趙丹華,蔡偉文,何偉發(fā),黃立棉,李浩然,林曉娜
(廣東第二師范學(xué)院化學(xué)系,廣東 廣州510303)
近年來,隨著紡織工業(yè)的迅速發(fā)展,有機(jī)染料得到極其廣泛的應(yīng)用。據(jù)不完全統(tǒng)計,全球已有超過10 000種染料,每年以70多萬噸的產(chǎn)量在商業(yè)化大批量生產(chǎn),而在生產(chǎn)和使用過程中約有10%~15%的染料進(jìn)入環(huán)境水體[1],成為環(huán)境污染源。隨著環(huán)境保護(hù)和生態(tài)要求的不斷提高,相應(yīng)的廢水排放標(biāo)準(zhǔn)也越來越嚴(yán)格。由于廢水處理技術(shù)和污染治理成本的限制,大多數(shù)企業(yè),特別是私有企業(yè)的高濃度廢水只是經(jīng)過簡單處理,再經(jīng)城市污水處理廠稀釋以及常規(guī)性處理就排入環(huán)境水體,缺乏有效的污染削減,直接威脅著飲用水、生活用水的安全。因此,染料廢水污染問題已成為嚴(yán)重影響人類社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重大關(guān)鍵問題。
陽離子染料又稱堿性染料或鹽基性染料,它在水中電離后的染色部分帶正電荷。陽離子染料分子中帶有季銨離子,根據(jù)季銨離子所處位置的不同,陽離子染料可分為隔離型陽離子染料和共軛型陽離子染料[2]。陽離子染料廢水具有色度高、pH值低、含鹽量高、成分復(fù)雜、CODCr濃度高、可生化性差等特點[3-6],采用傳統(tǒng)的廢水處理材料和工藝,很難達(dá)到理想的處理效果。我國是陽離子染料生產(chǎn)和使用大國,陽離子染料廢水污染十分嚴(yán)重。因此,研發(fā)吸附效果好、成本低、操控簡單的新型環(huán)境功能材料應(yīng)用于陽離子染料廢水處理具有重要的實際意義以及廣闊的應(yīng)用前景。
環(huán)境功能材料具有獨特的物理、化學(xué)、機(jī)械、生物性能和優(yōu)良的環(huán)境凈化效果[7],其使用性能先進(jìn)、資源消耗低、生態(tài)環(huán)境影響小、再生利用率高,還能改善和調(diào)節(jié)環(huán)境[8],主要應(yīng)用于環(huán)境污染防治和微環(huán)境調(diào)控[9]。將環(huán)境功能材料應(yīng)用于染料廢水處理時,因其優(yōu)異的性能,可以節(jié)約資源和能源,減少二次污染。
環(huán)境功能材料按其來源主要分為3大類:(1)固體廢棄物:工業(yè)生產(chǎn)固體廢棄物,鋼渣、超細(xì)粉煤灰等;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)固體廢棄物,馬鈴薯渣制備的活性纖維、竹筍殼、橘子皮、廢茶葉等;(2)天然礦物:膨潤土、滑石、粉末凹凸棒石、酸化后的坡縷石粘土等;(3)納米材料:碳納米管、新生MnO2、炭負(fù)載TiO2等。作者在此綜述了近年來具有代表性的環(huán)境功能材料應(yīng)用于陽離子染料廢水處理的研究進(jìn)展,并對陽離子染料廢水處理技術(shù)的發(fā)展進(jìn)行了展望。
2.1.1 工業(yè)生產(chǎn)固體廢棄物
謝復(fù)青等[10]用鋼渣/焦炭對陽離子染料結(jié)晶紫廢水進(jìn)行了吸附研究。結(jié)果表明,在堿性條件下振蕩吸附20min,鋼渣對結(jié)晶紫的吸附率高達(dá)97%,吸附量達(dá)38.8mg·g-1以上,表明鋼渣對結(jié)晶紫吸附速率快、吸附容量大。同時,固液比越小、振蕩時間越長,染料脫色也越完全。
粉煤灰是煤粉燃燒產(chǎn)生的固體廢物,主要來源于燃煤電廠,對環(huán)境的污染相當(dāng)嚴(yán)重。由于粉煤灰具有多孔性結(jié)構(gòu),比表面積較大而且其中含有較多的氧化鋁和氧化硅,因而具有較強(qiáng)的吸附性能。利用粉煤灰處理印染廢水時,色度去除率高達(dá)95%,CODCr去除率達(dá)到85%以上[11]。李北罡等[12]研究發(fā)現(xiàn):在298K下,當(dāng)超細(xì)粉煤灰加入量為10g·L-1、孔雀石綠初始濃度為500mg·L-1、振蕩時間為120min時,超細(xì)粉煤灰對孔雀石綠具有很好的處理效果,飽和吸附量為49.97mg·g-1。
2.1.2 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)固體廢棄物
呂金順[13]以陽離子紅溶液模擬陽離子染料廢水,考察馬鈴薯渣制備的活性纖維對陽離子紅的吸附性能,研究了活性纖維用量、吸附溫度、吸附時間等對吸附量的影響。結(jié)果表明,在溫度為45℃時,活性纖維對陽離子紅染料的靜態(tài)吸附量為11.10mg·g-1;吸附溫度、吸附時間和活性纖維用量等對吸附量影響較大。
斯建鋒等[14]利用竹筍殼對陽離子染料(亞甲基藍(lán)、亮甲酚藍(lán)、中性紅)廢水進(jìn)行吸附研究。結(jié)果顯示,pH≥5時,用3g·L-160~80目的竹筍殼對100mg·L-1的3種陽離子染料廢水處理2h時的吸附量均達(dá)26.66mg·g-1,去除率均在80%以上。
Nasuha等[15]利用廢棄的茶葉處理陽離子染料亞甲基藍(lán)廢水。結(jié)果表明,其吸附規(guī)律符合Langmuir和Freundlich模型,30℃下的最大飽和吸附量為147 mg·g-1。
范瓊等[16]利用廉價的橘子皮作為吸附劑,對亞甲基藍(lán)染料廢水進(jìn)行處理。結(jié)果表明:在pH=10的條件下,橘子皮對亞甲基藍(lán)的最大吸附量(qm)為(370.3±31.0)mg·g-1。橘子皮對陽離子染料的吸附量大,具有很好的應(yīng)用前景。
上述方法都是“以廢治廢”,利用工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物再生或?qū)ζ溥M(jìn)行簡單修飾改性成為吸附劑,解決了一般方法處理舊污染物產(chǎn)生新污染物的問題,成本低,能耗小,具有良好的應(yīng)用前景。
2.2.1 膨潤土
膨潤土,是以蒙脫石為主要成分的含水粘土礦。常見的天然膨潤土主要有鈣基膨潤土和鈉基膨潤土,此外還有儲量較少的氫基膨潤土和鋰基膨潤土。其中,鈣基膨潤土儲量大、分布廣,用于染料廢水處理效果良好。
Zhu等[17]用烷基三甲基溴化銨陽離子表面活性劑改性膨潤土,改性后的膨潤土對陽離子染料結(jié)晶紫廢水具有很好的脫色效果。
Anirudhan等[18]以聚丙烯酰胺/膨潤土復(fù)合物和N,N′-亞甲基雙丙烯酰胺和乙二胺反應(yīng)制備復(fù)合材料,再用腐殖酸對其改性,研究其吸附孔雀石綠、亞甲基藍(lán)和結(jié)晶紫等陽離子染料的吸附規(guī)律。
馮雄漢等[19]采用自制的復(fù)合改性膨潤土對陽離子染料(陽離子紅2GL、陽離子藍(lán)x-RL、陽離子黃MRL)廢水進(jìn)行處理。結(jié)果表明,該改性膨潤土對陽離子染料廢水具有優(yōu)異的吸附性能,色度去除率達(dá)99.9%,CODCr去除率達(dá)93%,污泥沉降比僅為1%~2%,并且具有沉降快、適應(yīng)性強(qiáng)、操作簡單、費用低等優(yōu)點。
2.2.2 滑石
滑石是具有層狀構(gòu)造的含水鎂質(zhì)硅酸鹽礦物,其結(jié)構(gòu)中主要含有Si-O-Si和O-Si-O鍵,端面在水或空氣等作用下形成Mg-O、Si-O、Si-OH等活性官能團(tuán)[20],從而吸附陽離子染料。
馮云姝等[5]考察了滑石粉作為吸附劑對亞甲基藍(lán)、結(jié)晶紫、中性紅3種陽離子染料模擬廢水的凈化效果。結(jié)果表明,滑石粉對陽離子染料廢水具有較好的吸附效果,脫色率均達(dá)到99%以上。
2.2.3 粉末凹凸棒石
許坤等[21]用粉末凹凸棒石(坡縷石粘土)對陽離子黃X-5GL、陽離子桃紅FG、卡磁隆藍(lán)GLH、阿波羅黑2GL、陽離子紅X-GRL、陽離子黑X-2RL和阿斯曲拉崇青蓮F-3GL 7種陽離子染料廢水進(jìn)行了吸附研究。結(jié)果表明,陽離子染料的吸附相當(dāng)迅速(攪拌12 min)且脫色效果好,尤其是在中性或弱酸性介質(zhì)中的脫色效果更好,平均脫色率為98.9%。
李虎杰等[22]研究了酸化后的坡縷石粘土對桃紅FG陽離子染料(500mg·L-1)的吸附性能,當(dāng)坡縷石粘土加入量為2.4g·L-1時,桃紅FG的去除率達(dá)92%。
將天然礦產(chǎn)資源運用于染料廢水處理中,原料來源廣泛,加工簡便,操作簡單,可以大大降低成本。
2.3.1 碳納米管
碳納米管具有獨特的納米管狀微觀結(jié)構(gòu),比表面積大、孔隙結(jié)構(gòu)豐富,目前在水處理領(lǐng)域備受關(guān)注[23]。
王彬[24]以自行合成的磁性多壁碳納米管為吸附劑,對亞甲基藍(lán)、亮甲酚藍(lán)、中性紅和羅丹明B等多種染料進(jìn)行模擬廢水脫色研究。結(jié)果表明,磁性多壁碳納米管對以上幾種染料的最大吸附率均在98.3%以上,0.5g·L-1的吸附劑用量即可達(dá)到最大吸附量,而且適用pH值范圍廣泛。
崔春月等[25]采用催化裂解法制備多壁碳納米管,并利用Fenton試劑對碳納米管進(jìn)行改性,將其用于亞甲基藍(lán)廢水處理,同時用未改性的碳納米管做空白實驗。結(jié)果表明,經(jīng)催化裂解和Fenton試劑改性后的多壁碳納米管管徑均勻、純度高、比表面積大,而且等電點較低,對亞甲基藍(lán)的吸附性能大大增強(qiáng)。
2.3.2 新生 MnO2
董麗 麗[26]以 0.070mol·L-1MnSO4溶 液 與0.050mol·L-1KMnO4溶液等體積混合制備的新生MnO2作為吸附劑,對陽離子染料堿性品紅廢水進(jìn)行吸附。結(jié)果表明,新生MnO2對陽離子染料廢水的脫色效果好,脫色率、CODCr去除率分別達(dá)99%及95%。處理過程中,pH值對脫色效果影響顯著,較低pH值有利于脫色。
馬子川等[27]利用新生MnO2對甲基橙模擬染料廢水進(jìn)行吸附。結(jié)果表明,新生MnO2具有很強(qiáng)的吸附脫色性能,在15℃下,當(dāng)MnO2投加量為0.5g·L-1、pH≤2.6、甲基橙濃度為50~500mg·L-1時,吸附20min即達(dá)平衡,脫色率達(dá)70%~99%。
2.3.3 炭負(fù)載TiO2
呂松等[28]以硅酸鈉作粘結(jié)劑、焦炭作載體,采用浸漬-燒結(jié)法研制出負(fù)載型納米TiO2光催化劑,并分別以太陽光和紫外燈光作為光源,催化氧化降解陽離子艷紅染料廢水。結(jié)果表明,負(fù)載型納米TiO2催化劑結(jié)合氧化劑使用,處理陽離子艷紅染料廢水效果很好。在紫外光強(qiáng)度為63μW·cm-2、3g·L-1催化劑、0.1mL 10%H2O2的條件下,1 000mL陽離子艷紅濃度為20mg·L-1的染料廢水經(jīng)過20min的處理,其降解率達(dá)96.5%。
王建[29]以活性炭微粒為載體,用硫酸鈰、氯化鑭、硫脲、氨水摻雜制備負(fù)載型改性TiO2光催化劑,對甲基橙模擬染料廢水進(jìn)行處理。結(jié)果表明,甲基橙降解效果顯著,尤其是La3+和S共摻雜改性光催化劑具有較高的活性,太陽光照射下的甲基橙脫色率達(dá)到83.2%。
對環(huán)境功能材料處理陽離子染料廢水的情況進(jìn)行簡單總結(jié),結(jié)果見表1 。
表1 不同環(huán)境功能材料處理陽離子染料廢水的情況Tab.1 Treatment of cationic dye wastewater using different environmental functional materials
環(huán)境功能材料用于陽離子染料廢水處理,均能得到較好的吸附效果。對于環(huán)境功能材料固體廢棄物和天然礦物,一方面能降低成本、以廢治廢,實現(xiàn)廢物循環(huán)利用,減少有機(jī)物的環(huán)境排放,具有良好的應(yīng)用前景;另一方面為有機(jī)污染物的削減與控制技術(shù)研究提供嶄新的思路。而對于納米材料等新型環(huán)境功能材料,雖然研究成本較高,但處理范圍廣,脫色效果好,具有良好的應(yīng)用前景。隨著研究的深入以及技術(shù)的成熟,環(huán)境功能材料用于陽離子染料廢水處理必將發(fā)揮更好的作用。
[1]GONG R M,LI M,YANG C,et al.Removal of cationic dyes from aqueous solution by adsorption on peanut hull[J].Journal of Hazardous Materials,2005,121(1-3):247-250.
[2]侯毓汾,朱正華,王任之.染料化學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1994:358-396.
[3]李家珍.染料、染色工業(yè)廢水處理[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1997:342.
[4]相會強(qiáng),曹相生,孟雪征.改性膨潤土在印染廢水處理中的應(yīng)用[C]//全國功能材料學(xué)術(shù)會議專輯.蘭州:《功能材料》編輯委員會,2006:765-767.
[5]馮云姝,李萍,崔爽,等.滑石粉處理陽離子染料廢水的試驗研究[J].工業(yè)用水與廢水,2011,42(1):25-27.
[6]沈明,楊夢兵,王中偉.陽離子染料廢水治理技術(shù)[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2009,14(9):45-48.
[7]周傳龍,代朝猛,張亞雷,等.新型環(huán)境功能材料去除水體痕量污染物的研究[J].材料導(dǎo)報,2012,26(7):145-149.
[8]曾漢民,陸耘,陳水挾.環(huán)境功能材料及其在環(huán)境治理和資源回收中的應(yīng)用[J].高科技纖維與應(yīng)用,1997,(Z3):2-9.
[9]梁金生,王麗娟,孟軍萍,等.生態(tài)環(huán)境功能材料研究進(jìn)展及復(fù)合型產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才培養(yǎng)[J].中國建材科技,2009,30(3):12-14.
[10]謝復(fù)青,何星存,黃智,等.鋼渣/焦炭吸附-微波降解法處理陽離子染料廢水[J].環(huán)境污染與防治,2006,28(7):496-498.
[11]楊靜,劉心悅.用粉煤灰處理印染廢水的研究[J].山東大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2000,19(4):25-28.
[12]李北罡,喬麗萍.超細(xì)粉煤灰對模擬廢水中孔雀石綠的吸附性能[J].化工環(huán)保,2012,32(1):70-74.
[13]呂金順.馬鈴薯渣制備纖維PAF對含陽離子紅染料廢水的處理研究[J].淮陰師范學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2005,4(3):220-223.
[14]斯建鋒,陳維波,曾琴,等.竹筍殼對陽離子染料廢水的吸附脫色研究[J].浙江樹人大學(xué)學(xué)報,2011,11(2):25-30.
[15]NASUHA N,HAMEED B H,MOHD DIN A T.Rejected tea as apotential low-cost adsorbent for the removal of methylene blue[J].Journal of Hazardous Materials,2010,175(1-3):126-132.
[16]范瓊,張學(xué)亮,張弦,等.橘子皮對水中亞甲藍(lán)的吸附性能研究[J].中國生物工程雜志,2007,27(5):85-89.
[17]ZHU R L,CHEN Q Z,LIU H Y,et al.Montmorillonite as a multifunctional adsorbent can simultaneously remove crystal violet,cetyltrimethylammonium,and 2-naphthol from water[J].Applied Clay Science,2014,88-89(1):33-38.
[18]ANIRUDHAN T S,SUCHITHRA P S,RADHAKRISHNAN P G.Synthesis and characterization of humic acidimmobilized polymer/bentonite composites and their ability to adsorb basic dyes from aqueous solutions[J].Applied Clay Science,2008,68(1):45-47.
[19]馮雄漢,曾慶福,陳克強(qiáng).改性膨潤土混凝劑處理陽離子染料染色廢水的研究[J].武漢科技學(xué)院學(xué)報,2000,13(2):1-6.
[20]姚亞東,王樹根.礦物的表面結(jié)構(gòu)和表面性質(zhì)[J].礦產(chǎn)綜合利用,1998,18(4):35-39.
[21]許坤,姜兆春,賈智萍.粉末凹凸棒石對水溶性陽離子染料廢水的脫色研究[J].環(huán)境化學(xué),1998,17(3):276-279.
[22]李虎杰,鄭自立.坡縷石粘土的吸附性能研究[J].礦產(chǎn)綜合利用,2002,22(5):24-27.
[23]彭先佳,賈建軍,欒兆坤,等.碳納米管在水處理材料領(lǐng)域的應(yīng)用[J].化學(xué)進(jìn)展,2009,21(9):1987-1992.
[24]王彬.磁性多壁碳納米管吸附去除水中離子型染料的研究[D].長沙:湖南大學(xué),2008.
[25]崔春月,馬東,鄭慶柱.Fenton改性多壁碳納米管對亞甲基藍(lán)的吸附性能研究[J].中國環(huán)境科學(xué),2011,31(12):1972-1976.
[26]董麗麗.新生態(tài) MnO2吸附法處理陽離子染料廢水的研究[J].工業(yè)用水與廢水,2002,33(2):28-30.
[27]馬子川,蔣蘭宏,霍慶,等.新生MnO2對甲基橙廢水的脫色特性研究[J].城市環(huán)境與城市生態(tài),2001,14(5):23-25.
[28]呂松,孫英杰,袁斌,等.焦炭負(fù)載TiO2光催化降解陽離子艷紅染料廢水的研究[J].廣東工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2007,24(2):11-14.
[29]王建.雙摻雜負(fù)載型TiO2光催化劑處理染料廢水的試驗研究[D].沈陽:沈陽建筑大學(xué),2011.