王 偉,馮永輝,申 峻,王玉高,劉 剛,李瑞豐,徐青柏
(1.太原理工大學 化學化工學院,山西 太原 030024;2.中石化撫順石油化工研究院,遼寧 撫順 113001)
煤瀝青(CTP)是煤焦油蒸餾產(chǎn)量最大的產(chǎn)品,我國每年產(chǎn)量約800萬t。CTP雖被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)各種碳材料粘結(jié)劑、煤瀝青涂料、鋁電解電極、筑路和建筑等,但其大規(guī)模應(yīng)用的缺乏導致我國CTP產(chǎn)能過剩。CTP含較多具有致癌性質(zhì)的多環(huán)芳烴[1-2],隨著人們環(huán)保意識的增強,CTP對環(huán)境和人類健康的潛在危害成為限制其應(yīng)用的主要原因[3]。例如,近年來報道美國中東部一些城市由于應(yīng)用摻有CTP的產(chǎn)品做密封涂層使城市周圍水中沉淀物、土壤、停車場和街道塵埃中含有大量的毒性多環(huán)芳烴。因此,美國多州采取相應(yīng)措施限制CTP應(yīng)用[4-6]。當前如何降低或抑制CTP中毒性多環(huán)芳烴(PAHs)的釋放已成為亟待解決的問題,但相關(guān)文獻對之報道較少[7-8]。ZIELINSK等[9]用不飽和聚酯樹脂、聚乙二醇等在140~160 ℃條件下與CTP反應(yīng),推測發(fā)生氧烷基化反應(yīng)使CTP中苯并[a]芘(BaP)質(zhì)量分數(shù)減少90%以上,但140~160 ℃的反應(yīng)溫度會使CTP釋放出有毒揮發(fā)物。采用高錳酸鉀氧化和溶劑萃取[10]處理CTP,可有效降低其中毒性多環(huán)芳烴質(zhì)量分數(shù)82%以上,但氧化處理后的CTP應(yīng)用性能變差。FENG等[11]采用10-十一烯醛為改性劑、硫酸氫鉀為催化劑,在常壓低溫條件下改性CTP,使美國環(huán)保局(EPA)優(yōu)先監(jiān)控的16種致癌性多環(huán)芳烴脫除率達91%,但其所需反應(yīng)時間在實際應(yīng)用中過長而使效率變低。因此,在FENG等[11]工作的基礎(chǔ)上,采用微波和紫外輔助改性縮短反應(yīng)時間,提高CTP中EPA優(yōu)先監(jiān)控的16種多環(huán)芳烴脫除率,解釋CTP和改性劑可能發(fā)生的反應(yīng)機理,為后續(xù)CTP改性試驗奠定理論研究基礎(chǔ)。
試驗所用煤瀝青為中溫煤瀝青,將其粉碎過篩至粒徑<0.074 mm,室溫下風干2 d,裝入棕色瓶密封備用。
稱取10 g篩選好的煤瀝青、質(zhì)量分數(shù)為8%的10-十一烯醛和質(zhì)量分數(shù)為5%的KHSO4催化劑(基于CTP)與100 mL環(huán)己烷在廣口瓶中混合均勻,加入磁子并將廣口瓶置于裝有水的燒杯中浸泡。隨后將整個燒杯放入型號為XH-300UL的微波/紫外反應(yīng)器中,在微波和/或紫外輻射下反應(yīng)20~150 min,篩選最佳反應(yīng)條件。微波加熱反應(yīng)過程中,微波功率保持在200 W,當反應(yīng)溫度達50 ℃時,自動調(diào)節(jié)至88~120 W,攪拌速度為900 r/min。紫外功率為250 W,波長為365 nm。反應(yīng)結(jié)束后,旋蒸回收溶劑。將殘留物在50 ℃條件下真空干燥至恒定質(zhì)量,環(huán)己烷索式抽提并采用氣相色譜(GC)分析[11]。3次平行試驗后測量PAHs的質(zhì)量濃度平均值。根據(jù)文獻[12],以BaP的當量毒性(BaPeq)來比較改性前后CTP毒性,計算公式為
BaPeq=∑(ρ(PAHi)×RPFi)
其中:ρ(PAHi)為CTP中各種PAHs的質(zhì)量濃度,mg/g;RPFi為不同PAHs所對應(yīng)的毒性當量因子。使用多種評價毒性當量因子的方法(EPA、Wiles、OEHHA、KSIR、USFDA)來計算改性前后CTP的毒性。
CTP改性前后的基礎(chǔ)性質(zhì)見表1。試驗所有試劑均為分析純。EPA優(yōu)先監(jiān)控的16種毒性多環(huán)芳烴標準樣品分別為:萘(NAP)、苊(ACY)、苊烯(ACP)、芴(FLR)、菲(PHE)、蒽(ANT)、熒蒽(FLT)、芘(PYR)、苯并[a]蒽(BaA)、□(CHR)、苯并[k]熒蒽(BkF)、苯并[b]熒蒽(BbF)、苯并[a]芘(BaP)、茚并[1,2,3-cd]芘(IcP)、二苯并[a,h]蒽(DhA)、苯并[g,h,i]苝(BgP)。
表1 煤瀝青(CTP)和改性后煤瀝青(MCTP)的基礎(chǔ)性質(zhì)
采用與文獻[11]相類似的抽提測試方法表征改性前后CTP特征。試驗過程如下:用環(huán)己烷索式抽提CTP至無色,并對回流液進行濃縮定容。采用0.22 μm 有機濾頭過濾CTP定容液,采用氣相色譜儀(Agilent 7820A)檢測PAHs。試驗時,色譜柱為19091J-413 HP-5(30.0 m×0.25 mm ID×0.25 μmdf),載氣為30 mL/min高純 N2。首先以100 ℃恒溫3 min,再以5 ℃/min速率升至300 ℃,300 ℃恒溫10 min,進樣口溫度為300 ℃,分流比10∶1。采用外標法對16種PAHs進行定量分析,測量3次計算平均值。紅外(FTIR)分析采用IRAFFINITY-1型傅里葉變換紅外光譜儀。測試條件如下:分辨率4.0 cm-1,掃描頻率為36次/s,掃描范圍400~4 000 cm-1。拉曼(Raman)分析采用HORIAB HR800共聚焦顯微拉曼光譜儀。試驗條件如下:激發(fā)波長532 nm,積分時間20 s,光斑尺寸2 μm,光譜范圍100~4 000 cm-1。高分辨固體13C核磁共振(13C CP/MAS NMR)分析采用Bruker AVWB III 600 M型波譜儀。分析測試條件如下:共振頻率為150.9 MHz,轉(zhuǎn)速為10 kHz,極化時間為2 ms,延遲時間為3 s,采集8 000次。X射線衍射(XRD)分析采用Rigaku D/max 2500型X射線衍射分析儀。分析測試條件如下:Cu靶Kα射線(λ= 1.540 56?),Ni濾波片,管電壓為40 kV,管電流為30 mA;連續(xù)掃描,步長為0.01,速率為8(°)/min,掃描范圍2θ=5°~85°。
圖1為不同條件下16種PAHs的脫除率。由圖1可知,單獨微波或單獨紫外條件下,EPA優(yōu)先監(jiān)控的16種毒性PAHs在60~90 min內(nèi)脫除率都可達到最高(微波90.96%和紫外90.37%)。相比常溫加熱改性CTP反應(yīng)[11],微波或紫外輔助可將反應(yīng)時間縮短2.5~3.0 h。微波和紫外同時輔助改性CTP脫除PAHs時,最大脫除率出現(xiàn)在120 min,反應(yīng)時間超出單獨微波(60 min)或單獨紫外(90 min)輔助改性,這可能是由反應(yīng)過程中微波和紫外相互作用導致。隨著改性時間增加,PAHs脫除率明顯降低,可能是因為碳正離子穩(wěn)定性變差導致改性劑活性降低。MCTP中16種EPA優(yōu)先監(jiān)控的毒性PAHs脫除率最高為91.59%,略高于無微波和紫外輔助改性試驗(91.10%)[11],16種毒性PAHs的總質(zhì)量濃度降低為7.5 mg/g,且每種毒性PAHs質(zhì)量濃度變化趨勢與未經(jīng)輔助改性試驗結(jié)果趨勢一致(圖2)。不同毒性PAHs對人體健康影響有所差異,其相對毒性可根據(jù)苯并[a]芘毒性當量(BaPeq)來計算[12]。
圖1 不同條件下16種PAHs的脫除率Fig.1 16 PAHs reduction efficiency variation with different conditions
圖2 改性前后16種PAHs在CTP中的質(zhì)量濃度Fig.2 16 priority PAHs concentration comparison in CTP and MCTP
圖3為煤瀝青改良前后(CTP和MCTP)的苯并[a]芘毒性當量(BaPeq)比較,由圖3可知,不同計算方法算得毒性PAHs的BaPeq差異較大,但總體來說,MCTP中PAHs的BaPeq都遠小于CTP中PAHs的BaPeq。其中采用Wiles方法計算時,BaPeq從17.50 mg/g降至0.97 mg/g,BaPeq降低率最大,說明微波和紫外輔助改性CTP效果顯著。后續(xù)表征分析時,MCTP為微波和紫外同時輔助改性120 min后的CTP。
圖3 煤瀝青改良前后(CTP和MCTP)的苯并[a]芘毒性當量(BaPeq)比較Fig.3 Comparison of contents of toxic PAHs BaPeq values in CTP and MCTP
2.2.1 紅外光譜分析
圖4 煤瀝青(CTP)、改性后煤瀝青(MCTP)和改性劑10-十一烯醛的紅外分析譜Fig.4 FT-IR spectra of CTP,MCTP and modifier of 10-undecenal (UNL)
2.2.2 拉曼光譜分析
拉曼光譜是很好的表面表征技術(shù),可以提供詳細的碳材料微光結(jié)構(gòu)信息[16]。煤瀝青的特征拉曼光譜存在兩個區(qū)域,分別為一級模(800~2 000 cm-1)和二級模(2 400~3 400 cm-1)區(qū)域[17]。對其一級模區(qū)域進行研究,采用Peakfit軟件對CTP和MCTP的特征拉曼譜圖進行分峰擬合,5個峰分別為:D1峰(~1 350 cm-1)、D2峰(~1 465 cm-1)、D3峰(~1 240 cm-1)、D4峰(~1 100 cm-1)和G峰(~1 590 cm-1)[18-20]。為提高譜圖參數(shù)的準確性,應(yīng)用洛倫茲-高斯曲線對其進行擬合,如圖5所示。CTP的一階拉曼譜帶和振動模式以及CTP和MCTP的拉曼光譜參數(shù)分別見表2和表3[21-22]。
圖5 煤瀝青(CTP)和改性后煤瀝青(MCTP)的一階拉曼光譜帶曲線擬合Fig.5 Curves fit with band combination for the first-order Raman spectra of CTP and MCTP
表2 CTP中一階拉曼光譜帶及其振動模式
表3 CTP和MCTP拉曼參數(shù)
2.2.3 高分辨固體13C核磁共振分析
改性前后CTP的固體13C CP/MAS NMR 圖譜如圖6所示。在δ為22~34.3化學位移的峰群,亞甲基碳、次甲基碳結(jié)構(gòu)為此區(qū)間最強的共振信號。MCTP的峰群面積遠大于CTP,MCTP的共振信號明顯增強,說明MCTP比CTP含有更多的脂肪族鏈狀亞甲基碳。對CTP和MCTP的固體13C CP/MAS NMR圖譜中δ為100~165芳香碳結(jié)構(gòu)區(qū)域的各峰進行標定和擬合,擬合曲線如圖7所示。將各碳結(jié)構(gòu)進行歸屬,最終利用擬合結(jié)果獲得各碳的結(jié)構(gòu)參數(shù),見表4。
圖6 CTP和MCTP的固體13C CP/MAS NMR圖譜Fig.6 Solid-state 13C CP/MAS NMR spectra of CTP and MCTP
圖7 CTP和MCTP的固體13C CP/MAS NMR擬合曲線(1、2為芳香質(zhì)子化碳;3為橋頭芳碳;4為側(cè)枝芳碳)Fig.7 Fitting curves of Solid-state13C CP/MAS NMR spectra of CTP and MCTP(1、2:Aromatic protonated carbon;3:Bridging ring junction carbon;4:Aromatic branched carbon)
表4 CTP和MCTP的固體13C CP/MAS NMR中不同結(jié)構(gòu)碳的化學位移值及含量
在CTP和MCTP中,芳香質(zhì)子化碳的化學位移分別為120.7和126.8,占碳結(jié)構(gòu)官能團絕大部分。
在MCTP中,位移為126.8的質(zhì)子化芳碳率減少,位移為133.9橋頭芳碳率和位移為140.5的側(cè)枝芳碳率增約分別為4 mol%和6.4 mol%[23],這表明多環(huán)芳烴與改性劑之間發(fā)生了烷基化反應(yīng)。芳香環(huán)取代度是CTP結(jié)構(gòu)組成的重要結(jié)構(gòu)參數(shù)[24],其計算公式為
由計算得出CTP(δ)由8.0%增加到MCTP(δ)的14.4%。強化改性后,CTP的芳香取代度約增加6.4%,表明10-十一烯醛和毒性PAHs在側(cè)枝芳香碳發(fā)生烷基化反應(yīng)。
2.2.4 X射線衍射(XRD)
為確定強化改性前后CTP組分的晶型和組成,對其進行XRD分析并擬合曲線如圖8所示,擬合結(jié)果見表5。MCTP的γ峰面積增加,002峰面積減小,芳香度由75.01%下降到71.25%,表明MCTP中脂肪族結(jié)構(gòu)增加,使MCTP中毒性PAHs質(zhì)量濃度減少,這與上述其他分析結(jié)果一致。
圖8 CTP和MCTP的XRD擬合曲線Fig.8 Fitting curves of XRD spectra of CTP and MCTP
表5 CTP和MCTP的XRD擬合曲線
1)采用微波和/或紫外來輔助改性CTP,以硫酸氫鉀為催化劑、10-十一烯醛為改性劑對CTP進行改性來降低其中EPA優(yōu)先監(jiān)控的16種毒性多環(huán)芳烴,發(fā)現(xiàn)微波和紫外同時輔助改性效果(91.59%)優(yōu)于單獨微波(90.96)或紫外(90.37%)。
2)在60~120 min內(nèi),采用微波和/或紫外來輔助改性CTP可以達到最優(yōu)效果,16種毒性多環(huán)芳烴(PAHs)總質(zhì)量分數(shù)最大脫除率為91.59%,總質(zhì)量分數(shù)小于7.41 mg/g,與無微波和紫外輔助改性相比,時間縮短了2~3 h,大幅提高了改性效率,且改性效果強于未輔助。
3)通過傅里葉變換紅外光譜(FTIR)、拉曼光譜(Raman)、固體核磁共振碳譜(13C CP/MAS NMR)和X射線衍射(XRD)等表征分析改良前后的煤瀝青,初步推測PAHs與改性劑部分發(fā)生烷基化反應(yīng),可降低CTP中毒性PAHs的質(zhì)量分數(shù)。