摘 """""要:本文研究了Fe3O4/TiO2的配比、反應(yīng)溫度、反應(yīng)時(shí)間等因素對(duì)Fe3O4/TiO2的性能的影響;確定Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑的制備條件。采用自制的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑對(duì)亞甲基藍(lán)廢水進(jìn)行光催化實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:Fe3O4與TiO2配比為1∶16、反應(yīng)溫度為80"℃、反應(yīng)時(shí)間為3"h,在此條件下制備出的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑性能較優(yōu)。當(dāng)Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑的投加量為0.20"mg·mL-1、亞甲基藍(lán)溶液pH值為中性、紫外燈距離為12"cm、光照時(shí)間為2"h時(shí),去除率可達(dá)91.6%。
關(guān)""鍵""詞:Fe3O4/TiO2;光催化;亞甲基藍(lán)
中圖分類(lèi)號(hào):TQ426"""""""文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)志碼:A """""文章編號(hào):1004-0935(20202024)0×10-1519-05
隨著水環(huán)境污染問(wèn)題日益突出,工業(yè)廢水尤其是有色印染廢水等化工有機(jī)廢水處理問(wèn)題越來(lái)越受到人們的關(guān)注[1-2]。自20世紀(jì)80年代以來(lái),光催化降解技術(shù)因其具有能利用可再生光源、產(chǎn)物清潔、無(wú)二次污染、操作方便、經(jīng)濟(jì)高效等優(yōu)點(diǎn),在能源和環(huán)境方面得到了良好發(fā)展和廣泛應(yīng)用,例如水分解制氫[3]、有機(jī)污染物治理[4]和CO2還原等[5]。
Fe3O4磁性納米顆粒是最常用的一種磁性納米材料,相比于其他材料而言,其制備過(guò)程簡(jiǎn)單、化學(xué)穩(wěn)定性好、儲(chǔ)存方便、成本低廉,且容易實(shí)現(xiàn)磁性分離。由于磁性納米顆粒的表面存在著許多的含氧官能團(tuán),它們很容易與其他的基團(tuán)結(jié)合,因而有很大的潛在作用。Fe3O4型磁性納米顆粒的飽和磁化率高,超順磁性能良好,從而被廣泛用作水體處理過(guò)程中吸附劑、催化劑等的基質(zhì)材料[6-7]。而使用TiO2作為外殼包覆的磁性納米顆粒,相對(duì)于其他高分子聚合物,具有操作簡(jiǎn)便、快捷、易包覆、成本低的特點(diǎn),在行業(yè)內(nèi)被廣泛使用[8-9]。
Fe3O4與TiO2結(jié)合,F(xiàn)e3O4對(duì)TiO2有改性作用,使催化劑能夠有效吸收利用紫外光。由于Fe3O4具有良好的導(dǎo)電性,可以作為電子受體材料,在光催化的過(guò)程中快速地接受并傳遞光生載流子,提高光生載流子的利用率,從而提高TiO2的活性[10-11]。
對(duì)Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑在廢水處理中的應(yīng)用情況進(jìn)行研究,以亞甲基藍(lán)為污水原型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。通過(guò)TiO2包覆磁性Fe3O4,制備出Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑。
1""材料與方法實(shí)驗(yàn)部分
1.1""儀器設(shè)備
721型可見(jiàn)分光光度計(jì)、HN202-T型臺(tái)式干燥箱、HH-2 型數(shù)顯恒溫水浴鍋、78-1型磁力加熱攪拌器、KQ-100VDB 型雙頻數(shù)控超聲波清洗器、水熱合成反應(yīng)釜、電子天平、燒杯、量筒、移液管、容量瓶等。
1.2""實(shí)驗(yàn)藥品
NaOH、鈦酸四正丁酯、、無(wú)水乙醇、硝酸、鹽酸,分析純,國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;亞甲基藍(lán)、FeCl3·6H2O、CH3COONa、HOCH2CH2OH、聚乙二醇400,分析純,天津市大茂化學(xué)試劑廠(chǎng)。
1.3""實(shí)驗(yàn)方法
1.3.1""光催化劑的制備
向燒杯中加入10"mL無(wú)水乙醇和一定量鈦酸四丁酯,在磁力攪拌器上攪拌下緩慢加入1"mol·L-1的硝酸溶液20"mL,繼續(xù)攪拌至透明,并靜置24"h。將0.1"g"Fe3O4固態(tài)粉末置于燒杯內(nèi),加入40"mL蒸餾水,超聲30"min,F(xiàn)e3O4充分分散到水中。將靜置好的透明體系加入Fe3O4水溶液中,用2"mol·L-1的NaOH溶液調(diào)節(jié)pH至中性,放在烘箱中在100"℃下反應(yīng)3"h;用去離子水和無(wú)水乙醇分別洗滌,抽濾,烘干后即可得到Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑。
1.3.2 "光催化實(shí)驗(yàn)
將20"mg的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑加入250"mL燒杯中,將100"mL的15"mg·L-1的亞甲基藍(lán)溶液加至燒杯中,置于黑暗中磁力攪拌30"min,于664 nm波長(zhǎng)下用分光光度計(jì)測(cè)吸光度。然后在紫外線(xiàn)燈下進(jìn)行2"h的照射,在此期間,每隔20"min采樣,測(cè)量吸光度,并查標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn),獲得濃度數(shù)據(jù)。去除率計(jì)算公式如式(1)所示。
(1)
式中:?——去除率,%;
Ct——溶液質(zhì)量濃度,mg·/L-1;
C0——溶液初始質(zhì)量濃度,,mg/Lmg·L-1。
利用Langmuir-Hinshelwood"((L-H) )擬一階動(dòng)力學(xué)模型對(duì)光催化實(shí)驗(yàn)反應(yīng)過(guò)程進(jìn)行研究。L-H模型公式如式(2)。
(2)
式中:k"-----—速率常數(shù),min-1;
t"-----—去除反應(yīng)時(shí)間,min。
通過(guò)繪制ln(C0/Ct)與t的關(guān)系,得到亞甲基藍(lán)去除的擬一階表觀速率常數(shù)k,根據(jù)所得直線(xiàn)的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2的值,可判斷擬合結(jié)果是否符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。
2 "結(jié)果與討論
2.1 "Fe3O4/TiO2制備因素的影響
2.1.1 "Fe3O4與TiO2配比的影響
取5只燒杯,分別加入10"mL無(wú)水乙醇和4.5、6.5、8.5、10.5、12.5"mL鈦酸四丁酯。按照1.3.1所示方法制備催化劑,此時(shí)所制備的催化劑中Fe3O4與TiO2配比為1∶16、1∶23、1:30、1∶38、1∶45。開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型研究Fe3O4與TiO2配比不同的Fe3O4/TiO2光催化劑的反應(yīng)活性,F(xiàn)e3O4與TiO2不同配比的去除率如圖1所示,F(xiàn)e3O4與TiO2不同配比的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖2所示。
由圖1可知,不同配比的Fe3O4/TiO2的降解趨勢(shì)基本相同,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),逐漸降解。Fe3O4與TiO2的配比為1∶16時(shí)降解速度最快。
由圖2可知,擬合后的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2均大于0.9,故符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。當(dāng)Fe3O4與TiO2的配比為1∶16、1∶23、1∶30和1∶45時(shí),制備的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑對(duì)亞甲基藍(lán)的去除率均能達(dá)到80%以上。其中配比為1∶38時(shí)效果最差;在配比為1∶16時(shí),亞甲基藍(lán)的去除率最高,達(dá)90.93%。綜上所述對(duì)于后續(xù)實(shí)驗(yàn)選擇配比為1∶16進(jìn)行制備。
2.1.2 "反應(yīng)溫度對(duì)光催化效果的影響
按照1.3.1所示方法制備催化劑,其中鈦酸四丁酯用量為4.5"mL,改變反應(yīng)溫度分別為60、80、100、120、140"℃。開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),記錄數(shù)據(jù)。采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型比較反應(yīng)溫度不同所制備的光催化劑的活性。不同反應(yīng)溫度制備的光催化劑的去除率如圖3所示,不同反應(yīng)溫度制備的光催化劑的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖4所示。
由圖3可知,反應(yīng)時(shí)間20"min內(nèi),反應(yīng)溫度為140"℃的降解效率最快;但在20"min后降解速度逐漸減緩;在100"min之后,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加去除率效果變化不明顯。在反應(yīng)溫度為120"℃時(shí)所制催化劑的降解效率最差。
由圖4可知,擬合后的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2值,除了反應(yīng)溫度為140"℃的樣品,均大于0.9,符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。在反應(yīng)溫度為80、140℃時(shí)的降解效果最好,自制的光催化劑對(duì)亞甲基藍(lán)模擬廢水的去除率最高。反應(yīng)溫度為120"℃時(shí)的降解效果較差。在相同反應(yīng)溫度的情況下,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加降解效果變好。綜上所述,對(duì)于后續(xù)實(shí)驗(yàn)的反應(yīng)溫度選擇80"℃。
2.1.3 "反應(yīng)時(shí)間對(duì)光催化效果的影響
按照1.3.1所示方法制備催化劑,其中鈦酸四丁酯用量為4.5"mL,反應(yīng)溫度為80"℃,分別反應(yīng)1、2、3、4、5"h。開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),記錄數(shù)據(jù);采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型比較不同反應(yīng)時(shí)間所制備的催化劑的光催化活性。不同反應(yīng)時(shí)間制備的光催化劑的去除率如圖5所示,不同反應(yīng)時(shí)間制備的光催化劑的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖6所示。
由圖5可知,反應(yīng)時(shí)間為3"h時(shí)所制備的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑去除率最高。由圖6可知,反應(yīng)時(shí)間為1~5"h所制備的樣品,光催化反應(yīng)一階動(dòng)力學(xué)模型擬合直線(xiàn),線(xiàn)性較好,相關(guān)系數(shù)R2均大于0.9,故符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。選定制備催化劑的反應(yīng)時(shí)間為3"h。
2.2 "光催化實(shí)驗(yàn)的影響因素
2.2.1 "Fe3O4/TiO2投加量對(duì)光催化效果的影響
改變Fe3O4/TiO2的投加量為10、15、20、25、30"mg,分別開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),并記錄數(shù)據(jù)。采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型比較不同催化劑投加量時(shí)光催化反應(yīng)效果。不同催化劑投加量的去除率如圖7所示,不同催化劑投加量的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖8所示。
由圖7可知,催化劑投加量為10、15"mg時(shí),對(duì)亞甲基藍(lán)的催化效果不明顯,降解效率不高。催化劑投加量為20、25、30"mg時(shí),在反應(yīng)80"min后,隨著催化劑投加量的增加降解效率變化不大。故選取催化劑投加量為20"mg。
由圖8可知,催化劑投加量為10~25"mg時(shí),光催化反應(yīng)一階動(dòng)力學(xué)模型擬合直線(xiàn),線(xiàn)性較好,擬合后的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2大于0.9,符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。
2.2.2 "亞甲基藍(lán)溶液pH的影響
改變?nèi)芤簆H為3、5、7、9、11和13,分別開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),并記錄數(shù)據(jù)。采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型比較不同溶液pH時(shí)光催化反應(yīng)效果。不同溶液pH的去除率如圖9所示,不同溶液pH的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖10所示。
由圖9可知,溶液pH會(huì)影響Fe3O4/TiO2對(duì)亞甲基藍(lán)的降解效果。當(dāng)溶液pH為3時(shí),催化劑對(duì)亞甲基藍(lán)基本沒(méi)有降解效果。溶液pH為13時(shí),降解效果也不理想。溶液pH在5~11時(shí),降解效果較好,降解率在80%左右。
由圖10可知,溶液pH不同時(shí),擬合后直線(xiàn)的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2均大于0.9,故符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。溶液pH在5~11時(shí),反應(yīng)速率較快,去除率較高,即當(dāng)溶液處于過(guò)酸或過(guò)堿的條件下時(shí),F(xiàn)e3O4/TiO2對(duì)亞甲基藍(lán)的催化降解效果不好。亞甲基藍(lán)原溶液pH為中性,故不需要調(diào)節(jié)pH,仍能夠得到較高的降解速率。
2.2.3 "光照時(shí)間對(duì)光催化效果的影響
開(kāi)展光催化實(shí)驗(yàn),并記錄數(shù)據(jù),考察光照時(shí)間對(duì)降解效果的影響。采用擬一階動(dòng)力學(xué)模型比較光照時(shí)間不同時(shí)光催化反應(yīng)效果。不同光照時(shí)間的去除率如圖11所示,不同光照時(shí)間的動(dòng)力學(xué)曲線(xiàn)如圖12所示。
由圖11可知,隨著反應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng),催化反應(yīng)持續(xù)進(jìn)行,反應(yīng)前60"min,降解速率較快;60"min之后降解速度下降;當(dāng)80"min時(shí),去除率已經(jīng)超過(guò)80%;繼續(xù)延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,當(dāng)120"min時(shí),去除率達(dá)到91.5%。
由圖12可以看出,光照時(shí)間不同時(shí),擬合直線(xiàn)的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)R2大于0.9,故符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。
3""結(jié)"論
采用溶膠凝膠法制備包覆型Fe3O4/TiO2磁性光催化劑,材料制備影響因素分析結(jié)果表明,催化劑中Fe3O4與TiO2配比分別為1:∶16、1:∶23、1∶30、1:∶38、1:∶45時(shí),所制催化劑對(duì)亞甲基藍(lán)的去除率均能達(dá)到80%以上;當(dāng)Fe3O4與TiO2配比為1∶16時(shí)去除率最高。反應(yīng)溫度為80"℃、反應(yīng)時(shí)間3"h,在此條件下制備出的Fe3O4/TiO2磁性復(fù)合光催化劑性能較優(yōu)。優(yōu)化工藝條件后,去除率可達(dá)91%以上。
Fe3O4/TiO2光催化反應(yīng)過(guò)程動(dòng)力學(xué)分析顯示,自制催化劑Fe3O4/TiO2對(duì)亞甲基藍(lán)的降解過(guò)程符合擬一階動(dòng)力學(xué)模型。
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Preparation"and"Photocatalytic"Properties"of"Fe3O4/TiO2
ZHANG Yao-wen,"JIANG Cheng-zhi,"LIN Hong-shuang,"JIANG Jia-yuan
(School of Environmental and Chemical Engineering, Shenyang Ligong"University,"Shenyang Liaoning"110159,"China)
Abstract:This"article"investigates"the"effects"of"factors"such"as"the"ratio"of"Fe3O4/TiO2,"reaction"temperature,"and"reaction"time"on"the"performance"of"Fe3O4/TiO2;"Determine"the"preparation"conditions"of"Fe3O4/TiO2"magnetic"composite"photocatalyst.A"photocatalytic"experiment"was"conducted"on"methylene"blue"wastewater"using"a"self-made"Fe3O4/TiO2"magnetic"composite"photocatalyst.The"results"showed"that"the"Fe3O4/TiO2"magnetic"composite"photocatalyst"prepared"under"the"conditions"of"a"ratio"of"1:16,"reaction"temperature"of"80℃,"and"reaction"time"of"3h"exhibited"superior"performance.When"the"dosage"of"Fe3O4/TiO2"magnetic"composite"photocatalyst"is"20mg/100mL,"the"pH"value"of"methylene"blue"solution"is"neutral,"the"UV"lamp"distance"is"12cm,"and"the"illumination"time"isnbsp;2h,"the"removal"rate"can"reach"91.6%"The effect of the ratio of Fe3O4/TiO2, reaction temperature and reaction time on the performance of Fe3O4/TiO2"was investigated to"determine the preparation conditions of Fe3O4/TiO2"magnetic composite photocatalyst."A photocatalytic"experiment was conducted on methylene blue wastewater using a self-made Fe3O4/TiO2"magnetic composite photocatalyst."The results showed that the Fe3O4/TiO2"magnetic composite photocatalyst prepared under the conditions of the"ratio of 1∶16, reaction temperature of 80"℃, and reaction time of 3"h exhibited superior performance."When dosage of Fe3O4/TiO2"magnetic composite photocatalyst was"0.2"mg·mL-1, the pH of methylene blue solution was"neutral, the UV lamp distance was"12"cm, and the illumination time was 2"h, the removal rate could"reach 91.6%.
Key words:"Fe3O4/TiO2; Photocatalysis; Methylene"blue