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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CN108745334A(43)申请公布日2018.11.06(21)申请号201810423134.2C04B35/14(2006.01)(22)申请日2018.05.05C04B35/622(2006.01)C04B35/80(2006.01)(71)申请人安徽乐金环境科技有限公司地址241000安徽省芜湖市鸠江区经济开发区富强路58号(72)发明人郭常青吴学军(51)Int.Cl.B01J21/06(2006.01)B01J35/06(2006.01)B01J35/10(2006.01)B01J37/08(2006.01)B01J37/34(2006.01)B01D53/86(2006.01)B01D53/72(2006.01)B01D53/02(2006.01)C04B38/00(2006.01)权利要求书1页说明书7页(54)发明名称一种甲醛原位降解陶瓷滤芯及其制备方法(57)摘要本发明涉及甲醛净化技术领域,具体涉及一种甲醛原位降解陶瓷滤芯及其制备方法,所述甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,步骤如下:(1)将尼龙66乳液与发泡剂混合均匀后静电纺丝得尼龙66纤维,将尼龙66纤维煅烧得多孔碳纤维;(2)将多孔碳纤维、凹凸棒土、硅烷偶联剂和有机钛酸酯在溶剂中进行热反应,得到改性多孔碳纤维;(3)将改性多孔碳纤维在溶剂中分散后加入聚二烯丙基二甲基氯化铵,接着加入氧化石墨烯,得到甲醛降解催化剂;(4)将甲醛降解催化剂与硅藻土混合后,压模成型,烧结后得到甲醛原位降解陶瓷滤芯。本发明的甲醛原位降解陶瓷滤芯能够对室内的甲醛进行吸附和催化降解,能够持久、彻底的净化室内的甲醛。CN108745334ACN108745334A权利要求书1/1页1.一种甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,步骤如下:(1)在尼龙66乳液中加入发泡剂混合均匀,然后静电纺丝得到尼龙66纤维,将尼龙66纤维在300~450℃下煅烧2~4h,得到多孔碳纤维;(2)将多孔碳纤维、凹凸棒土、硅烷偶联剂和有机钛酸酯在溶剂中混合均匀后,超声15~30min,然后在80~120℃下密封反应3~6h,得到改性多孔碳纤维;(3)将改性多孔碳纤维在溶剂中超声分散15~30min,然后加入聚二烯丙基二甲基氯化铵,继续超声30~45min,接着加入氧化石墨烯,搅拌30~45min后,得到甲醛降解催化剂;(4)将甲醛降解催化剂与硅藻土按重量比为1:(10~50)的比例混合均匀,然后投入模具中压模成型,并在惰性气体氛围中烧结,得到甲醛原位降解陶瓷滤芯。2.根据权利要求1所述的甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,还包括凹凸棒土的改性处理,所述凹凸棒土的改性处理工艺为:将凹凸棒土研磨均匀后,然后在300~500℃下煅烧3~6h。3.根据权利要求2所述的甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,所述发泡剂选自偶氮化合物、磺酰肼类化合物、亚硝基化合物和碳酸盐中的至少一种。4.根据权利要求1所述的甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,所述有机钛酸酯选自钛酸四乙酯、钛酸四甲酯、钛酸四异丙酯、钛酸四异丁酯、钛酸四正丁酯中的至少一种。5.根据权利要求1所述的甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,所述硅烷偶联剂选自硅烷偶联剂KH550、硅烷偶联剂KH560、硅烷偶联剂KH570、硅烷偶联剂KH580、硅烷偶联剂KH590、硅烷偶联剂KH792、硅烷偶联剂KBM602、硅烷偶联剂A151和硅烷偶联剂A171中的至少一种。6.根据权利要求1所述的甲醛原位降解陶瓷滤芯的制备方法,其特征在于,所述溶剂选自丙酮、N,N-二甲基甲酰胺、N-甲基吡咯烷酮、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-二乙基甲酰胺、乙醇、醋酸、乙酸乙酯、氯仿、四氢呋喃、石油醚、二甲基亚砜和水中的至少一种。7.一种甲醛原位降解陶瓷滤芯,其特征在于,根据权利要求1~6中任意一项所述的制备方法制备得到。2CN108745334A说明书1/7页一种甲醛原位降解陶瓷滤芯及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及甲醛净化技术领域,具体涉及一种甲醛原位降解陶瓷滤芯及其制备方法。背景技术[0002]甲醛是挥发性有机污染物(VOCs)中的主要污染物之一,尤其是在室内环境中广泛存在。甲醛对人体的危害取决于其浓度,在低浓度下刺激眼黏膜,浓度稍高时刺激上呼吸道,引起咳嗽、胸闷、头痛和恶心,浓度更高时引起鼻炎、咽炎、肺气肿、肺癌,甚至死亡。目前己经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,由甲醛引发的室内环境污染带来的健康问题已日益成为公众瞩目的新热点。[0003]目前,室内甲醛分解技术有自然传统法、吸附法、空气负离子技术法、光催化技术法、催化氧化技术法,其中以吸附法、光催化技术法、