逄锦江 刘 忠 石 瑜 蒋华朋 惠岚峰
(天津科技大学天津市制浆造纸重点实验室,天津,300457)
H2O2漂白在制浆造纸工业中的应用越来越广泛,但在应用中存在许多问题,如过渡金属离子对H2O2的催化降解、稳定剂的结垢、金属离子螯合剂的毒性以及H2O2反应活性和传质效率差[1]等。传统的螯合剂乙二胺四乙酸 (EDTA)和二亚乙基三胺五乙酸(DTPA)广泛应用于H2O2漂白,EDTA和DTPA不仅可用于螯合金属离子,而且还可阻止漂白过程中的一些不必要的化学反应[2]。但EDTA和DTPA的生物降解性较差,在漂白废水中难以去除,所以,目前正在开发可替代的螯合剂。其中,Jones等人[3-4]研发的亚氨基二琥珀酸 (IDS)和乙二胺二琥珀酸 (S’SEDDS)均可被生物所降解,具有一定的应用前景。但是氨基聚羧酸对有毒性的重金属离子 (如土壤中的铬、锌、铅)具有较高的再活化能力[5-6],且合成螯合剂成本较高。H2O2漂白中加入适量的Na2SiO3能够缓冲漂白时的pH值,降低过渡金属离子的不利影响、减少H2O2的无效分解、提高H2O2漂白效率及纸浆白度。但是Na2SiO3作为稳定剂会对碱回收产生不利影响[7]。
前人曾分别对羟基乙叉二膦酸 (HEDP)、EDTA和Ca(II)-DTPA进行臭氧处理,结果显示HEDP的生物降解性能较好[8-10]。HEDP价格低廉,还具有一定的阻垢缓蚀性能。本实验对HEDP进行了红外光谱分析,以Fenton反应考察了其对金属离子的螯合作用,并将其应用于纸浆OPQP漂序的螯合处理段(Q),初步探讨了HEDP用于纸浆漂白过程螯合处理的可行性。
1.1 原料及测试仪器
相思木硫酸盐浆,卡伯值21.7,黏度1007 mL/g,白度30.2%,己烯糖醛酸(HexA)含量13.88 mmol/kg,取自山东某浆厂;HEDP(水分50%),化学纯,山东省恒台县金龙化工有限公司;DTPA和EDTA,化学纯,天津市百世化工有限公司;其他药品均为分析纯。
AA-6800原子吸收分光光度计,日本岛津;UV2500紫外-可见分光光度计,日本岛津;FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪,天津港东科技发展股份有限公司;Fiber tester,日本岛津。
1.2 实验步骤
1.2.1 HEDP红外光谱分析样品处理
将一定质量的HEDP样品溶液旋蒸除去大部分的水,将浓缩液倒入表面皿,在红外干燥器里烘干得到白色粉末,采用KBr压片,然后进行红外光谱分析。
1.2.2 OPQP漂序的工艺条件
OP段 (H2O2强化的氧脱木素段,在自制漂白反应器中进行):浆浓10%,NaOH用量3%(相对于绝干浆,下同),H2O2用量1%,Na2SiO3用量1%,MgSO4用量0.2%,氧压0.5 MPa,反应温度100℃,保温时间90 min。
Q段:温度60℃,时间30 min,螯合剂 (HEDP、EDTA、DTPA)用量0.4%。
P段 (H2O2漂白段,在90℃恒温水浴锅中进行):浆浓10%,H2O2用量4%,NaOH用量2%,Na2SiO3用量 2%,MgSO4用量 0.3%,保温时间180 min。
1.2.3 Fenton反应
工艺条件:1.32 mmol/L硫酸亚铁 (FeSO4)溶液1 mL,40 mmol/L水杨酸的乙醇溶液1 mL,最后加入40 mmol/L H2O2溶液1 mL启动反应,于60℃下反应30 min后迅速在紫外-可见分光光度计上450~600 nm波长处测定溶液的吸光度。
1.2.4 纸浆性能检测
纸浆各项性能均按相应的国家标准进行测定;纸浆的HexA含量采用HUT方法确定[11];纸浆金属离子的测定采用原子吸收分光光度法测定。手抄片采用Rapid-Köthen Sheet Former制备,定量为60 g/m2。
2.1 HEDP的红外光谱分析
图1为HEDP的红外光谱图。位于3304 cm-1处的峰应为α—OH的伸缩振动吸收峰。2853 cm-1处附近的宽峰应属于膦酸基上O—H的伸缩振动吸收峰,由于膦酸基之间强的氢键作用,使O—H的伸缩振动吸收峰明显移向低波数且峰形变宽。1622 cm-1处O—H的弯曲振动受氢键影响也为宽峰。在膦酸类化合物的红外光谱中,=PO和P—O的伸缩振动通常为最强吸收峰,因为这两种键为极性共价键,伸缩振动引起较大的偶极矩变化,有较强的红外吸收信号。在1115~1217 cm-1区域的峰应归属为=PO的伸缩振动吸收峰,1016 cm-1和928 cm-1处的两个峰应归属为 P—O的伸缩振动吸收峰。此外1455 cm-1和1341 cm-1处的两个峰应为甲基的不对称和对称弯曲振动吸收峰。
图1 HEDP的红外光谱图
纸浆漂白过程中常用的螯合剂主要为DTPA和EDTA[12],因HEDP含有可以与中心离子形成至少2个配位键的螯合原子磷 (P),推测HEDP可作为螯合剂应用于OPQP漂白工序的Q段螯合金属离子。
2.2 Fenton反应求证HEDP的螯合作用
亚铁离子能够催化H2O2生成羟基自由基 (·OH),·OH氧化水杨酸得到2,3-二羟基苯甲酸,用其在529 nm处的吸光度表示·OH的多少,吸光度与·OH的量成正比。当反应体系中加入螯合金属离子的物质时,亚铁离子含量降低,与H2O2反应生成的·OH降低,即溶液吸光度降低。图2为不同螯合剂对水杨酸-乙醇溶液吸光度的影响。由图2可知,随着螯合剂用量的增加,水杨酸-乙醇溶液的吸光度降低。当螯合剂用量小于0.1 mg/mL时,可以看出HEDP的螯合效果介于EDTA和DTPA之间,比EDTA略差。当螯合剂用量大于0.1 mg/mL时,可以看出HEDP的螯合效果优于DTPA和EDTA。
图2 不同螯合剂对水杨酸-乙醇溶液吸光度的影响
2.3 HEDP作为螯合剂应用于Q段
HEDP作为螯合剂用于纸浆OPQP漂序的Q段,并与传统螯合剂EDTA、DTPA进行对比,实验结果如表1~表3所示。
表1 HEDP与传统螯合剂的对比实验
从表1可以看出,未漂浆经过OP处理之后,纸浆的黏度和卡伯值都有一定程度的降低 (黏度降低18.1%,卡伯值降低 59.4%),纸浆的白度达到57.8%。有研究显示:每10 mmol/kg的HexA相当于1个单位卡伯值[13-16]。纸浆中 HexA的含量从13.88 mmol/kg降低至4.72 mmol/kg,未漂浆及氧脱木素浆 (OP浆)卡伯值的修正值分别为20.3和8.3。该纸浆经螯合处理及H2O2漂白后,纸浆白度都可达到80%,纸浆黏度都不同程度地降低,但[η]DTPA> [η]HEDP> [η]EDTA,纸浆最终的卡伯值区别不显著。总之,从漂白后的结果显示,HEDP与EDTA、DTPA螯合效果基本相近。
从表2可以看出,纸浆经不同漂序漂白之后,纤维长度降低,表明在漂白过程中,纤维素有一定程度的降解,纤维宽度变化不显著。经漂白之后纸浆的抗张强度变化不明显。经氧脱木素处理之后纸浆的撕裂度和耐破度略有提高,然后经螯合处理及H2O2漂白,撕裂指数和耐破指数都不同程度的有所降低。总体上来看,HEDP应用于螯合段对纸浆性能的影响优于DTPA和EDTA。
表2 不同螯合处理对OPQP漂白浆性能的影响
表3 不同螯合剂对纸浆中金属离子含量的影响
从表3可知,浆料中的Fe2+、Mn2+及Ca2+含量较高,经氧脱木素之后其金属离子都有不同程度的降低,HEDP作为螯合剂对Fe2+、Mn2+及Cu2+的去除能力较EDTA和DTPA差,但是HEDP对Ca2+的去除能力比EDTA、DTPA分别高37.4%、58.0%。但在上述OPQP漂白实验中,HEDP作为螯合剂应用于漂白过程的螯合处理段对纸浆性能的影响与EDTA和DTPA作为螯合剂时相当。
2.4 成本分析
表4为3种螯合剂市售价格的对比。由表4可知,HEDP的价格远低于EDTA和DTPA,所以将其应用于纸浆漂白,具有一定的优势。
表4 螯合剂市售价格的对比
3.1 红外光谱分析表明羟基乙叉二膦酸 (HEDP)含有可以与中心离子形成至少2个配位键的螯合原子磷 (P),同时Fenton反应证明HEDP对金属离子具有螯合能力。
3.2 HEDP作为螯合剂用于纸浆OPQP漂白工序的螯合处理段 (Q),处理后纸浆性能接近于以乙二胺四乙酸 (EDTA)或二亚乙基三胺五乙酸 (DTPA)作为螯合剂时获得的纸浆。
3.3 对螯合处理后纸浆中金属离子含量分析表明,HEDP对Fe2+、Mn2+及Cu2+的去除能力较EDTA和DTPA差,但HEDP对Ca2+的去除能力比EDTA、DTPA强。
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