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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102962028102962028B(45)授权公告日2014.09.03(21)申请号201210539298.4SynthesisofSodiumandPotassiumTitanateNanobelts.《InorganicChemistry(22)申请日2012.12.14》.2002,第41卷(第20期),第4996-4998页.(73)专利权人山东轻工业学院陈心凤等.钛酸盐纳米线对水中Fe(II)和地址250353山东省济南市长清区西部新城Mn(II)的吸附.《浙江大学学报》.2012,第46卷大学科技园山东轻工业学院(第5期),第818-823页.(72)发明人沈建兴张加艳王泰林魏长宝Yen-JuWeietal..Conversionof(74)专利代理机构济南泉城专利商标事务所PotassiumTitanateNanowiresintoTitanium37218OxynitrideNanotubes.《AppliedMaterials&代理人张贵宾Interfaces》.2011,第3卷第3804-3812页.(51)Int.Cl.审查员董娟B01J20/06(2006.01)B01J20/30(2006.01)C02F1/28(2006.01)C02F1/62(2006.01)(56)对比文件CN102154697A,2011.08.17,第2栏最后一段,图1,3.CN101668584A,2010.03.10,全文.XiaomingSunetal..Large-Scale权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图4页附图4页(54)发明名称一种重金属离子吸附剂的制备方法(57)摘要本发明属于新型无机功能材料合成技术领域,特别涉及一种重金属离子吸附剂的制备方法。该重金属离子吸附剂的制备方法,其特殊之处在于:以P25纳米TiO2为基体材料,以KOH为反应溶剂,采用水热法制备出网状的K3Ti8O17前驱体,将其置于马弗炉中煅烧,得到重金属离子吸附剂-K3Ti8O17吸附剂。本发明制备的重金属离子吸附剂为网状结构,既有利于提高重金属离子的吸附容量又便于与所吸附的重金属离子分离,实现重金属离子吸附剂与重金属离子的循环利用,节能节材效果显著;将前驱体进行煅烧,提高重金属离子吸附剂的强度,减少其在水体中的分散及使用过程中可能造成的二次污染。CN102962028BCN102968BCN102962028B权利要求书1/1页1.一种重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:以P25纳米TiO2为基体材料,以KOH为反应溶剂,采用水热法制备出网状的K3Ti8O17前驱体,将其置于马弗炉中煅烧,得到重金属离子吸附剂-K3Ti8O17吸附剂,2gP25纳米TiO2分别与89.5g、62.72g、134.4gKOH反应,KOH的浓度为5-15mol/l。2.根据权利要求1所述的重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:水热反应温度为160-220℃,反应时间为24-72h。3.根据权利要求1或2所述的重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:K3Ti8O17前驱体在马弗炉中煅烧温度为550-650℃,时间为0.5-4h。4.根据权利要求3所述的重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:重金属离子吸附剂为网状结构。2CN102962028B说明书1/3页一种重金属离子吸附剂的制备方法[0001](一)技术领域[0002]本发明属于新型无机功能材料合成技术领域,特别涉及一种重金属离子吸附剂的制备方法。[0003](二)背景技术[0004]随着工业生产和城市现代化的发展,人类活动对环境产生的污染越来越严重。由于水是人类赖以生存和发展的物质基础,因此水体污染问题引起了人们的高度关注。重金属离子污染是水体污染中最难治理的污染之一。水体中的某些重金属元素,如铬、镉、铅等,对人体有较大危害,因此,有效去除污水中的重金属离子已经成为当前最迫切的任务之一。而吸附回收污水中的重金属离子不仅是污水处理问题的重要组成部分,同时在重金属离子的循环利用方面也有着深远的意义。[0005]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等。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