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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CN107511140A(43)申请公布日2017.12.26(21)申请号201710928926.0(22)申请日2017.10.09(71)申请人常州建轩纺织品有限公司地址213102江苏省常州市钟楼区广化街20号1106室(72)发明人季美史玉兰(74)专利代理机构北京风雅颂专利代理有限公司11403代理人马骁(51)Int.Cl.B01J20/26(2006.01)B01J20/30(2006.01)C02F1/28(2006.01)C02F101/10(2006.01)权利要求书1页说明书4页(54)发明名称一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法(57)摘要本发明涉及一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,属于材料技术领域。将粉煤灰与硅藻土搅拌混合,球磨,过筛得球磨粉末,将球磨粉末置于马弗炉中,活化,再升温,保温煅烧,静置冷却至室温,得焙烧基体粉末;称量四乙基氢氧化铵溶液、氢氧化钠和偏铝酸钠置于烧杯中,搅拌得基体液,称量去离子水硅溶胶、四乙基氢氧化铵溶液和氧化钠置于烧杯中,搅拌得改性液;分别取改性液、丙酮、苯乙烯-马来酸酐共聚物和2-二甲氨基乙胺,搅拌混合,得混合滴加液;将焙烧基体粉末添加至改性液中,超声分散,得分散液,将混合滴加液滴加至分散液中,再保温反应,静置冷却至室温,过滤得滤饼并洗涤,真空干燥即可制备得一种高除磷量硅藻土基吸附材料。CN107511140ACN107511140A权利要求书1/1页1.一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,其特征在于具体制备步骤为:(1)按质量比1:5,将粉煤灰与硅藻土球磨过筛得球磨粉末,将球磨粉末置于马弗炉中,保温活化后再升温,保温煅烧后,静置冷却至室温,得焙烧基体粉末;(2)按重量份数计,分别称量45~50份四乙基氢氧化铵溶液、2~3份氢氧化钠和3~5份偏铝酸钠搅拌混合得基体液,再按重量份数计,分别称量55~60份去离子水、5~8份硅溶胶、1~2份四乙基氢氧化铵溶液和1~2氧化钠搅拌混合得改性液;(3)按重量份数计,分别取45~50份改性液、50~55份丙酮、10~15份苯乙烯-马来酸酐共聚物和5~8份2-二甲氨基乙胺搅拌混合,得混合滴加液;(4)按质量比1:5,将焙烧基体粉末添加至改性液中,超声分散得分散液,再按体积比1:5,将混合滴加液滴加至分散液中,待滴加完成后,保温反应,静置冷却至室温,洗涤、干燥,即可制备得一种高除磷量硅藻土基吸附材料。2.根据权利要求1所述的一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述的保温活化温度为120~150℃。3.根据权利要求1所述的一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,其特征在于:步骤(1)所述的保温煅烧温度为780~850℃。4.根据权利要求1所述的一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,其特征在于:步骤(2)所述的所述的硅溶胶固含量为25%。5.根据权利要求1所述的一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,其特征在于:步骤(3)所述的将混合滴加液滴加速率为2mL/min。2CN107511140A说明书1/4页一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种高除磷量硅藻土基吸附材料的制备方法,属于材料技术领域。背景技术[0002]由于过多的养分输送到全球淡水的体系导致富营养化风险增加。过多氮磷的输入导致地表水退化引起饮用水安全和生态系统健康问题从而被全球关注。虽然于几十年来,点源污染的控制治理得到了很大地改进,因此面源的研究管管理已被重点定向。在工业化国家中,大多数面源解吸研究表明,农业生产造成的面源污染因其产生范围大、发生间歇性、排放时的不确定性等特点,成为目前主要的水域营养污染来源。农业生产使用的化肥、农药等物资中的营养泄漏是导致富营养化的最主要因素,由于肥料的泄漏、耕地与水系相结合以及雨水转移,雨水携带含有高营养的污水汇入到地表水和地下水,污染其水质。而且,就目前全球能源环境形势判断,由于不可再生能源的匮乏性和局限性,生物质能源因其循环效能高,并且排放的CO2以及CO、HC、PM等会造成污染的物质排放量分别只有原来的一般甚至更少等明显的优势作为可再生能源中的翘楚,受到很大关注。然而制造生物燃料时,对环境带来一定危害。其中,对生物燃料的生产对水环境造成的最大影响便是致使水体富营养化,由于能作为生物燃料的作物主要是种植于低营养的土地或者非农业土地中,所以会大量使用化肥农药。因此在缓解能源危机的同时,也使全球富营养化的问题更加严重。富营养化出现于湖泊、水库中表现为水华,在海域则为赤潮现象。国内外关于海域富营养化的调查情况说明,海洋现状情况也不容乐观。从20世纪60年代起,由于海洋富营养化造成的赤潮现象就普遍出现