秦翰林
(韓城市工業(yè)和信息化局,陜西 韓城 715400)
光降解是污水處理行業(yè)中的重要環(huán)節(jié),也是化工理論中研究的熱點(diǎn)問題。自20世紀(jì)90年代以來,中國(guó)知網(wǎng)相關(guān)文獻(xiàn)研究數(shù)量已達(dá)到1萬篇以上,尤其是在2000年以后,文獻(xiàn)數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢(shì)。但是其中關(guān)于含鐵元素化合物的研究文獻(xiàn)數(shù)量較少,少數(shù)學(xué)者近年來開始了相關(guān)方面的研究,為提升含鐵元素催化材料在光降解方面的應(yīng)用水平奠定了良好的理論基礎(chǔ)。由于理論研究較為匱乏,本綜述依次對(duì)相關(guān)研究進(jìn)行簡(jiǎn)要闡述。
將含鐵化合物作為重要物質(zhì)添加至光催化劑中,可以追溯至2000年,部分學(xué)者開展了相關(guān)方面的研究。徐博[1]在基于摻雜Fe3+的二氧化鈦光催化降解次甲基藍(lán)的研究中,分析了三價(jià)鐵在不同摻雜系數(shù)情形下對(duì)提升二氧化鈦光催化活性的影響,為后續(xù)研究和實(shí)際應(yīng)用提供了實(shí)驗(yàn)參考。劉金生[2]將鐵、鎘作為復(fù)合摻雜物制備了氧化鋅納米材料,分析了樣品的晶體結(jié)構(gòu)和光譜性質(zhì),研究了不同條件下的催化材料的光降解性能,最終篩選出具有最佳降解效果的催化材料。隨后幾年,鐵元素的應(yīng)用方式也不再局限于摻雜,而是根據(jù)實(shí)際需要制備出更有針對(duì)性的含鐵元素催化材料。
由于化學(xué)工業(yè)在實(shí)際應(yīng)用過程中對(duì)環(huán)境造成的負(fù)面影響愈加嚴(yán)重,污染物形式也更趨復(fù)雜,驅(qū)使相關(guān)研究不斷深入。齊吉朋[3]用零價(jià)鐵協(xié)助二氧化鈦對(duì)2-氯萘和八氯萘進(jìn)行光降解,發(fā)現(xiàn)零價(jià)鐵能有效提升UV/TiO2體系的光催化降解性能,但并未揭示出零價(jià)鐵與二氧化鈦的協(xié)同機(jī)理。梁宇坤[4]通過實(shí)驗(yàn)研究,在合成生物炭負(fù)載納米零價(jià)鐵鎳的基礎(chǔ)上,對(duì)合成材料在形貌、組成和性能等方面進(jìn)行表征,并將其活化過硫酸鹽,通過脫氟脫羧反應(yīng)和哌嗪環(huán)開環(huán)等多條路徑對(duì)諾氟沙星進(jìn)行降解,將廢水中的有害物質(zhì)最終分解為二氧化碳和水。該研究不僅提升了零價(jià)鐵催化材料應(yīng)用于光降解的研究水平,對(duì)相關(guān)生產(chǎn)廠家環(huán)保污染治理工作起到了較好的指導(dǎo)作用。
在工業(yè)發(fā)展過程中,水污染物來源廣泛、類型復(fù)雜,基于含鐵元素的催化材料在印染行業(yè)的污水處理中具有良好的效果,能夠起到更加明顯的降解作用,相關(guān)研究也隨之深入。歐曉霞[5]開展了光/Fe(Ⅲ)體系在降解羅丹明B水溶液方面的研究,不僅闡明了羅丹明B發(fā)生降解作用的原理,而且通過設(shè)定實(shí)驗(yàn)條件將整體去除率提升到接近100%的水平,同時(shí)對(duì)、和等無機(jī)陰離子在實(shí)驗(yàn)中對(duì)降解效果的影響進(jìn)行了探究。莊曉虹[6]在模擬日光輻射的條件下,研究了鐵離子、銅離子在協(xié)同腐殖酸的絡(luò)合體系下對(duì)光降解反應(yīng)的影響,其認(rèn)為在單獨(dú)作用機(jī)制下,F(xiàn)e(Ⅲ)的濃度與壬基酚的降解率之間存在較為明顯的正向關(guān)系,而在加入腐殖酸的情形下,會(huì)將整體降解性能提升到更高水平。劉湘粵[7]利用亞鐵鹽低成本制備高結(jié)晶度MIL-100(Fe)納米材料,對(duì)材料進(jìn)行了晶體結(jié)構(gòu)、表面形貌和吸光性能的表征,探究了以此為基礎(chǔ)的材料體系對(duì)羅丹明B和甲基橙等有機(jī)染料的光降解性能。同時(shí)在實(shí)際應(yīng)用過程中,該材料體系還具有較好的循環(huán)穩(wěn)定性和水穩(wěn)定性,可以更好地降低應(yīng)用成本。許連池[8]將α-Fe2O3與硅藻土、C3N4等材料復(fù)合,采用不同方法制備復(fù)合光催化劑,對(duì)材料的組成成分、表面形貌、光譜性質(zhì)和比表面積進(jìn)行表征,并加入熱重分析的內(nèi)容,最后測(cè)試了復(fù)合光催化劑降解羅丹明6G和亞甲基藍(lán)的光催化性能和復(fù)合光催化劑的循環(huán)穩(wěn)定性。雖然上述內(nèi)容拓寬了研究范圍,但從相關(guān)文獻(xiàn)資源可以發(fā)現(xiàn),基于含鐵元素的催化材料在光降解方面的研究所占比例仍較低,整體上還無法建立起完善的理論研究和應(yīng)用體系。
過渡元素化合物是光催化研究中的重點(diǎn)物質(zhì),目前主要是以TiO2和ZnO兩種物質(zhì)的實(shí)驗(yàn)研究為主,有關(guān)鐵元素化合物的研究還不夠具體深入,但鐵元素化合物在實(shí)際應(yīng)用過程中具有材料來源廣、生產(chǎn)成本低、實(shí)驗(yàn)性能好的優(yōu)勢(shì),具有廣闊的市場(chǎng)前景和發(fā)展空間。要提升整體研究水平和應(yīng)用推廣力度,需從三方面入手:一是積極拓展研究寬度。隨著工業(yè)生產(chǎn)范圍不斷拓展,各種新型污染源越來越多的出現(xiàn)在水污染載體中,給環(huán)保工作和日常生活都帶來了較大的影響,在相關(guān)研究中積極引入鐵元素化合物,發(fā)揮鐵元素的降解作用,對(duì)于提升研究效果具有明顯的現(xiàn)實(shí)意義。二是積極提高研究深度。無論是將鐵元素材料作為協(xié)助材料,還是基礎(chǔ)材料,要確保其應(yīng)用是為了保證整體處理效果達(dá)到最優(yōu),不僅要確保實(shí)驗(yàn)效果達(dá)到最佳,還要為實(shí)際應(yīng)用奠定良好基礎(chǔ)。三是注重國(guó)內(nèi)外研究成果的吸收利用。由于我國(guó)早期在水污染治理方面的重視程度不足,使得相關(guān)的理論研究與實(shí)際需要之間存在較大的差距,實(shí)驗(yàn)研究無法得到重視,更無法滿足工業(yè)生產(chǎn)的需要,確保實(shí)驗(yàn)?zāi)軌蚋玫膽?yīng)用于污染治理,是開展研究工作的前提。