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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CN109127691A(43)申请公布日2019.01.04(21)申请号201811016682.X(22)申请日2016.06.18(62)分案原申请数据201610433375.62016.06.18(71)申请人毛强平地址210002江苏省南京市秦淮区洪武路359号福鑫国际大厦24层南京维净环境工程有限公司(72)发明人毛强平(51)Int.Cl.B09C1/00(2006.01)权利要求书1页说明书7页(54)发明名称一种用于重金属污染土壤修复的吸附剂(57)摘要本发明涉及一种用于重金属污染土壤修复的吸附剂,特别是涉及一种矿山重金属污染土壤的吸附-生物联合修复方法中使用的吸附剂,属于土壤修复技术领域。所述的吸附剂是由大孔魔芋葡甘聚糖水凝胶、改性微晶纤维素、交联EDA的微球载体、聚合单体进行复合而成。通过吸附材料对土壤中的重金属进行富集,同时通过吸收重金属的植物对富集的重金属进行吸收,再将植被送入无害化处理,可以实现反复循环地重金属污染场地的修复。CN109127691ACN109127691A权利要求书1/1页1.一种用于重金属污染土壤修复的吸附剂,其特征在于,所述的吸附剂通过如下方法制备得到:S1:按重量份计,称取魔芋精粉30~50份,溶于蒸馏水300~400份中,搅拌均匀成溶胶;再加入无机碱水溶液搅拌均匀,使溶胶pH值为9~13;升温65~80℃下反应,结束后冷却静置,然后用蒸馏水浸泡洗涤,将凝胶置于冷冻槽中冷冻,再室温融化,冻干后得到大孔魔芋葡甘聚糖水凝胶;S2:按重量份计,将植物纤维1~2份粉碎后,与无机酸溶液5~20份混合,加热75~95℃下进行水解反应,反应结束后,过滤出残渣,将残渣用水清洗至pH中性,再将残渣、聚乙二醇0.2~0.4份、水5~8份混合均匀,升温至80~90℃进行反应,得到白色浆液,喷雾干燥后得到改性微晶纤维素;S3:按重量份计,将S1中得到的大孔魔芋葡甘聚糖水凝胶40~60份、S2中得到的改性微晶纤维素10~20份、尿素20~30份、磷酸铵10~20份、硫酸铵10~20份混合均匀后,加入乙醇50~60份溶胀,然后加入乙二胺(EDA)5~10份和碳酸氢钠5~10份,在于80℃下搅拌反应24h,反应结束后,将产物真空干燥至恒重,得到交联EDA的微球载体;S4:按重量份计,在60份交联EDA的微球载体中加入二甲基甲酰胺5份溶胀12h后,加入2-丙烯酰胺基-2-甲基丙烷磺酸(AMPS)10份、N-丁氧基甲基丙烯酰胺(NBMA)4份g、丙烯酸双环戊烯基酯(DCPA)3份、K2CO35份、四丁基溴化铵(TBAB)5份,搅拌下于一定温度的油浴中回流反应,反应结束后将反应产物转移至沙芯漏斗中,抽滤后再用甲醇洗滤2遍抽干,真空干燥至恒重,得到可降解的重金属吸附材料。2.根据权利要求1所述的用于重金属污染土壤修复的吸附剂,其特征在于,所述的第S1步中,无机碱选自氢氧化钠或者氢氧化钾中的一种或者两种的混合。3.根据权利要求1所述的用于重金属污染土壤修复的吸附剂,其特征在于,所述的第S2步中,植物纤维选自棉纤维、木纤维、竹纤维、麻纤维中的一种或者几种混合物;无机酸溶液为盐酸、硫酸或磷酸溶液,酸浓度优选为0.1~1.0mol/L。2CN109127691A说明书1/7页一种用于重金属污染土壤修复的吸附剂[0001]技术领域[0002]本发明是专利申请201610433375.6、《一种矿山重金属污染土壤的吸附-生物联合修复方法》的分案申请,本发明涉及一种用于重金属污染土壤修复的吸附剂,特别是涉及一种矿山重金属污染土壤的吸附-生物联合修复方法中使用的吸附剂,属于土壤修复技术领域。[0003]背景技术[0004]金属矿山既是资源集中地,又是天然的土水生态环境污染源。在开采过程中流失的重金属Pb、Hg、As、Cd、Cr等是土水生态环境的重要毒害元素。。随着矿山开采年份的增加,矿山周边土壤环境中重金属不断积累,污染现象日趋严重。重金属进入土壤环境后,扩散迁移比较缓慢,且不被微生物降解,通过溶解、沉淀、凝聚、络合、吸附等过程后,容易形成不同的化学形态。当其在土壤中积累到一定程度时,就有可能通过土壤—植物(作物)系统,经食物链为动物或人体所摄入,潜在危害性极大。因此,金属矿山土壤的重金属污染问题必须引起高度关注,并采取相应措施加以防治。[0005]重金属进入土壤后,通过溶解、沉淀、凝聚、络合吸附等各种反应,形成不同的化学形态,并表现出不同的活性,土壤中重金属的形态影响它的活性和对植物的有效性。因此,研究土壤中重金属的形态及形态之间的转化对重金属的环境效应及重金属污染土壤的治理修复具有重要意义。根据重金属在土壤中的基本积累机制,常把土壤中重金属分为5种