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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CN106540666A(43)申请公布日2017.03.29(21)申请号201610979424.6C02F1/28(2006.01)(22)申请日2016.11.08C02F101/20(2006.01)(71)申请人山西润潞碧水环保科技股份有限公司地址046000山西省长治市郊区漳泽新型工业园区民航西路3号(72)发明人高建峰薛建勋陈燕舞徐春燕申志宏赵新顺段政刘晓琴李雁马玉娟(74)专利代理机构太原华弈知识产权代理事务所14108代理人李毅(51)Int.Cl.B01J20/24(2006.01)B01J20/30(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称吸附重金属离子蚕茧改性炭材料的制备方法(57)摘要本发明公开了一种吸附重金属离子蚕茧改性炭材料的制备方法,属于功能性炭化吸附材料技术领域。吸附重金属离子蚕茧改性炭材料的制备方法,步骤为:以蚕茧为原料,改性后在马弗炉炭化,所示的炭化是从20℃以2℃/min的速率升温到100℃,保温120min再从100℃以1℃/min的速率升到200℃,保温120min后即得蚕茧改性炭材料。本发明以蚕茧为原料,经改性处理后进行低温炭化制得炭材料,产率高,污染少,产品对重金属离子的吸附性能好。CN106540666ACN106540666A权利要求书1/1页1.一种吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,以蚕茧为原料,改性后在马弗炉炭化,所示的炭化是从20℃以2℃/min的速率升温到100℃,保温120min再从100℃以1℃/min的速率升到200℃,保温120min后即得蚕茧改性炭材料。2.根据权利要求1所述的吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,所述的改性是甲醛交联改性,具体是将蚕茧剪碎,与NaHCO3、和甲醛水溶液中在三口烧瓶中混合,95℃条件下磁力搅拌反应5h后,移去冷凝管,加尾接管反应0.5h,其中所述的甲醛水溶液的质量浓度为37%,所述的蚕茧:NaHCO3的质量比为3:3.6,所述的蚕茧与甲醛水溶液的质量体积比为3:7。3.根据权利要求1所述的吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,所述的改性是甲醛交联改性具体是将蚕茧剪碎后用NaOH水解,然后加入NaHCO3、NaHCO3、和甲醛水溶液中在三口烧瓶中混合,95℃条件下磁力搅拌反应5h后,移去冷凝管,加尾接管反应0.5h。4.根据权利要求1所述的吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,所述的改性是脲醛树脂改性,具体是将蚕茧剪碎后,加入尿素、NaHCO3和甲醛水溶液在三口烧瓶中混合,在95℃下,磁力搅拌反应5h后,移去冷凝管,加尾接管再反应0.5h。5.一种吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,步骤为:将蚕茧在马弗炉炭化,所示的炭化是从20℃以2℃/min的速率升温到100℃,保温120min再从100℃以1℃/min的速率升到200℃,保温120min,然后加入NaHCO3、和甲醛水溶液,混合在一个三口烧瓶中,温度为95℃下,磁力搅拌反应5h,移去冷凝管,加尾接管再反应0.5h,即得。6.一种吸附重金属离子的蚕茧改性炭材料的制备方法,其特征在于,步骤为:将蚕茧在马弗炉炭化,所示的炭化是从20℃以2℃/min的速率升温到100℃,保温120min再从100℃以1℃/min的速率升到200℃,保温120min,然后加入尿素、和甲醛水溶液,混合在一个三口烧瓶中,温度为95℃下,磁力搅拌反应5h,移去冷凝管,加尾接管再反应0.5h,即得。2CN106540666A说明书1/5页吸附重金属离子蚕茧改性炭材料的制备方法技术领域[0001]本发明属于功能性炭化吸附材料技术领域,具体涉及一种吸附重金属离子蚕茧改性炭材料的制备方法。背景技术[0002]炭材料具有高度发达的孔隙结构以及巨大的比表面积,具有耐酸碱、不溶于水、易再生等特点,由于其在处理污水时具有处理程度高和出水水质稳定等优点,而广泛应用于水处理技术领域。在用于水处理时,炭材料可用来净化污水源,主要包括去除污水中的色、嗅、味和有机物等;同时可以用来吸附去除水中的无机物,主要包括Cu2+、Pd2+、Cd2+等重金属离子;另外还可以去除水中的有机物,主要包括BOD、COD以及一些难降解的有机物。[0003]影响炭材料的吸附性能主要有两方面因素:一是孔结构,如比表面积、孔径和孔分布等,在一定程度上,可通过原料的选择、活化介质、温度、时间等反应条件调整控制炭材料材料的孔结构及孔径分布;二是表面化学结构,如表面官能团的种类及含量等,它与吸附性能的关系比较复杂尚有待深入了解;此外,吸附量还与吸附质分子本身的特性有关。[0004