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1.3.2 铝氧化物及其改性物
铝氧化物也是去除水中重金属的一种传统吸附剂,主要包括α-Al2O3和γ-Al2O3两种氧化物形式。单一的铝氧化物去除机制为吸附,而且去除效率低,因此,后来很多研究集中在铝氧化物的改性。例如利用化学或物理的方式将含有某些供体原子的官能团(如,双硫腙、1,10-菲咯啉、2,4-二硝基苯肼)连在铝氧化物表面,以此来改善铝氧化物对重金属的吸附性能。其去除机制主要是这些官能团极易与金属离子形成络合物,从而达到去除重金属的目的。例如,Afkhami等研究发现2,4-二硝基苯肼(DNPH)在十二烷基硫酸钠包裹的铝氧化物表面进行改性可以提高对水中Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)、Cr(Ⅲ)、Co(Ⅱ)、Ni(Ⅱ)和Mn(Ⅱ)的去除效率。Zhang等用铁氧化物纳米颗粒沉积在花型铝氧化物表面进行改性,制备出单分散性的γ-Al2O3/Fe(OH)3纳米花复合物,研究发现铁氧化物纳米颗粒的改性提高了纳米复合物的比表面积和孔体积,从而提高了复合物表面吸附点位的密度,因此对水中As(Ⅴ)和Cr(Ⅵ)有很高的去除率,同时他们还在材料表面增加了大量的羟基官能团,羟基可以作为螯合位点将氧的孤对电子给予金属离子从而形成配位键,因此可以进一步提高对As(Ⅴ)和Cr(Ⅵ)的去除率。Jazi等利用有机物来改性SiO2-Al2O3以此来提高Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的去除效率。此外,Mahmoud等用红棓酚作为螯合剂制备了不同类型的杂化有机-无机铝氧化物研究地下水Cr(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的去除,研究发现杂化有机-无机铝氧化物对水中重金属离子有很高的去除能力和选择性。研究者常用有机物在氧化铝表面嫁接官能团来改性其去除重金属离子的能力,改性之后的氧化铝通过配位键吸附和离子交换来去除水中重金属。
1.3.3 TiO2
众所周知,TiO2是典型的n-型半导体,当小于385nm的波长照射二氧化钛时,价带电子受到激发会向导带跃迁,因此会形成电子(e-)-空穴(h+)对,所形成的电子具有还原反应,能还原具有高还原电位的重金属离子;空穴具有氧化反应,能无选择性地氧化有机污染物;另外,空穴遇到水会产生强氧化的˙OH,˙OH进一步与污染物发生氧化反应(例如有机物)。TiO2光催化降解有机污染物的研究报道很多,目前有研究发现TiO2也可以与重金属离子发生光催化还原反应,以此来修复水体中重金属污染。例如,Cai等研究了TiO2中空小球对Cr(Ⅵ)的去除影响,结果显示在光照下,TiO2中空小球能将高毒的Cr(Ⅵ)还原为低毒的Cr(Ⅲ)。Zhao等将TiO2纳米颗粒附着在氧化还原石墨烯表面,制备了rGO-TiO2纳米复合物,用于研究水中Cr(Ⅵ)的去除,研究结果与Cai相似,光照下,rGO-TiO2纳米复合物将高毒的Cr(Ⅵ)还原为低毒的Cr(Ⅲ),这主要是因为TiO2高的光催化活性,rGO降低了TiO2的电子-空穴重组,提高了还原效率。
TiO2也会作为吸附剂来去除水中重金属,例如,Luo等研究了TiO2对铜冶炼废水中砷的去除,研究结果显示TiO2的高吸附容量和化学稳定性可以降低污水中重金属浓度而且不会产生污泥,这个结果适用于全球铜冶炼行业。Maleki等用聚酰胺-胺树枝状大分子改性后的TiO2来吸附去除工业污水中的重金属(如Cu2+、Pb2+和Cd2+),研究结果表明所制备的吸附剂对工业污水中的重金属具有很好的吸附效果,经过大分子改性之后,吸附点位增加了,吸附性能提高。
1.3.4 其他氧化物
除上述常见金属氧化物外,ZnO也常被用来作为吸附剂高效去除水中重金属。Modwi等制备Cu掺杂ZnO来去除水中Pb(Ⅱ),研究发现该纳米材料对水中Pb(Ⅱ)有很高的吸附性能。Ma等利用新的方法合成了ZnO/PbS异质结构纳米材料用于去除水中Pb(Ⅱ),此纳米材料可以有效避免二次污染。Sun等研究了CeO2微球对水中Cr(Ⅵ)的去除,结果显示CeO2微球对Cr(Ⅵ)的去除率可达到94%。Cui等通过超声方法制备MgO纳米片来吸附水中硒离子,研究结果显示MgO纳米片对水中Se(Ⅳ/Ⅵ)有很高的去除率。
1.4 聚合物纳米材料
聚合物纳米材料最早是为凝胶色谱而开发使用的。它拥有巨大的比表面积、完美的机械强度、可控的表面化学成分以及孔径结构,并且它可再生。因此,聚合物纳米材料又被用于药物传递、光学和水处理。聚合物纳米材料对重金属的去除具有选择性,但是它吸附容量较低。因此,聚合物纳米材料常与其他颗粒结合来去除水中重金属,以使其性能更优化。Kumar等通过悬浮聚合合成聚合物,并在聚合过程中掺杂Fe和Al双金属,合成的复合物用于去除水中As(Ⅴ)和F离子。他们研究了不同掺杂比例对水中As(Ⅴ)和F离子去除的效果。研究发现铁掺杂在聚合物中可以提高As(Ⅴ)的去除效率,铝掺杂在聚合物中可以提高F离子去除效率,而两者同时掺杂在聚合物中可以同时提高水中As(Ⅴ)和F离子的去除效率。Wei等利用污泥中细胞外聚合物(EPS)来去除水中Cu2+和Zn2+。他们分别对从活性污泥、厌氧颗粒污泥和厌氧絮凝污泥中提取的聚合物进行了研究。研究发现,Cu2+比Zn2+更容易被吸附;从厌氧颗粒污泥中提取的EPS比从活性污泥和厌氧絮凝污泥中提取的EPS活性更强。聚合物纳米材料虽然可以去除水中重金属,但是它还面临着一些挑战,例如去除重金属的选择性以及回收成本等。因此,聚合物纳米材料的研究任重而道远。
1.5 壳聚糖类纳米材料
壳聚糖又称脱乙酰甲壳素,是一种由几丁质脱乙酰作用而得到的一种聚合物。壳聚糖表面含有活性羟基和氨基,这些活性基团作为活性结合点位可以通过静电吸引力与重金属结合,因此,壳聚糖对重金属具有很高的吸附性。但是,壳聚糖因为酸稳定性低,机械强度不足、热稳定性低、传质阻力小并且孔隙率和比表面积较低而使其应用受到限制。因此,对壳聚糖的改性研究克服了这些问题,提高了水中重金属的去除率。因为纳米材料具有小尺寸效应,因此很多研究将壳聚糖和纳米材料结合来进行改性。Liu等将纳米零价铁包覆于壳聚糖(CS-nZVI)中用于去除水中Cr(Ⅵ),其去除机理主要是壳聚糖的高吸附性以及纳米零价铁的高还原性,纳米零价铁可以将Cr(Ⅵ)还原为毒性较低的Cr(Ⅲ)。Vaishnavi等制备壳聚糖-磁铁矿纳米复合材料用于去除水中Cr(Ⅵ),壳聚糖-磁铁矿纳米复合材料对Cr(Ⅵ)的吸附效率比单纯壳聚糖的吸附效率高出4倍。Mallakpour等用碳酸钙纳米颗粒改性壳聚糖来提高其热稳定性、疏水性能以及去除Cu(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的效率。
2 纳米材料去除重金属机理
2.1 物理吸附作用
吸附作用是纳米材料去除水中重金属的主要方式。纳米材料因比表面积大而具有很高的吸附效率。纳米材料对水中重金属的吸附作用分为物理吸附和化学吸附。物理吸附主要是纳米材料通过分子间的作用力(如范德华力、静电引力等)来吸附重金属。例如具有大比表面的碳纳米管主要通过范德华力与静电吸引力等分子间的作用力将重金属离子固定在碳纳米管表面,从而达到去除重金属的结果,机理见图2。Li等研究发现石墨烯与Fe3O4复合纳米材料去除水中Cu(Ⅱ)的机制主要也是通过物理吸附作用。Gheju等研究发现MnO2去除水中Cr(Ⅵ)主要是通过静电吸附以及特异性吸附,吸附曲线符合伪二阶吸附模型。Chen课题组研究发现Fe3O4纳米颗粒与石墨烯复合物去除水中Co(Ⅱ)和Cu(Ⅱ)的机理主要是石墨烯及Fe3O4纳米颗粒的共吸附作用,其吸附过程是吸热和自发的,并且吸附曲线遵循Langmuir等温线,吸附机制见图3。
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