒尤其是氯消毒過(guò)程中往往會(huì )產(chǎn)生有毒和“三來(lái)”消毒的副產(chǎn)物,如三鹵甲烷甲烷(THMs),鹵乙酸(HAAS)和綠泥石的影響[11],嚴重損害人類(lèi)的健康。光催化降解有機污染物的降解有機廢水的反應機制并沒(méi)有本質(zhì)上的區別,不同的飲用水中的有機污染物濃度比在飲水中是比較低的。研究表明,氧化鈦光催化對這些微量有機污染物和消毒副產(chǎn)物的前體物質(zhì),如腐植酸,苯酚和刪除都具有顯著(zhù)的效果。如比朔夫與溶膠-凝膠法TiO2光催化反應裝置成功開(kāi)發(fā)除了在水中的揮發(fā)性有機化合物,但也不能完全礦化成為H2O和CO2[12]。王府平等[13]合成層狀結構的TiO2纖維作為光催化劑在O3/納米TiO2/UV系統,含腐殖質(zhì)的飲用水處理,1小時(shí)后腐殖質(zhì)的去除率達到97.1%。
3.2.2滅活的細菌
的飲用水是由微生物污染可導致大區域的傳染病疫情,氧化鈦光催化技術(shù)治療微生物污染的優(yōu)勢在于在技術(shù)上可以不只有殺死的細菌的飲用水,病毒和其分解為CO2和H2O,同時(shí)可以降解菌死亡后釋放的有毒成分的內毒素,從而避免使用銀系統,加氯系統的無(wú)機殺菌劑治療的副作用。YangYaLi[14]研究二氧化鈦的光化學(xué)反應原理水消毒桶中的微生物飲用水殺效應的結果表明,大腸桿菌和f2噬菌體的殺滅率均為10潮州0%。黃勛[15還比較了鐵摻雜納米TiO2膜和純納米TiO2膜的殺菌效果。測試表明,他們有很強的殺菌能力,但鐵+/TiO2膜的殺菌作用優(yōu)于純TiO2膜,大腸埃希氏菌殺菌率從87.4%上升到95.8%,金黃色葡萄球菌的殺菌率上升至79.4%增加到88.3%。
此外,二氧化鈦光催化上的藻類(lèi)的水具有相同的滅活效果,但也對藻類(lèi)釋放毒素(如微穰藻毒素)有降解[16],這是任何其他的殺菌方式,而不是用一個(gè)函數。
4,未來(lái)的發(fā)展方向
潮州水處理光催化氧化技術(shù)的優(yōu)勢,高效率,節能降耗,清潔無(wú)毒等突出優(yōu)點(diǎn),是新的水污染治理技術(shù)廣闊的應用前景。然而,隨著(zhù)近30年的發(fā)展,新的研究領(lǐng)域,光催化降解基本上仍停留在實(shí)驗室水平,實(shí)際應用很少。因此,無(wú)論是在光催化機理的研究,并在工業(yè)上的應用都需要進(jìn)一步深入研究,主要表現在以下幾個(gè)方面:1)制備高效率的催化劑,進(jìn)一步提高了催化劑的改性技術(shù),提高了催化劑的活性。2)選擇合適的載體,催化劑固定技術(shù),制備的負載型催化劑,可以很容易地回收,重復使用。3)光催化反應機理研究的中間產(chǎn)物和活性物質(zhì)的鑒定,仍是一個(gè)設想和推測階段,進(jìn)一步的光催化反應機理的研究,把握規律的有機物降解,光催化技術(shù)工業(yè)實(shí)際是偉大的,的意義。4)光催化技術(shù)和其他技術(shù)耦合,采用該技術(shù)的協(xié)同作用,以獲得****水處理的治療效果,開(kāi)拓了廣闊的應用前景。