NGHIÊN cứu TỔNG hợp và đặc TRƯNG vật LIỆU mới NANO COMPOZIT TRÊN cơ sở OXIT KIM LOẠI và GRAPHEN làm CHẤT hấp PHỤ xúc tác ỨNG DỤNG TRONG xử lý môi TRƯỜNG
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 27 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
27
Dung lượng
1,72 MB
Nội dung
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - NGÔ TIẾN QUYẾT NGHIÊNCỨUTỔNGHỢPVÀĐẶCTRƯNGVẬTLIỆUMỚI NANO-COMPOZIT TRÊNCƠSỞOXITKIMLOẠIVÀGRAPHENLÀMCHẤTHẤPPHỤXÚCTÁCỨNGDỤNGTRONGXỬLÝMƠITRƯỜNG Chun ngành: Hóa Hữu Cơ Mã số: 62440114 DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2017 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Anh Tuấn Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận tiến sĩ họp …………………………………………… Vào hồi ngày tháng năm 20… Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội MỞ ĐẦU * Tính cấp thiết luận án Ngày nay, phát triển vượt bậc khoa học cơng nghệ tác động tích cực đến phát triển ngành công nghiệp Tuy nhiên, tăng trưởng nhanh ngành công nghiệp kèm với vấn đề không mong muốn, nhiễm mơitrường ngày trầm trọng Vì vậy, bảo vệ mơitrườngxửlýmôitrường bị ô nhiễm vấn đề cấp thiết đặc biệt quan trọng nhà khoa học giới Việt Nam Phenol dẫn xuất phenol có mặt thành phần nước thải trình sản xuất cơng nghiệp lọc dầu, hóa dầu cơng nghiệp nhựa phenolic Ngồi ra, chúng cóloại nước thải q trình chuyển hóa than đá, luyện cốc, số ngành công nghiệp hóa chất dược phẩm, nhựa, chế tạo phẩm màu, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhà máy dược Có nhiều phương pháp xửlý phenol mơitrường nước Trong đó, phương pháp oxi hóa nâng cao (AOPs) với đặc điểm dựa vào đặc tính chất oxi hóa mạnh như: hydrogen peroxide (H2O2), Ozon (O3), xúctác phản ứng quang hóa, điện hố quang điện hố kết hợp với hiệu ứng Fenton ghi nhận có hiệu cao Ngồi ra, phương pháp có ưu điểm khác khơng cần lượng kích thích tác nhân phản ứng, dễ sử dụng, độc hại Hơn việc sử dụng nguồn lượng tái tạo trình Photo Fenton sử dụng ánh sáng mặt trời, có khả giảm chi phí xửlý khiến cho AOPs thu hút nhiều quan tâm ngành công nghiệp xửlý ô nhiễm nước Những năm gần đây, số nhà nghiêncứu gắn kết kimloại lên bề mặt rGO GO vừa tận dụngđặc điểm hấpphụ ưu việt chấthấp phụ, vừa tận dụngđặc điểm ưu việt chấtxúctác oxi hóa Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiêncứu để tìm loạixúctác cho hiệu cao, dễ tổng hợp, tạo sản phẩm độc hại hơn, độ bền cao dễ thu hồi nhu cầu cấp thiết áp dụng cho trình AOPs Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài luận án “Nghiên cứutổnghợpđặctrưngvậtliệu nano-compozit sởoxitkimloạigraphenlàmchấthấpphụxúctácứngdụngxửlýmôi trường” Mục tiêu nghiêncứu luận án Tổnghợp thành công số hệ vậtliệunanocompozitsởoxit sắt oxit sắt biến tính/graphen oxit; nghiêncứu đánh giá hoạt tính xúctác hệ vậtliệutổnghợp trình phân hủy phenol; đánh giá khả thu hồi tái sử dụngxúctác sau phản ứng Nội dungnghiêncứu luận án: - Tổnghợpvậtliệunanocompozitoxitkim loại/graphen oxitsở Fe3O4, Fe3O4 biến tính hệ xúctác Fe3O4/GO; FeFe3O4/GO CuFe2O4/GO phương pháp đồng kết tủa Áp dụng phương pháp phương pháp cấy nguyên tử để tổnghợpxúctác Fe/GO Cu-Fe/GO giai đoạn - Khảo sát, đánh giá chứng minh tổnghợp thành công vậtliệusởđặctrưng hóa lý - Đánh giá khả quang xúctác trình phân hủy phenol hệ vậtliệutổnghợp - Phân tích đánh giá sản phẩm trung gian hình thành trình phân hủy phenol số hệ xúctáccó hiệu cao * Những điểm luận án Đã tổnghợp thành công hệ xúctác quang nano compozit: Fe3O4/GO, Fe-Fe3O4/GO, CuFe2O4/GO, Fe/GO, Cu-Fe/GO phương pháp đồng kết tủa cấy nguyên tử Trong Fe/GO CuFe/GO hai xúctác hoàn toàn chưa cơng trình cơng bố Các hệ xúctáccó kích thước nhỏ (nanomet) phân bố tốt bề mặt GO, co cụm giảm rõ rệt (HR – TEM, mapping) Bằng XPS chứng minh tồn Fe trạng thái hóa trị khác đặc biệt có mặt Feo, Cu+ khử Fe3+ trạng thái hóa trị thấp Fe2+ Các hệ xúctáccó hoạt tính cao phản ứng phân hủy phenol, đặc biệt xúctác Cu-Fe/GO có hoạt tính cao có kích thước hạt nhỏ, phân tán tốt, số lượng tâm hoạt động nhiều Đã chứng minh đường phân hủy phenol hệ xúctácnanocompozit xác định sản phẩm trung gian trước chuyển hóa hồn tồn thành CO2 H2O axit hữu mạch ngắn C1– C3 phương pháp kết hợp HPLC sắc ký lỏng lần khối phổ LC/MS/MS * Bố cục luận án Luận án bao gồm 128 trang, 75 hình vẽ, 23 bảng biểu 139 tài liệu tham khảo Bố cục luận án sau: Mở đầu Chương Tổng quan Chương Thực nghiệm Chương Kết thảo luận Kết luận Những đóng góp luận án Danh mục cơng trình khoa học liên quan đến luận án Tài liệu tham khảo Phụ lục Chương Tổng quan Chương trình bày 37 trang, giới thiệu chung vậtliệu graphen, graphenoxit (GO), vậtliệucompozitoxitkim loại, kim loại, đa kimloạigraphen GO Đánh giá phân tích ứngdụngxúctácxửlýmôi trường: xửlýchất màu; chất hữu độc hại phenol Trong chương nêu phương pháp để tổnghợp GO, xúctác compozit/GO phân tích lựa chọn phương pháp tổnghợp mà luận án sử dụng là: phương pháp đồng kết tủa phương pháp "atom-planting method” tạm dịch phương pháp cấy nguyên tử Ngoài ra, phenol độc tính phải xử lý, phương pháp xửlý phenol đưa Trong chương tập trung trình bày phương pháp oxy hóa nâng cao (AOPs), sởlý thuyết trình Fenton như: trình Fenton đồng thể, trình Fenton dị thể; trình Photo Fenton áp dụng để xửlý nước thải cách hiệu giới thiệu hệ xúctácxửlýchất hữu khó phân hủy mơitrường nước Tổng quan tình hình nghiêncứu áp dụng q trình oxi hóa nâng cao để xửlý phenol môitrường nước Chương 2: Thực nghiệm Chương trình bày 19 trang bao gồm: 2.1 Hóa chất 2.2 Quy trình thực nghiệm - Tổnghợpsốvậtliệunanocompozitoxitkimloạigraphenoxit 422 M M M 440 M 511 M 400 220 M M Cuong (tuy chon) *: Feo 111 M: Fe3 O4 311 sở Fe3O4, Fe3O4 biến tính hệ xúctác Fe3O4/GO; FeFe3O4/GO CuFe2O4/GO phương pháp đồng kết tủa - Áp dụng phương pháp “cấy nguyên tử” để tổnghợpxúctác Fe/GO Cu-Fe/GO -Nghiên cứu trình quang xúctác phản ứng phân hủy phenol xúctáctổnghợp - Phân tích đánh giá sản phẩm trung gian hình thành trình phân hủy phenol số hệ xúctáccó hiệu cao 2.3 Phương pháp nghiêncứuđặctrưngvậtliệu - Đặctrưngvậtliệu phương pháp vậtlý đại, sử dụng thiết bị Việt nam Hàn Quốc: XRD, TEM, HR-TEM, BET, FT-IR, XPS, SEM, thiết bị từ kế mẫu rung VMS 2.4 Đánh giá hoạt tính xúctácvậtliệu - Nghiêncứu hoạt tính quang xúctácvậtliệu phản ứng phân hủy phenol - Phương pháp phân tích sản phẩm hữu cơ: HPLC, TOC, LC/MS/MS Chương 3: Kết thảo luận Chương trình bày 69 trang bao gồm: 3.1 Đặctrưngxúctác Fe3O4/GO Fe/Fe3O4/GO 3.1.1 Kết phân tích phổ XRD * * Kết phổ XRD (Hình 3.1) cho thấy pic đặctrưng cho Fe3O4/GO hình thành pha Fe3O4 tổ hợpcompozit Fe3O4/GO Đối với mẫu Fe-Fe3O4/GO Fe/Fe3O4/GO pic đặctrưng cho pha Fe3O4 tồn pic đặctrưng cho hình thành Fe vậtliệu Goc Kích thước tinh thể Fe3O4 tính Hình 3.1 Giản đồ XRD vật theo sherre 12 nm liệu Fe3O4/GO Fe-Fe3O4/GO 10 20 30 40 50 60 70 3.1.2 Kết phân tích ảnh TEM Hình 3.2 Ảnh TEM Fe3O4/GO (a) và Fe-Fe3O4/GO (b) Ảnh TEM cho thấy kích thước hạt Fe3O4 từ 12-18 nm Kích thước Fe từ – 10 nm 3.1.3 Kết phân tích phổ FT-IR Phổ FT-IR cho thấy đưa Fe3O4 lên GO, xuất pic 578,2 cm-1 đặctrưng cho liên kế Fe-O Fe3O4, Fe/Fe3O4 với GO Các pic khoảng 1230 cm-1 1576 cm-1 đặctrưng cho liên kết C=O C-O Pic Hình 3.3 Phổ FT-IR nằm khoảng 2342 cm-1 đặc FeFe3O4/GO Fe3O4/GO trưng cho liên kết CO2 với Fe3O4/GO Fe-Fe3O4/GO Phổ FTIR Hình 3.3 cho thấy hình thành Feo lên vậtliệu Fe3O4/GO với pic đặctrưng 1048,5 cm-1 3.1.4 Kết phân tích EDX Bảng 3.1 Thành phần khối lượng và thành phần nguyên tử nguyên tố Fe3O4/GO Fe-Fe3O4/GO Nguyên Fe3O4/GO Fe-Fe3O4/GO tố % Khối % Nguyên % Khối % Nguyên lượng tử lượng tử C 21,38 50,18 14,48 36,87 O 13,33 21,17 11,94 22,83 Fe 65,29 28,65 73,58 40,30 Tổng 100 100 100 100 Kết EDX cho thấy hàm lượng Fe đưa vào sát với tính toán Lượng Feo chiếm 9% khối lượng 3.1.5 Kết phân tích quang phổ XPS Kết phổ XPS cho thấy: - Sự tồn cacbon, oxy sắt thông qua pic đặctrưng 285 eV, 530 eV 711 eV - Sự tồn pha Fe3O4/GO không lẫn tạp chất thông qua pic đặctrưng 711 eV, 715 eV 725 eV Trongvậtliệu Fe/Fe3O4/GO ngồi pic đặctrưng Fe3O4 xuất pic đặctrưng Feo 705 eV Sự hình thành thêm pic 720 eV cho tương tác Feo Fe3O4/GO tạo thành pha Fe2O3, FeOOH - Trongvậtliệu GO thể rõ pic 291,5 eV đặctrưng cho liên kết π-π* cacbon vòng thơm 3.1.6 Kết phân tính chất từ tính vậtliệu Từ độ bão hòa mẫu Fe3O4/GO Fe/Fe3O4/GO có giá trị tương ứng 38 Tu truong (Oe) emu/g 26 emu/g nên Hình 3.4 Đường cong từ hóa thu hồi dễ dàng sử Fe-Fe3O4/GO Fe3O4/GO dụng từ trường nam châm 3.2 Đặctrưngvậtliệuxúctác Fe/GO Cu-Fe/GO 3.2.1 Kết phân tích giản đồ XRD Kết XRD cho thấy GO xuất pic đặctrưng Cu/Fe/GO cho tồn pha Fe2O3 vậtliệu Tuy nhiên, pic Fe/GO đặctrưng cho cấu trúc GO giá trị 2θ = 11 o không thấy xuất Nguyên nhân Goc Theta hình thành hạt Hình 3.5 Giản đồ XRD GO, Cu-Fe/GO Fe/GO 40 Fe3O4/GO 30 Luc khang tu (emu/g) 20 Fe/Fe3O4/GO 10 -10000 -5000 5000 10000 -10 -20 -30 Cuong (a.u) -40 * * * * * * * * * * 10 15 20 25 30 35 40 * 45 50 * * 55 60 65 70 nano Fe2O3 bề mặt lớp GO chèn lớp GO gây biến dạng nên không xuất pic 11o (tương ứng khoảng cách lớp d=0,71nm) Ngồi khơng phát pha Cu vậtliệuLý hàm lượng Cu đưa vào nhỏ giới hạn phát XRD (≥5%) 3.2.2 Kết phân tích phổ FT-IR Kết FT-IR cho thấy hình thành có tồn nhóm cacbonyl – C=O (trong khoảng 1500 – 1730 cm-1) Các pic nằm khoảng 1200 – 1250 cm-1 đặctrưng cho tồn liên kết C–O Các pic khoảng 2925 cm-1, 2850 cm-1đặc trưng cho tồn liên Buoc song (nm) kết –CH2– Các pic khoảng Hình 3.6 Phổ FTIR GO, 630 cm-1, 570 cm-1, 480 cm-1 Cu-Fe/GO Fe/GO đặctrưng cho hình thành Fe2O3– GO Fe – GO Như thành phần Fe/GO có chứa phần pha Feo FexOy Quan sát phổ FT-IR Cu-Fe/GO xuất pic với cường độ thấp khoảng 506 cm-1 430 cm-1 đặctrưng cho tồn Cu2O, Cu CuO cấu trúc vậtliệu Cuong (a.u) GO Fe/GO -CH2 CO2 C=O C-O Fe3+ O2- Cu2O CuO -OH Cu/Fe/GO 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 3.2.3 Kết phân tích ảnh SEM, TEM ảnh Maping Kết cho thấy kích thước hạt oxit sắt nhỏ 5 sinh FeO2+ làm giảm hoạt tính xúctác Tuy nhiên pH =3 sản phẩm trung gian so với pH =5 Đối với H2O2 nồng độ H2O2 dung dịch cao thấp làm giảm gốc tự * OH xảy theo phương trình: H2O2 + OH →HO2 + H2O HO2 + OH → O2 + H2O Điều kiện tối ưu chọn pH =3, [H2O2] =136mg/L; [phenol] =100 mg/L Trong điều kiện cho thấy phenol bền môitrường nước Khả hấpphụxúctác FeFe3O4/GO đạt 40%, sử dụng trình Fenton Photo Fenton hiệu tăng mạnh ~90% 3.5 Hoạt tính xúctác CuFe2O4/GO 13 Hiệu suất phân hủy (%) Hiệu suất phân hủy(%) 100 CuFe2O4/GO 90 80 70 60 50 40 30 Fe3O4/GO 20 10 100 90,1 89,9 90,2 90,4 0,1 0,15 0,2 0,3 90 80 70,6 74,7 70 60 50 40 30 20 10 0,05 0,07 pH Hàm lượng xúctác (g/L) 100 Hàm lượng chất hữu lại (%) Fe3O4/GO Photo-Fenton reaction 80 CuFe2O4/GO Fenton reaction CuFe2O4/GO Photo-Fenton reaction 60 40 20 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian phản ứng (phút) Hình 3.15 Các điều kiện ảnh hưởng và hoạt tính xúctác CuFe2O4/GO q trình phân hủy phenol Trong phản ứng photofenton hệ xúctác CuFe2O4/GO, pH ảnh hưởng đến hiệu phản ứng Với CuFe2O4/GO pH ảnh hưởng so với Fe3O4/GO pH tối ưu chọn hàm lượng xúctác 0,1g/L, nồng độ phenol sử dụng 100 mg/L thời gian phản ứng 60 phút Trong điều kiện cho thấy xúctác CuFe2O4/GO hiệu Fe3O4/GO, so với fenton, photofenton có hiệu sản sinh nhiều gốc OH, giải thích điều này, Sakthivel Thangavel cộng [130] cho rằng: tácdụng ánh sáng, phản ứng Fenton xảy q trình khác sau: Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH + OH- Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HOO + H+ GO + → GO (h + e ) + - 14 (1) (2) (3) GO(e-) + Fe3+ → Fe2+ + GO (4) GO(h+) + Fe3+ → Fe4+ + GO (5) Fe4+ + OH- → Fe3+ + OH (6) Do gốc tự OH tăng cường thơng qua phương trình 3.6 Hoạt tính xúctác Fe/GO Cu-Fe/GO Trong phản ứng Photo Fenton hệ xúctác Fe/GO CuFe/GO, pH tác nhân kiểm sốt hiệu suất trình pH >5 sinh FeO2+ làm giảm hoạt tính xúctác Khi pH > q trình phân hủy phenol hệ xúctác Cu-Fe/GO giảm mạnh so với xúctác Fe/GO Nguyên nhân pH > 6, ion Cu2+ tạo thành tâm thụ động khác Cu(OH)+, Cu2(OH)22+, Cu3(OH)42+ làm giảm hoạt tính hệ xúctác Điều kiện tối ưu chọn pH =3, [H2O2] =136mg/L; [phenol] =100 mg/L thời gian phản ứng 30 phút Khả hấpphụ hai xúctácso với Fe-Fe3O4/GO diện tích bề mặt Fe-Fe3O4/GO (177 m2/g) lớn xúctác Fe/GO Cu-Fe/GO Tuy nhiên thời gian đạt trạng thái cân nhanh đường kính mao quản Fe/GO Cu-Fe/GO (8 – 26nm) lớn so Fe-Fe3O4/GO (8 – 12nm) thúc đẩy nhanh trình khuếch tán phenol vào vậtliệu Khi chiếu sáng trình phân hủy tăng mạnh, sau 10 phúthiệu suất phân hủy phenol đạt 89,4% Fe/GO 93,4% Cu-Fe/GO Giải thích điều Fe/GO oxit sắt mang lên GO hình thành nên hạt nano phân tán có kích thước nhỏ – 10 nm tâm hoạt động mạnh phản ứng Photo Fenton Trong với hệ xúctác Cu-Fe/GO diện tâm Fe2O3, FeO có xuất Cu2O, CuO Cu tác nhân mạnh cung cấp electon làm đẩy nhanh mạnh q trình oxy hóa Fe3+ thành Fe2+, làm tăng tốc độ sinh gốc OH Chất GO đóng góp vai trò lớn q trình phản ứng Photo Fenton, oxit sắt có lượng vùng cấm nhỏ (2,2 - 2,5 eV) tái tổ hợp electron lỗ trống diễn nhanh, chất mang GO có khả vận chuyển điện tử nhanh chóng nên hạn chế q trình 15 100 Hàm lượng chất hữu lại (%) Hiệu suất phân hủy (%) 100 90 80 70 60 50 40 Cu/Fe/GO 30 Fe/GO 20 10 90 80 75 mg/L 70 100 mg/L 60 150 mg/L 50 200 mg/L 40 30 20 10 0 10 15 20 25 30 Thời gian phản ứng (phút) 100 Hàm lượng chất hữu lại (%) Hàm lượng chất hữu lại (%) Giá trị pH dung dịch phản ứng 90 80 Fe/GO - Hấpphụ 70 60 Cu/Fe/GO - Hấpphụ 50 40 Fe/GO Photo Fenton 30 20 Cu/Fe/GO Photo Fenton 10 0 10 15 20 25 30 100 90 Phenol /Chiếu sáng UV-A 80 Cu/Fe/GO - Phản ứng Fenton 70 Cu/Fe/GO - Photo Fenton 60 50 40 30 20 10 Thời gian phản ứng (phút) 10 15 20 25 30 Thời gian phản ứng (phút) 100 92,5 89,51 90 80 TOC 70 60 50 40 30 9,7 20 10 Phenol 100 mg/L Sau phản ứng 30 phút Độ chọn lọc Hình 3.16 Các điều kiện ảnh hưởng và hoạt tính xúctác Fe/GO Cu-Fe/GO, độ chọn lọc phản ứng trình phân hủy phenol 3.6.1 So sánh trình Fenton Photo Fenton hệ xúctác Cu-Fe/GO Nhận thấy với phản ứng Photo Fenton sản phẩm phản ứngcó thời gian lưu thấp hơn, phản ứng fenton sản phẩm sau cho thời gian lưu cao Như thấy thời gian lưu lâu hợpchất hữu có mạch nhiều cacbon Do với phản ứng Photo Fenton sử dụngxúctác Cu-Fe/GO cho hiệu phân hủy phenol thành sản phẩm cồng kềnh so với trình sử dụng phản ứng Photo Fenton 16 Hình 3.17 Kết HPLC trình phân hủy phenol hệ xúctác Cu-Fe/GO điều kiện Fenton Photo Fenton 3.7 Đánh giá hoạt tính xúctácvậtliệu 3.7.1 Đánh giá hiệu phân hủy phenol hệ xúctác Bảng 3.3 Các điều kiện tối ưu cho phản ứng Photo Fenton Điều kiện Phản ứng Nồng độ phenol (mg/L) Nồng độ xúctác (mg/L) pH Nhiệt độ (oC) Thời gian phản ứng Nồng độ H2O2 (mg/L) 100 100 30 30-60 136 17 Kết cho thấy xúctáccó khả phân hủy phenol Hoạt tính giảm theo chiều Cu-Fe/GO > Fe/GO > CuFe2O4/GO~Fe/Fe3O4 /GO > Fe3O4/GO Tốc độ phản ứng hiệu suất phản ứng tăng đối Thời gian phản ứng (phút) với mẫu biến tính, đặc biệt với mẫu xúc Hình 3.18 Quá trình phân hủy phenol tác Fe/GO Cutrên hệ xúctác khác Fe/GO tổnghợp phương pháp cấy nguyên tử 3.7.2 Đánh giá vai trò tác nhân tham gia phản ứng Hàm lượng chất hữu lại (%) 100 Fe/Fe3O4/GO 80 Fe3O4/GO 60 CuFe2O4/GO 40 Fe/GO 20 Cu/Fe/GO 0 10 20 40 50 60 70 100 a-Phenol (anh sang) Hàm lượng chất hữu lại (%) Hàm lượng chất hữu lại (%) 100 30 b-H2O2 bóng tối 80 80 c-H2O2 (anh sang) 60 60 d-Hấp phụ ( tối) e-Hấp phụ (ánh sáng) f-Fenton (bong toi) 0 10 20 30 40 50 60 Hấpphụ lần 20 g-Photo fenton (anh sang) 20 Hấpphụ lần 40 40 0 70 10 Hàm lượng chất hữu lại (%) 20 30 40 50 60 70 Thời gian phản ứng (phút) Thời gian phản ứng (phút) 100 CuFe2O4/GO Photo fenton 80 GO-photofenton 60 GO-Hap phụ 40 20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Thời gian phản ứng (phút) Hình 3.19 Quá trình phân hủy phenol hệ xúctác CuFe2O4 chất GO điều kiện phản ứng khác 18 Hiệu phân hủy (%) Phenol (as) ko phân hủy; H2O2 bóng tối (hầu ko); H2O2 as (ko đáng kể); hấpphụ tối sang (còn khoảng 63% sau 25p); Fenton hiệu tốt; Photo Fenton cho hiệu lớn Kết thử nghiêm hệ xúctác CuFe2O4/GO cho thấy đóng góp hấpphụ Hiệu xửlý phenol chủ yếu hoạt tính xúctác phản ứng Fenton Photo Fenton Sử dụng Photo Fenton cho hiệu cao Fenton tăng gốc tự OH GO đóng vai trò chấthấpphụchấtxúctác phản ứng Photo Fenton bề mặt có tồn nhóm chức axit kết hợp với H2O2 sinh gốc tự OH Tuy nhiên tính chấtxúctác GO không đáng kể tốc độ sinh gốc tự chậm 3.8 Độ bền xúctác 100 1st run 2nd run 3rd run Tiến hành nghiêncứu độ bền 80 xúctác với mẫu xúctác Fe60 Fe3O4, chúng tơi thu kết 40 Hình 3.20 20 Xúctác sau phản ứng thu hổi nam châm, rửa 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 methanol etanol, sau Thời gian phản ứng (phút) o sấy chân không 60 C 12h Xúctác cân lại Hình 3.20 Độ chuyển hóa đem tiến hành thí nghiệm lần phenol qua lần tái sinh mà không cần hoạt hóa lại Độ hao hụt xúctác không đáng kể (3-5%) Sau lần sử dụng hiệu giảm ít: lần 89,3% lần 83,2% Để đánh giá khả ổn định xúctác Cu-Fe/GO, khảo sát phép đo lượng Cu, Fe hòa tan dung dịch phenol (xác định phương pháp AAS) Sau thời gian phản ứng 10, 20 30 phút, lượng Fe hòa tan xác định 0,1, 0,3 0,5 ppm hàm lượng Cu dạng vết khơng phát Điều rằng, trôi rửa Cu Fe từ vậtliệu Cu-Fe/GO trình phân hủy phenol khơng đáng kể 19 3.9 Dãy chuyển hóa phân hủy phenol 3.9.1 Dãy chuyển hóa phenol xúctác Cu-Fe/GO Đối với xúctác Cu-Fe/GO trình phân hủy phenol diễn mạnh q trình bẻ vòng benzen tạo thành C6H6O4 (axit muconic); trình cắt mạch cacbon tạo thành C4H4O4 (axit maleic); cuối trình cắt mạch sâu tạo thành C2H4O2 (axit axetic) Lượng chấttrung gian theo phân tích HPLC cho thấy tồn hàm lượng dung dịch sau phản ứng Như từ HPLC LC/MS/MS cho thấy trình phân hủy phenol xúctác Cu-Fe/GO có hiệu suất cao sản phẩm phân hủy tạo khí CO2 H2O, phần hợpchất C2H4O2 (acetic acid) độc hại với mơitrườngso với phenol ban đầu Hình 3.21 Giản đồ LC/MS/MS phản ứng Photo Fenton phân hủy phenol hệ xúctác Cu-Fe/GO 20 3.9.2 Dãy chuyển hóa phenol xúctác Fe/Fe3O4/GO Hình 3.22 Giản đồ LC/MS/MS phản ứng Photo Fenton phân hủy phenol hệ xúctác Fe/Fe3O4/GO Hình 3.22 cho thấy rằng, trình sử dụng Fe-Fe3O4/GO phân hủy phenol diễn trình bẻ vòng cắt mạch cacbon để tạo thành hợpchất hữu có mạch ngắn Tuy nhiên sản phẩm sau 90 phút phân hủy cắt mạch đến axit oxalic (C2H2O4) Kết lần khẳng định xúctác Cu-Fe/GO có hoạt tính mạnh nhiều so với xúctác Fe-Fe3O4/GO điều kiện thực nghiệm đề cập luận án Hoạt tính xúctác cao mẫu CuFe/GO lý giải hình thành nano cluster oxit CuFeOx có kích thước hạt nhỏ (cỡ – 10 nm), diện tích bề mặt lớn, phân bố hạt đồng đều, không bị co cụm đặc biệt pha tạp Cu+ Do làm tăng tạo thành OH tác nhân định hoạt tính xúctác phản ứng Fenton Thật vậy, sau 10 phút phản ứng, hiệu suất loại bỏ phenol đạt khoảng 90% sau 60 phút phản ứng đạt khoảng 98% 3.10 So sánh hoạt tính xúctác phản ứng phân hủy phenol Cu-Fe/GO với xúctác cơng trình khác STT Xúctác Điều kiện phản ứng Fe-ZSM-5 Xúctác 0,35 g/L; 3h, 70oC, pH =2,5, [phenol]= 0,069 mol 21 Hiệu suất TLTK phân hủy phenol (%) 77 % L.F Liotta et al / Journal of Hazardous Fe-aerosil 200 Xúctác 0,35 g/L; 3h, 70oC, pH =2,5, [phenol]= 0,069 mol Fe/MCM-41 Phenol =100 mg/L; Xúctác 0,1g/L; 90 phút 60% 85.9% rGOPhenol =100 mg/L; Xúc Fe/MCM-41 tác 0,1g/L; 25oC 90 phút, pH =3; H2O2 = 10mmol/L 95% Fe-SBA-15 82% Fe3O4/GO Fe2(SO4)3 Cu-TiSBA15 Phenol= 50mg/L, 0,1ml H2O2; xúctác 0,1g/L, 67h [phenol] 20mg/L; xúctác 0.25g/L; pH =5; 2h pH =3,5; xúctác 0,25g/L; 1080mg/L H2O2; UV 365nm 98,8% 93% Materials 162 (2009) 588– 606 Y wang, Y Yu, C Deng, J Wang and B Zhang, RSC Adv., 2015, DOI: 10.1039/C5R A20066K Trần Văn Thi cộng [11] http://dx.doi org/10.1016/j seppur.2016 07.020 http://dx.doi org/10.1016/j seppur.2016 07.020 Vũ Văn nhượng cộng [8] Luận án pH=5,5; 100mg/L 98% phenol, 0,6ml H2O2; xúctác 0,1g/L, UV, 3h Cu-Fe/GO pH =3; 100mg/L 98% phenol, H2O2 =136mg/L; Ánh sáng giả mặt trời, 30 -60 phút So với kết công bố khác, xúctác tốt đạt hiệu suất khoảng 98%, tương tự kết luận án Tuy nhiên cần nhấn mạnh điều kiện phản ứng cơng trình với thơng số lượng xúctác nhiều gấp 2,5 lần; nồng độ phenol nhỏ lần thời gian phản ứng gấp lần 22 KẾT LUẬN Đã chế tạo thành công hệ vậtliệuxúctácnanocompozitsởoxitkimloạigraphenoxit (GO): Fe3O4/GO; Fe-Fe3O4/GO; CuFe2O4/GO phương pháp đồng kết tủa Đã chế tạo thành công hệ vậtliệuxúctácnanocompozit Fe/GO Cu-Fe/GO phương pháp cấy nguyên tử Đây hai hệ xúctác hoàn tồn (theo khảo cứutác giả chưa cơng bố trình nào) Từ kết đặctrưng chứng minh vậtliệunanocompozit Fe3O4/GO; Fe-Fe3O4/GO CuFe2O4/GO có từ tính kích thước hạt từ 12-20 nm Đối với vậtliệu Fe/GO; Cu-Fe/GO cho thấy kích thước hạt nhỏ -15 nm phân bố tốt bề mặt GO so với xúctác lại Bằng phương pháp XPS chứng minh tồn ion Fe3+, Fe2+, Fe0 Cu2+, Cu+, Cu0 Sự có mặt Cu+ đóng vai trò quan trọng việc khử Fe3+ thành Fe2+ làm tăng hình thành gốc OH phản ứng Fenton Hoạt tính quang xúctácvậtliệu phản ứng phân hủy phenol nước tuân theo trật tự sau: Cu-Fe/GO> Fe/GO> CuFe2O4/GO; Fe-Fe3O4/GO> Fe3O4/GO Đánh giá hoạt tính xúctáctổnghợp đưa nhận xét hệ xúctácoxit sắt từ biến tính có hoạt tính cao so với Fe3O4/GO khơng biến tính Đặc biệt hệ xúctácoxit sắt (Fe/GO) oxit sắt pha tạp (Cu-Fe/GO) tổnghợp phương pháp cấy nguyên tử có hoạt tính cao hẳn so với hệ xúctáctổnghợp phương pháp đồng kết tủa Nghiêncứu ảnh hưởng thông số nồng độ phenol ban đầu, nồng độ xúc tác, nồng độ H2O2, pH,… khảo sát phản ứng phân hủy phenol nước hệ xúctác Kết thu cho thấy thông sốcó ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác, ảnh hưởng pH mạnh nhất, hoạt tính đạt giá trị cao pH thấp từ 3-5 Ảnh hưởng nồng độ H2O2 đến hoạt tính xúctác khác nhau: hoạt tính tăng tuyến tính nồng độ H2O2 từ 64-136mg/L, hoạt tính khơng tăng tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lên 204 mg/L Điều kiện tối ưu áp dụngnghiêncứu luận án pH =3, lượng xúctác 0,1g/L; nhiệt độ 30oC 23 Đã chứng minh q trình chuyển hóa phenol hệ xúctác Cu-Fe/GO thơng qua q trình mở vòng cắt mạch, phần lớn sản phẩm chuyển hóa thành CO2 H2O lại hàm lượng nhỏ hợpchất hữu độc hại axit axetic, axit oxalic Đây kết hồn tồn chưa cơng bố cơng trình ngồi nước 24 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Ngô Tiến Quyết, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Vũ Anh Tuấn (2016), “Tổng hợpvậtliệunanocompozit Fe/GO có hoạt tính cao phản ứng phân hủy phenol”, Tạp chí Hóa học, 54(5e1,2), 61 – 65 Ngô Tiến Quyết, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Trung Kiên, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn (2016), “Tổng hợp, đặctrưngứngdụngvậtliệunanocompozit CuFe2O4/GO phân hủy quang xúctác phenol”, Tạp chí hóa học, 54 (6e2), 89 – 93 Ngô Tiến Quyết, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Thanh Tuấn, Quản Thị Thu Trang, Đặng Tuyết Phương, Ngô Quang Binh Vũ Anh Tuấn (2017), “Tổng hợpxúctácnano CuFe/GO giai đoạn cho hoạt tính cao q trình phân hủy phenol”, Tạp chí Xúctác và Hấpphụ Việt Nam, T6 (No 3), 59 – 65 Giang H Le, Quyet T Ngo, Tuan T Nguyen, Quang K Nguyen, Trang T T Quan, Tuan A Vu (2017), “Highly photocatalytic activity of novel CuFe2O4/GO nano compozite in the degradation of phenol on aqueous solution”, Physical Chemistry 2017, 7(1), – 16, DOI: 10.5923/j.pc.20170701.02 25 ... áp dụng cho trình AOPs Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài luận án Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng vật liệu nano- compozit sở oxit kim loại graphen làm chất hấp phụ xúc tác ứng dụng xử lý môi trường ... trường Mục tiêu nghiên cứu luận án Tổng hợp thành công số hệ vật liệu nano compozit sở oxit sắt oxit sắt biến tính /graphen oxit; nghiên cứu đánh giá hoạt tính xúc tác hệ vật liệu tổng hợp trình phân... giá khả thu hồi tái sử dụng xúc tác sau phản ứng Nội dung nghiên cứu luận án: - Tổng hợp vật liệu nano compozit oxit kim loại/ graphen oxit sở Fe3O4, Fe3O4 biến tính hệ xúc tác Fe3O4/GO; FeFe3O4/GO