孫盼盼 雷 雨 張立東
(華北電力大學環(huán)境科學與工程學院,河北 保定071000)
膨脹石墨(EG)[1]是以天然鱗片石墨為原料,采用插入劑的插層處理、水洗、干燥、高溫膨化等特殊工藝,使鱗片石墨沿層間(c 軸)方向膨化而成的產(chǎn)物,它具有高表面活性、大比表面積、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)性好等優(yōu)點,一種優(yōu)良的多孔碳質(zhì)吸附材料。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人們的環(huán)保意識越來越強,在環(huán)保領(lǐng)域,膨脹石墨的研究近年里陸續(xù)開展?;旧嫌杉兲冀M成的膨脹石墨具有強吸附性、化學惰性且無毒,不會對環(huán)境造成二次污染。
32 目、50 目、80 目鱗片石墨、硫酸、硝酸、乙醇、乙酸、、氫氧化鈉、MgCl2·6H20、高錳酸鉀、氯化亞錫、四氯化鈦、汞標準貯備液等。
KQ-250B 型超聲清洗器、79HW-1 恒溫磁力攪拌器、電熱鼓風干燥箱、QM201 熒光測汞儀、電熱恒溫水浴鍋、FE20 型pH 計等。
1.3.1 膨脹石墨制備及性能
按照一定質(zhì)量比[2-3]稱取鱗片石墨、高錳酸鉀、硫酸(硝酸)反應(yīng)物六份(鱗片石墨每種目數(shù)各兩份),將高錳酸鉀分別加入到盛有天然鱗片石墨的燒杯中混勻,再加入稀釋好的硫酸(硝酸)。 室溫下攪拌反應(yīng)30 分鐘,反應(yīng)結(jié)束后用去離子水水洗至洗滌液呈無色且pH 值在6.0~7.0 之間, 然后將產(chǎn)品在去離子水中浸泡兩個小時, 再于烘箱中于60℃~80℃范圍內(nèi),烘干5 個小時得可膨脹石墨,再分別用微波爐和馬弗爐中高溫膨脹即得到硫酸(硝酸)插層膨脹石墨。所制得的樣品進行吸附Hg2+和氣態(tài)汞實驗。
1.3.2 改性膨脹石墨制備及性能
首先按照鱗片石墨:高錳酸鉀:硫酸(98%):四氯化鈦=1.0:0.5:3.0:0.35 準備實驗用品[4],在45℃下將鱗片石墨、四氯化鈦、高錳酸鉀依次加入到濃度為75%的濃硫酸中,攪拌反應(yīng)60 分鐘,水洗至中性,然后將產(chǎn)品置于去離子水中浸泡兩個小時,再于60℃~80℃下烘干5 小時,高溫膨脹10s 后,得到插鈦膨脹石墨。以乙醇為分散劑,采用超聲沉淀法[5]制備了納米氫氧化鎂,同時將納米氫氧化鎂負載到硝酸插層的膨脹石墨孔隙中,得到插鎂膨脹石墨。然后進行吸附Hg2+和氣態(tài)汞實驗。
表1 不同目數(shù)和膨脹方式對硫酸插層的膨脹容積及脫汞率的影響
表1 結(jié)果表明,采用硫酸插層處理,使用50 目鱗片石墨為原料、微波爐膨脹制得的膨脹石墨膨脹容積較大,最多達到400 mL/g,馬弗爐膨脹制得的膨脹石墨膨脹容積普遍較小;表2 結(jié)果表明用微波爐膨脹制得的硝酸插層的膨脹石墨膨脹容積較大, 其中50 目的膨脹容積最大,達到300 mL/g。 使用50 目膨脹石墨為原料、微波爐膨脹制得的膨脹石墨對Hg2+的吸附率較高,最高達到93%;用馬弗爐膨脹的硝酸插層的膨脹石墨對氣態(tài)汞有較好的脫除效果, 該方法制備的50 目膨脹石墨對22ng 的氣態(tài)汞吸附效果最好,吸附時間可達7.5h,吸附容量在0.2g/g。
表2 不同目數(shù)和膨脹方式對硝酸插層的膨脹容積及脫汞率的影響
插鈦膨脹石墨膨脹容積有所增大,用該膨脹石墨進行吸附Hg2+和氣態(tài)汞實驗。 實驗結(jié)果表明,插鈦膨脹石墨對Hg2+的脫除率僅為40%左右,同時,該改性的膨脹石墨同樣對氣態(tài)汞沒有脫除效果。插鎂膨脹石墨對Hg2+的脫除率為80%左右,吸附量在1.2g/g,即該種方法改性后的膨脹石墨對Hg2+的脫除率大大增加。
(1)本論文根據(jù)現(xiàn)有研究資料,總結(jié)了現(xiàn)有的制備膨脹石墨的方法,分別制備了硫酸插層、硝酸插層的膨脹石墨,并制備了插鈦膨脹石墨和負載納米氫氧化鎂的膨脹石墨,得出了各種方法制備出的膨脹石墨的膨脹容積, 其中50 目鱗片石墨相比32 目鱗片石墨和80 目鱗片石墨膨脹容積更大。
(2)驗證了制得的各種膨脹石墨對汞離子、氣態(tài)汞的吸附性能,其中50 目微波爐膨脹的硫酸插層的膨脹石墨對Hg2+的吸附率最高,達到了93%;50 目硝酸插層馬弗爐膨脹的膨脹石墨對氣態(tài)汞的吸附率最高,對22ng 的氣態(tài)汞吸附可達7.5h,吸附容量在0.2g/g;負載納米氫氧化鎂改性得到的硝酸插層膨脹石墨對Hg2+的脫除率大大增加,對Hg2+的吸附率達到了80%。
(3)膨脹石墨作為一種新型吸附劑,它具有網(wǎng)狀的孔結(jié)構(gòu)、巨大的比表面積、極弱的極性以及疏水性等特點,而這些特征使得膨脹石墨作為吸附劑時具有很好的選擇性[6],具有很高的研究和應(yīng)用價值。
[1]M.Inagaki,K.Tashiro,Y.Washino,et al.Exfoliation process of graphite via intercalation compounds with sulfuric acid [J].Journal of Physics and Chemistry of solids,2004,65:133-137.
[2]兆恒,周偉,曹乃珍,等.膨脹石墨的孔隙結(jié)構(gòu)及其在液相吸附/吸著時的變化[J].材料科學與工程,2002,20(2):153-159.
[3]靳通收,馬艷然,李強.可膨脹石墨的制備[J].無機化學學報,1997,13(2):231-233.
[4]龐秀言,游婷婷,蘇亞娟,陳陽.以四氯化鈦為插層劑制備插鈦膨脹石墨的實驗研究[J].保定:河北大學化學與環(huán)境科學學院,2009.
[5]宋克敏,陳希陵,路文義,等.以乙酸酐為反應(yīng)介質(zhì)制備低硫可膨脹石墨[J].無機材料學報,1995,10(4):478-482.
[6]陳小文,夏金童,陳宗璋,等.制備低硫高倍數(shù)膨脹石墨工藝條件的研究[J].碳素技術(shù),2000,111(6):1-4.