一种重金属的吸附材料及其制备方法和应用技术

技术编号:15482577 阅读:124 留言:0更新日期:2017-06-02 23:53
本发明专利技术公开了一种重金属的吸附材料及其制备方法和应用,该过滤材料由以下按照重量份的原料组成:硅灰石38‑46份、四氢糠醇11‑19份、乙酸钙3‑7份、聚乙烯树脂15‑23份。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,加入四氢糠醇溶液密封加热搅拌,然后滴加乙酸钙溶液,高温超声处理、搅拌至干高温煅烧即得过滤材料。本发明专利技术的过滤材料对三价砷和五价砷具有高吸附固定功能,重金属离子去除率高;经本发明专利技术的过滤材料过滤后的水具有稳定的弱碱性。本发明专利技术的过滤材料主要应用水和废水过滤,在使用后,可以用酸处理后、重新煅烧,实现材料重复循环使用;本发明专利技术提供的制备方法反应条件温和,操作简单,成本低。

【技术实现步骤摘要】
一种重金属的吸附材料及其制备方法和应用
本专利技术涉及水处理材料
,具体是一种重金属的吸附材料及其制备方法和应用。
技术介绍
砷是毒性很强的元素之一,也是各国饮水标准中主要去除的无机毒素。在自然界水体中多以三价和五价状态存在。然而其作为一种金属元素,不是以普通阳离子的状态存在,而主要以亚砷酸根和砷酸根形式存在。即使现代的技术如反渗透膜(RO)对三价砷的去除率仅为50%左右,不能满足对砷的过滤需求。另外,过滤材料对砷和毒性极大的重金属过滤,必须兼顾吸附后的固定问题。传统多孔陶瓷和陶瓷滤芯利用硅藻土的天然多孔结构可以去除细菌和大分子有机物,但不能去除离子状态的砷和重金属。现有的技术中多采用蒙脱石、麦饭石等原料,其对重金属离子和致害毒素有很强的吸附力,硅灰石在我国具有极大的储量,但是其久置水中不膨胀,吸附重金属效果差,所以采用硅灰石为原料用于处理重金属等的相关信息较少。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种去除率高、可重复使用的重金属的吸附材料及其制备方法和应用,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石38-46份、四氢糠醇11-19份、乙酸钙3-7份、聚乙烯树脂15-23份。作为本专利技术进一步的方案:所述重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石40-44份、四氢糠醇13-17份、乙酸钙4-6份、聚乙烯树脂17-21份。作为本专利技术进一步的方案:所述重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石42份、四氢糠醇15份、乙酸钙5份、聚乙烯树脂19份。本专利技术另一目的是提供一种重金属的吸附材料的制备方法,由以下步骤组成:1)将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液;2)将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理65-70min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。本专利技术另一目的是提供所述过滤材料在水处理中的应用。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:本专利技术的过滤材料对三价砷和五价砷具有高吸附固定功能,本专利技术在水力接触时间10秒的情况下,可以去除砷铅铬汞锰离子去除率达90%以上;经本专利技术的过滤材料过滤后的水具有稳定的弱碱性。本专利技术的过滤材料对六价铬离子具有强还原性,对有毒的六价铬,可以还原为无毒且有益的三价铬;本专利技术的过滤材料对水中的余氯气及消毒副产品,也有去除效果。本专利技术的过滤材料主要应用水和废水过滤,在使用后,可以用酸处理后、重新煅烧,实现材料重复循环使用;本专利技术提供的制备方法反应条件温和,操作简单,成本低。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例1本专利技术实施例中,一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石38份、四氢糠醇11份、乙酸钙3份、聚乙烯树脂15份。将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理65min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,超声功率为600W,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。实施例2本专利技术实施例中,一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石46份、四氢糠醇19份、乙酸钙7份、聚乙烯树脂23份。将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理70min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,超声功率为600W,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。实施例3本专利技术实施例中,一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石40份、四氢糠醇13份、乙酸钙4份、聚乙烯树脂17份。将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理68min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,超声功率为600W,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。实施例4本专利技术实施例中,一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石44份、四氢糠醇17份、乙酸钙6份、聚乙烯树脂21份。将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理68min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,超声功率为600W,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。实施例5本专利技术实施例中,一种重金属的吸附材料,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石42份、四氢糠醇15份、乙酸钙5份、聚乙烯树脂19份。将四氢糠醇与其质量9.8倍的水混合,制得四氢糠醇溶液;将乙酸钙与其质量3.8倍的去离子水混合,制得乙酸钙溶液。将硅灰石与聚乙烯树脂混合研磨,过100目筛,然后加入四氢糠醇溶液,并在83℃下密封加热搅拌处理68min,然后再降温至70℃边搅拌边滴加乙酸钙溶液,再升温至128℃超声处理30min,超声功率为600W,然后在100℃的温度下搅拌至干,再在330℃的温度下煅烧3.8h,即得过滤材料。对比例1除不含有四氢糠醇外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。对比例2除不含有乙酸钙外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。对比例3除不含有四氢糠醇以及乙酸钙外,其原料含量及制备过程与实施例5一致。实施例6对实施例5及对比例1-3所得过滤材料对饮用水的过滤效果1.测试方法铅、砷、镉去除率:参照MOH《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》&EPA200.8ICP/MS;汞去除率:参照MOH《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》&GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标原子荧光法;六价铬去除率:参照MOH《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一般水质处理器》&GB/T5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种重金属的吸附材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石38‑46份、四氢糠醇11‑19份、乙酸钙3‑7份、聚乙烯树脂15‑23份。

【技术特征摘要】
1.一种重金属的吸附材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石38-46份、四氢糠醇11-19份、乙酸钙3-7份、聚乙烯树脂15-23份。2.根据权利要求1所述的重金属的吸附材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石40-44份、四氢糠醇13-17份、乙酸钙4-6份、聚乙烯树脂17-21份。3.根据权利要求1所述的重金属的吸附材料,其特征在于,由以下按照重量份的原料组成:硅灰石42份、四氢糠醇15份、乙酸钙5份、聚乙烯树脂19份。4.一种如权利要求1-3任一所述的重金属...

【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:郑州丽福爱生物技术有限公司
类型:发明
国别省市:河南,41

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