石墨烯材料在水处理中的应用进展研究.pdf

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1、石墨烯材料在水处理中的应用进展研究1.2邹禹涵(1.华侨大学材料学院,福建厦门361000;2.湄洲湾职业技术学院,福建莆田351100)摘要:为推动石墨烯材料在水处理中的进一步研究提供参考,系统阐述了石墨烯的结构、特性以及制备方法,并在此基础上介绍了石墨烯材料在水处理中应用进展,主要包括石墨烯材料去除废水中有机污染物和重金属离子等情况。对石墨烯材料在水处理中的应用研究进行了展望。关键字:氧化石墨烯;处理;吸附;重金属1前言新型碳材料吸附剂。石墨烯是碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新型碳材料,其厚度仅为

2、2004年,英国曼彻斯特大学的物理学教授0.335nm,还具有很大的比表面积,其理论计算值为Geim等采用微机械剥离法从高定向石墨晶体中剥22630m/g,具有较强的离子交换性能和吸附性能。离出了单原子厚度的石墨微片晶体,即石墨烯。通常因此,石墨烯常作为优异的吸附剂使用。在石墨烯表在制备单碳层石墨烯的过程中,都伴随大量的多碳面修饰含氧功能基团后,氧化石墨烯也常被用来作层石墨薄片,一般将具有2~10个碳层的石墨薄片为吸附剂。称之为少数碳层结构石墨烯,也可统称为石墨烯。Partoens等研究发现,当石墨层的层数少于

3、10层2石墨烯的制备时,就会表现出较普通三维石墨不同的电子结构。石通过不同的制备方法生成的石墨烯,其性质也墨烯可以变成零维的富勒烯,卷曲可以形成一维的不同。目前石墨烯的制备方法主要有以下几种。碳纳米管,叠加可以形成三维的石墨,如图1。2.1机械剥离法2004年,石墨烯的发现者Geim等用一种极为简单的方法--微机械剥离法成功地制备并观测到单层石墨烯。其原理是通过机械剥离作用,使石墨烯从石墨基体上剥离下来。该方法还包括球磨法和超声波震荡剥离法等。由机械剥离法获取的石墨烯一般是单层、多层以及石墨烯微片的混合物。不过

4、,再通过后续的精细分离,还是可以得到较为完整的单层石墨烯。图1石墨烯翘曲成0D的富勒烯,卷曲成1D的碳纳米管和堆垛成3D的石墨2.2化学气相沉积法(CVD)近年来,工业废水、城市污水等污染引发的环该法是近几十年发展起来的制备无机材料的境问题日益突出。大部分废水都带有复杂的芳环结一门新技术。其原理是利用甲烷等含碳化合物作为构或重金属离子,在没有外部因素影响的条件下很碳源,通过其在基体表面的高温分解来生长石墨烯难自行降解。现阶段从水中将污染物除去采用的方的方法。CVD法所制备出的石墨烯质量高,可以实法大致有两种:物

5、理方法和化学方法,而在这些方现大面积生长,而且较为容易转移到各种基体上,还法中,吸附法是一种最为经济有效的方法。对于吸附可满足规模化制备高质量石墨烯的要求,但现阶段法而言,吸附剂的选择是最为关键。常见的吸附剂较高的制造成本以及严格的控制加工条件制约了有:传统活性炭吸附剂、矿物吸附剂、天然吸附剂和CVD法制备石墨烯的发展。82 

6、 2015年01月2015年01月 

7、 83理论·实践Theory·practise2.3氧化石墨还原法有着很高的吸附效率。氧化石墨还原法是目前制备石墨烯最热门的3.2对双酚A的吸附研究

8、方法。其过程是先将石墨进行氧化,被高度氧化的石Xu等通过以氧化石墨烯(GO)为吸附剂,双酚墨层片可以被分散于水性介质中,再将氧化石墨片A(BPA)为对象污染物,研究GO对水中BPA的吸重新还原,就可以得到石墨烯。虽然经过强氧化剂完附性能。实验结果表明:GO对BPA的最大吸附量全氧化过的石墨并不一定能够完全还原,导致所制-1出现在25℃,大约为87.80mg·g,吸附平衡在反应备的石墨烯结构缺陷多,其电子和力学等性质有较进行到30min左右出现,按照达到平衡的速率来讲,大的偏差。但是,这种方法简便且成本较低,可以

9、制比活性炭快了不少。对于其他因素的影响研究,得出备出大量石墨烯。了以下结论:溶液的pH值趋于中性,吸附性能加强;2.4外延生长法溶液的温度处于低温,吸附性能加强;溶液中存在电解质,吸附性能下降,浓度越大,性能越差。GO对这种方法一般是通过加热6H-SiC单晶表面,BPA的吸附机理主要有两个方面:GO本身的片状脱附Si原子制备出石墨烯。虽然这种方法可以得到结构和GO表面的含氧极性基团。由于此种结构和单层和双层石墨烯,但是它的缺点是:难以大面积基团会与BPA之间产生色散和氢键作用,即使从吸生产,成膜不够均匀,制备条

10、件苛刻,生产成本过高。附能力方面来讲GO不如石墨烯,但是GO因其自身2.5电化学方法表面含有大量的极性基团,从而具有良好的亲水性。通过电化学氧化石墨棒的方法也可以制备得并且GO制备方法比较简单,制造成本较低,可实现到石墨烯,它们是将两个高纯的石墨棒平行插入离批量生产。GO本身还具备另一个优异的性能,可以子液体中,控制电压,半小时后阳极石墨棒被腐蚀,进行循环吸附,实验表明:GO经过多次吸

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