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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108722365A(43)申请公布日2018.11.02(21)申请号201810501956.8(22)申请日2018.05.23(71)申请人湖南辰砾新材料有限公司地址410217湖南省长沙市望城经济技术开发区黄金创业园C5栋4楼4-1-49(72)发明人朱小红(51)Int.Cl.B01J20/26(2006.01)C02F1/28(2006.01)B01J20/30(2006.01)C02F101/20(2006.01)权利要求书1页说明书5页(54)发明名称一种重金属离子吸附材料及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种重金属离子吸附材料,是以如下重量份的组分为原料制备而成的:环糊精基葫芦脲基三嗪类共聚物50-60份,超支化聚乙烯亚胺20-30份,氧化石墨烯5-10份。所述重金属离子吸附材料的制备方法包括如下步骤:按重量配比将所有原料加入螺杆挤出机中,在230℃-250℃条件下共混挤出成型,得到重金属离子吸附材料。本发明公开的重金属离子吸附材料具有成本低廉、对重金属离子吸附效果好、吸附容量大、易脱吸附的优点。CN108722365ACN108722365A权利要求书1/1页1.一种重金属离子吸附材料,其特征在于,是以如下重量份的组分为原料制备而成的:环糊精基葫芦脲基三嗪类共聚物50-60份,超支化聚乙烯亚胺20-30份,氧化石墨烯5-10份。2.根据权利要求1所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述环糊精基葫芦脲基三嗪类共聚物的制备方法,包括如下步骤:将烯丙基葫芦脲、烯丙基-β-环糊精、1,3-双(环氧乙烷基甲基)-5-(2-丙烯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮、引发剂和乳化剂溶于高沸点溶剂中,在氮气或惰性气体氛围下65-75℃搅拌反应3-4小时,后在水中沉出,过滤,再置于真空干燥箱100-110℃下烘12-15小时,得到环糊精基葫芦脲基三嗪类共聚物。3.根据权利要求2所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述烯丙基葫芦脲、烯丙基-β-环糊精、1,3-双(环氧乙烷基甲基)-5-(2-丙烯基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮、引发剂、乳化剂、高沸点溶剂的质量比为1:1:(3-4):(0.03-0.05):(0.04-0.06):(12-15)。4.根据权利要求2所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述乳化剂选自十二烷基苯磺酸钠、聚氧丙烯聚乙烯甘油醚、壬基酚聚氧乙烯醚中的一种或几种。5.根据权利要求2所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述引发剂选自叔丁基过氧化氢、过氧化二异丙苯、过氧化叔戊酸叔丁基酯、过氧化环己酮、偶氮二异丁腈、偶氮二异庚腈中的一种或几种。6.根据权利要求2所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述惰性气体选自氦气、氖气、氩气中的一种或几种。7.根据权利要求2所述的重金属离子吸附材料,其特征在于,所述高沸点溶剂选自二甲亚砜、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮中的一种或几种。8.一种根据权利要求1-7任一项所述重金属离子吸附材料的制备方法其特征在于,包括如下步骤:按重量配比将所有原料加入螺杆挤出机中,在230℃-250℃条件下共混挤出成型,得到重金属离子吸附材料。2CN108722365A说明书1/5页一种重金属离子吸附材料及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及污水处理技术领域,尤其涉及一种适用于高效吸附废水中重金属离子的材料及其制备方法。背景技术[0002]随着经济的发展及全球工业化进程的推进,矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业中生产活动逐年增加,环境问题日益突出,大量富含重金属离子的废水接踵而来,这些重金属离子在水中不可自降解,并会通过食物链在生物体内富集,对人类的生存环境、生态和健康构成了很大的威胁,制约着经济的发展和社会的进步,成为了阻碍社会发展的一大屏障。因此,寻求有效措施去除以及富集回收废水中的重金属离子成为当前全球环保领域面临并亟待解决的问题之一。[0003]目前,对重金属离子污染水体的治理方法主要包括:化学沉淀法、电化学法、交换树脂法、吸附法、膜分离法、光催化法和超临界流体萃取法。工业上多采用化学沉淀法,但化学沉淀法易导致二次污染,对低浓度的重金属离子处理不彻底,难以应用于治理流动水体;电化学法耗电量大,不太适合大批量处理;离子交换树脂法可以将重金属离子转移到树脂上,但树脂和重金属离子难以分离,无法实现树脂和重金属离子的循环利用;膜分离法虽然处理效率高,但是膜材料的处理成本很高;光催化法是一种环境友好型的处理方法,但成本较高,效率很低;超临界流体萃取法虽然流程简单,萃取速度快,能耗低,但成本太高,而且无法实现大规模的污水处理。吸附法是目前应用最