陳曉青 譚 晶 李好義 丁玉梅 楊衛(wèi)民 何雪濤
(北京化工大學機電工程學院,北京 100029)
靜電紡絲法制備的納米纖維在環(huán)境污染治理中的應用研究進展*
陳曉青 譚 晶 李好義#丁玉梅 楊衛(wèi)民 何雪濤
(北京化工大學機電工程學院,北京 100029)
靜電紡絲法可實現(xiàn)多種材料一維納米結構的構筑,對納米纖維的粗糙結構、直徑、比表面積、堆積密度和連通性精準可控,在環(huán)境領域具有廣闊的應用前景。系統(tǒng)介紹了靜電紡絲法制備的納米纖維在過濾、催化氧化、吸附、固定酶及物理性污染等領域的應用,并指出了目前研究存在的問題和今后研究的方向,旨在為進一步擴寬納米纖維在環(huán)境污染治理領域中的應用。
靜電紡絲法 納米纖維 環(huán)境污染治理 應用
Abstract: Electrospinning method can build up one-dimension nano-structure,especially for achieving precise control of nanofibers in the rough nanostructure,fiber diameter,specific surface area,bulk density and connectivity,which has a spacious application foreground in the field of environment. This paper introduced the progress of nanofiber applications in filtration,catalytic oxidation,adsorption,enzyme immobilization and physical pollution. The problems and the prospects of research were also discussed,aiming to expand the nanofiber applications in the field of environmental pollution control.
Keywords: electrospinning method; nanofiber; environmental pollution control; application
隨著工業(yè)化的發(fā)展,大量的污染物排放到環(huán)境中,不僅造成生態(tài)環(huán)境的破壞,而且嚴重的威脅著人類健康。環(huán)境污染治理越來越引起人們的關注。近年來,各種新型材料,如石墨烯/TiO2復合物[1]、醋酸改性納米黑碳[2]、多孔碳[3]等被廣泛應用于環(huán)境污染治理。納米纖維是一種新型納米材料,不僅比表面積和孔隙率大,而且機械穩(wěn)定性好,越來越受到人們的關注[4]。目前,制備納米纖維的方法主要有水熱合成法[5]、模板合成法[6]、原位聚合法[7]、自組裝法[8]、分相法[9]、靜電紡絲法[10]等。其中,靜電紡絲法是一種制備納米材料的高效新穎的方法,裝置簡單,操作簡便,運行成本低。丁彬等[11]492-502曾系統(tǒng)介紹了靜電紡絲法制備納米纖維的發(fā)展歷程,并對納米纖維在過濾和吸附、環(huán)境監(jiān)測等方面的應用進展進行了總結。李雄等[12]對納米纖維微孔濾膜和納米纖維基復合濾膜用于污水凈化和脫鹽進行了綜述,為膜分離技術的發(fā)展提供了新的思路。近年來,靜電紡絲法制備的納米纖維材料和納米纖維基復合材料在催化氧化、吸收聲波和電磁波等方面有了許多新的應用進展。本研究根據(jù)國內(nèi)外最新研究進展,簡述了靜電紡絲法制備納米纖維的方法和特性,綜述了其在環(huán)境污染治理中的應用研究進展,包括在過濾、催化氧化、吸附、固定酶及物理性污染等方面。
靜電紡絲法是一種制造特殊納米纖維的先進技術,因其裝置簡單、成本低廉、工藝可控等優(yōu)點已成為納米纖維制備的主要途徑之一。靜電紡絲法裝置主要由高壓電源、噴頭及高壓液體供給裝置、纖維接收裝置3部分組成。高壓電源產(chǎn)生高壓電場,使聚合物或溶體帶電并發(fā)生形變,在噴頭末端形成懸垂的錐狀液滴,形成射流。這些射流在一個較短的距離內(nèi)經(jīng)過電場力的高速拉伸、溶劑揮發(fā)與固化,最終沉積于纖維接收裝置形成納米纖維[13]。通常,其他方法制備的納米纖維直徑范圍很難達到小于100 nm的水平,而靜電紡絲法制備的納米纖維不僅尺寸微小、比表面積大,而且機械穩(wěn)定性好、纖維膜孔徑小、孔隙率大、連續(xù)性好,因此在環(huán)境污染治理領域的應用也廣[11]493。
表1 過濾領域的應用
2.1 過濾領域
前已述及,靜電紡絲法制備的納米纖維具有大的比表面積,因此是一種理想的過濾材料[14]。這種納米纖維已廣泛應用于污水過濾、空氣凈化和生物過濾等方面,其過濾原理一般認為是攔截效應、慣性效應、擴散效應、重力效應及靜電效應共同作用[15]238。表1總結了近年來靜電紡絲法制備的納米纖維在過濾領域中的應用。但是這種納米材料的過濾效果受溫度影響很大,特別是直徑小于1 μm時。針對這個問題,王成等[27]采用高壓靜電紡絲法制備了直徑為100~500 nm的芳綸納米纖維氈,并與聚苯硫醚(PPS)復合,得到的納米纖維具有良好的耐高溫性能,對直徑為0.1~0.6 μm的粒子截留率仍可達99.9%。
2.2 催化氧化領域
靜電紡絲法制備的納米纖維具有較小的纖維直徑、較好的柔韌性和易操作性,是一種理想的催化劑載體。此外,它還能與催化劑產(chǎn)生較強的協(xié)同效應,強化催化效果。簡紹菊等[28]采用靜電紡絲法制備Ag/ZnO復合納米纖維,其對亞甲基藍具有很高的光催化活性,亞甲基藍降解率可達到95%以上。陳仁忠等[29]發(fā)現(xiàn),MnO2/PAN納米纖維膜可高效降解廢水中的甲醛,反應12 h,甲醛去除率可達44%。此外,一些摻雜金屬的納米纖維對重金屬的還原轉(zhuǎn)化和去除也具有良好的效果[30]。
在大氣污染治理方面,也有一些學者開發(fā)出了具有高催化活性的納米纖維復合材料,包括含鉑多孔TiO2納米纖維,CeO2/TiO2復合納米纖維等,這些催化劑在室內(nèi)甲醛降解和發(fā)動機尾氣治理方面具有很好的效果[31-32]??梢?,以納米纖維為載體制備的催化劑在環(huán)境催化領域具有很好的應用前景。
2.3 吸附領域
靜電紡絲法制備的納米纖維也是一種理想的吸附材料,對油脂、重金屬、有機染料等污染物具有良好的吸附性能。碳硅納米纖維海綿[33]、聚丙烯纖維棉[34]和聚甲醛(POM)納米纖維[35]等吸油材料的開發(fā),為油類回收與海洋溢油緊急處理提供了一種新途徑。SHAHRAM等[36]開發(fā)的尼龍66納米纖維膜對Ag和Cr的最大吸附量可高達1 946.91、650.41 mg/g。張慧敏等[37]開發(fā)的CTS/聚乙烯醇(PVA)納米纖維膜對溶液中Cu2+、Ni2+和Cd2+的最大吸附量分別為98.65、116.89、124.23 mg/g,且適用范圍廣泛。LI等[38]研究發(fā)現(xiàn),TiO2/多孔碳納米纖維對剛果紅、亞甲基藍、甲基橙和伊紅染料廢水的染料具有高效吸附能力,且在高濃度條件下仍能高效吸附。MA等[39]以靜電紡絲法制備的聚乙烯亞胺和PVDF納米纖維共混物對甲基橙進行吸附,最大吸附量可高達633.3 mg/g,且經(jīng)堿性溶液浸泡即可實現(xiàn)再生,具有很好的工程經(jīng)濟性。
2.4 固定酶領域
酶是一種具有高度特異性的催化劑,可高效催化降解多種有機污染物,但其對環(huán)境敏感、易失活,一般應用前需先將酶固定到載體上以提高其穩(wěn)定性。相比其它載體,靜電紡絲法制備的納米纖維具有更大的比表面積和孔隙率,可有效地緩解基體的擴散阻力,不會影響酶的催化能力[15]294。LI等[40]采用靜電紡絲法制備的復合納米纖維能夠固定過氧化氫酶處理硝基酚(PNP),35 d后酶活性仍可保持80%,重復使用5次,酶活性仍可保持70%。一些研究發(fā)現(xiàn),納米纖維與金屬配合可進一步提高酶活性和穩(wěn)定性。崔靜等[41]用Co2+配合納米纖維作為載體固定漆酶降解對苯二酚,在50 ℃、pH=4的條件下,漆酶活性保持100%,重復使用3次,對苯二酚的降解率仍能保持52.12%、47.94%、47.49%。代云容等[42]采用乳液靜電紡絲法制備的納米纖維原位固定漆酶,漆酶被成功包埋于纖維內(nèi)部,能保留79.8%的酶活性,對雙酚A的降解率為80%左右,與游離漆酶相比,固定化后對pH和溫度具有更好的耐受性。
2.5 物理性污染領域
通過靜電紡絲法工藝的優(yōu)化和溶液性質(zhì)的調(diào)控,可實現(xiàn)對納米纖維結構的構筑及微觀控制,使納米纖維具有某些特定的功能。近年來,靜電紡絲法制備的納米纖維應用于物理性污染領域的研究也有報道。在減聲降噪方面,賈巍等[43]發(fā)現(xiàn),在聚氨酯(PU)納米纖維膜中添加非織造材料可提高其最大吸聲系數(shù),使共振頻率向低頻方向移動。WU等[44]通過在PVDF納米纖維膜中添加石墨烯,提高了納米纖維的聲波接觸頻率,進而提高了聲音在中頻區(qū)域通過摩擦和內(nèi)部纖維振動的能量吸收,達到了降噪的效果。在電磁輻射污染控制方面,WANG等[45]通過同軸靜電紡絲法合成了一種密度低、微波吸收性能高的鍶鐵氧體納米纖維,當吸收涂層厚度為3.4 mm,電磁頻率為11.68 GHz時,該納米纖維對電磁輻射的反射損失可達12.69 dB。WANG等[46]研發(fā)的鐵碳納米纖維/石蠟復合材料在4.2 GHz時,最低反射損失為44 dB,且受電磁波頻率影響較小,從2.2 GHz變化到13.2 GHz,反射損失峰值變化較小,表明該復合材料可作為一種理想的輕量級電磁輻射吸收材料。
靜電紡絲法在構筑一維納米材料領域發(fā)揮著非常重要的作用,應用靜電紡絲法已經(jīng)成功開發(fā)出結構多樣的納米纖維材料,越來越多的納米纖維材料被用于環(huán)境污染治理,并取得了顯著的成效,但是當前納米纖維的研究水平與實際應用仍存在一些問題,還需要進一步開展更為深入的研究。
(1) 靜電紡絲法制備納米纖維效率低下,嚴重限制了其工業(yè)化應用,如何實現(xiàn)批量化生產(chǎn)將是未來研究的重點和難點。
(2) 由于環(huán)境污染的特殊性和復雜性,已開發(fā)的納米纖維對不同的污染針對性不強,如在吸附油脂方面,現(xiàn)已開發(fā)的納米纖維材料對乳化體系油水分離效果并不理想,還需進一步研究?;瘜W接枝、等離子處理等表面改性方法強化納米纖維的專一性將是未來研究的一個重要方向。
(3) 制備原料對納米纖維的結構和性能起著決定性作用,制備原料的篩選一直是靜電紡絲法制備納米纖維的研究重點。尋找綠色、無毒且性能優(yōu)異的原料將是未來研究的另一重要方向。
[1] 張宏忠,秦小青,王明花.石墨烯/TiO2復合物的制備及其光催化性能[J].環(huán)境工程學報,2016,10(1):169-174.
[2] 于亞琴,成杰民.醋酸改性納米黑碳對Cu2+、Cd2+吸附能力的研究[J].環(huán)境污染與防治,2015,37(5):22-26.
[3] 周旭健,李曉東,徐帥璽,等.多孔碳材料對二噁英吸附性能的研究評述及展望[J].環(huán)境污染與防治,2016,38(1):76-81.
[4] ANGAMMANA C J,JAYARAM S H.Fundamentals of electrospinning and processing technologies[J].Particulate Science and Technology,2016,34(1):72-82.
[5] 王文帝,徐化云,劉金華,等.MoO3納米纖維電極材料的水熱合成和電化學表征[J].功能材料,2006,37(3):434-436.
[6] 錢海生.碳、硅基功能納米纖維的模板合成與性能研究[D].合肥:中國科學技術大學,2006.
[7] 董憲君,魏取福.原位聚合法制備PANI-TSA/PA6核殼納米纖維[J].化工新型材料,2012,40(6):42-44.
[8] 宣宗偉.含N化合物、聚合物及CdS納米材料的合成及自組裝研究[D].南京:南京理工大學,2012.
[9] 姜艷.高溫硅基陶瓷分離膜材料的制備與表征[D].合肥:合肥工業(yè)大學,2015.
[10] 覃小紅,王善元.靜電紡絲納米纖維的工藝原理、現(xiàn)狀及應用前景[J].高科技纖維與應用,2004,29(2):28-32.
[11] 丁彬,斯陽,俞建勇.靜電紡納米纖維材料在環(huán)境領域中的應用研究進展[J].中國材料進展,2013,32(8).
[12] 李雄,王雪芬.靜電紡納米纖維材料在膜分離領域的應用研究進展[J].中國材料進展,2014,33(8):475-483.
[13] 李山山,何素文,胡祖明,等.靜電紡絲的研究進展[J].合成纖維工業(yè),2009,32(4):44-47.
[14] 曹鼎,付志峰,李從舉.靜電紡絲技術在過濾中的應用進展[J].化工新型材料,2011,39(8):15-18.
[15] 丁彬,余建勇.靜電紡絲與納米纖維[M].北京:中國紡織出版社,2011.
[16] NICOSIA A,GIEPARDA W,FOKSOWICZ FLACZYK J,et al.Air filtration and antimicrobial capabilities of electrospunPLA/PHB,containing ionic liquid[J].Separation & Purification Technology,2015,154(9):154-160.
[17] 趙文敏,蔣國軍,李方,等.靜電紡PVDF/PAN共混納米纖維膜對含油污水的過濾性能[J].東華大學學報(自然科學版),2015,41(5):565-571.
[18] 婁莉華.高效低阻PAN靜電紡微納米濾膜制備與性能研究[D].上海:東華大學,2016.
[19] 馬利嬋,王嬌娜,李麗,等.靜電紡空氣過濾用PET/CTS抗菌復合納米纖維膜的制備[J].高分子學報,2015(2):221-227.
[20] 徐國榮.基于納米纖維的反滲透復合膜的制備及性能研究[D].北京:北京化工大學,2014.
[21] 劉波文.尼龍56納米蛛網(wǎng)纖維膜的可控制備及其空氣過濾應用研究[D].上海:東華大學,2016.
[22] 李小虎.熔體靜電紡絲制備高效過濾微納膜及其水過濾性能研究[D].北京:北京化工大學,2015.
[23] 汪小亮.雙噴靜電紡PA6/66納米蛛網(wǎng)纖維膜的制備及其過濾性能[D].蘇州:蘇州大學,2015.
[24] CHEN Yuecheng,MAO Xue,SHAN Haoru,et al.Free-standing zirconia nanofibrous membranes with robust flexibility for corrosive liquid filtration[J].RSC Advances,2013,4(6):2756-2763.
[25] CHOI J,YANG B J,BAE G N,et al.Herbal extract incorporated nanofiber fabricated by an electrospinning technique and its application to antimicrobial air filtration[J].ACS Applied Materials & Interfaces,2015,7(45):25313-25320.
[26] KIANI S,MOUSAVI S M,SHAHTAHMASSEBI N,et al.Preparation and characterization of polyphenylsulfone nanofibrous membranes for the potential use in liquid filtration[J].Desalination & Water Treatment,2015,69(6):1-10.
[27] 王成,姚理榮,陳宇岳.芳綸納米纖維氈/聚苯硫醚高溫超過濾材料的制備及其性能[J].紡織學報,2013,34(7):1-4.
[28] 簡紹菊,楊為森,林維晟,等.Ag摻雜ZnO納米纖維的制備及其光催化性能[J].現(xiàn)代化工,2015(10):84-86.
[29] 陳仁忠,胡毅,袁菁紅,等.靜電紡MnO2/PAN納米纖維膜的制備及其催化氧化甲醛性能[J].紡織學報,2015,36(5):1-6.
[30] 王芳芳,郝露,徐山青,等.CNTs/La3+摻雜TiO2納米纖維對Cr(Ⅵ)的催化性能研究[J].紡織導報,2015(12):72-75.
[31] NIE Longhui,YU Jiaguo,FU Junwei.Complete decomposition of formaldehyde at room temperature over a platinum-decorated hierarchically porous electrospun titania nanofiber mat[J].ChemCatChem,2014,6(7):1983-1989.
[32] 胡明江.CeO2-TiO2復合納米纖維光催化降解醛酮類污染物的研究[J].環(huán)境科學學報,2015,35(1):215-221.
[33] TAI M H,TAN B Y L,JUAY J,et al.A self-assembled superhydrophobic electrospun carbon-silica nanofiber sponge for selective removal and recovery of oils and organic solvents[J].Chemistry,2015,21(14):5395-5402.
[34] 曾良濱,何雪濤,譚晶,等.熔體微分靜電紡絲聚丙烯纖維的吸油性能研究[J].北京化工大學學報(自然科學版),2015,42(6):66-71.
[35] GUAN Jipeng,LI Jingye,LI Yongjin.Electrospun nanofibers with both surface nanopores and internal interpenetrated nanochannels for oil absorption[J].RSC Advances,2016,6(40):33781-33788.
[36] SHAHRAM FOROUZ F,RAVANDI S A,ALLAFCHIAN A R.Removal of Ag and Cr heavy metals using nanofiber membranes functionalized with aminopropyltriethoxysilane (APTES)[J].Current Nanoscience,2016,12(2):266-274.
[37] 張慧敏,阮弦,胡勇有,等.靜電紡殼聚糖/聚乙烯醇納米纖維膜對Cu2+、Ni2+及Cd2+的吸附特性[J].環(huán)境科學學報,2015,35(1):184-193.
[38] LI Xin,LIN Huiming,CHEN Xiang,et al.Fabrication of TiO2/porous carbon nanofibers with superior visible photocatalytic activity[J].New Journal of Chemistry,2015,39(10):7863-7872.
[39] MA Yao,ZHANG Bowu,MA Hongjuan,et al.Polyethylenimine nanofibrous adsorbent for highly effective removal of anionic dyes from aqueous solution[J].Science China Materials,2016,59(1):38-50.
[40] LI Changlong,ZHOU Lei,WANG Cuie,et al.Electrospinning of a PMA-co-PAA/FP biopolymer nanofiber:enhanced capability for immobilized horseradish peroxidase and its consequence forp-nitrophenol disposal[J].RSC Advances,2015,5(52):41994-41998.
[41] 崔靜,張平,魏取福.金屬配合納米纖維固定漆酶及其應用[J].化工新型材料,2015,43(5):258-260.
[42] 代云容,袁鈺,于彩虹,等.靜電紡絲纖維膜固定化漆酶對水中雙酚A的降解性能[J].環(huán)境科學學報,2015,35(7):2107-2113.
[43] 賈巍,覃小紅.聚氨酯靜電紡納米纖維膜的吸聲性能[J].東華大學學報(自然科學版),2014,40(5):509-514.
[44] WU Changmou,CHOU Minhui.Sound absorption of electrospun polyvinylidene fluoride/graphene membranes[J].European Polymer Journal,2016,82:35-45.
[45] WANG Zhihua,ZHAO Lin,WANG Puhong,et al.Low material density and high microwave-absorption performance of hollow strontium ferrite nanofibers prepared via coaxial electrospinning[J].Journal of Alloys and Compounds,2016,687:541-547.
[46] WANG Tao,WANG Haoda,CHI Xiao,et al.Synthesis and microwave absorption properties of Fe-C nanofibers by electrospinning with disperse Fe nanoparticles parceled by carbon[J].Carbon,2014,74:312-318.
Reseachprogressofnanofibersmadebyelectrospinningmethodforenvironmentalpollutioncontrolapplications
CHENXiaoqing,TANJing,LIHaoyi,DINGYumei,YANGWeimin,HEXuetao.
(CollegeofMechanicalandElectricalEngineering,BeijingUniversityofChemicalTechnology,Beijing100029)
10.15985/j.cnki.1001-3865.2017.07.021
2016-11-12)
陳曉青,女,1993年生,碩士研究生,研究方向為動力工程及工程熱物理。#
。
*國家自然科學基金資助項目(No.51603009);北京市自然科學基金資助項目(No.2141002)。