[发明专利]一种苎麻纤维/膨胀石墨复合纤维吸附材料的制备方法有效
申请号: | 201210220068.1 | 申请日: | 2012-06-29 |
公开(公告)号: | CN103506081A | 公开(公告)日: | 2014-01-15 |
发明(设计)人: | 张迎晨;吴红艳 | 申请(专利权)人: | 中原工学院 |
主分类号: | B01J20/24 | 分类号: | B01J20/24;B01J20/28;B01J20/30;C02F1/28 |
代理公司: | 郑州中原专利事务所有限公司 41109 | 代理人: | 乔玉萍;孙诗雨 |
地址: | 451191 河南省*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 苎麻 纤维 膨胀 石墨 复合 吸附 材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于吸附材料技术领域,具体涉及一种苎麻纤维素超过滤水吸附材料的制备方法。
背景技术
苎麻为荨麻科苎麻属,苎麻单纤维长度为60-250mm。直径17-64um,横断面呈多角形、椭圆形。其纤维中间有沟状空腔,管壁多孔隙,并且细长、坚韧、质地轻、吸湿散湿快,因而透气性比棉纤维高三倍左右,同时苎麻纤维含有叮咛、嘧啶、嘌呤等分子,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等都有不同程度的抑制效果,具有防腐、防菌、防霉等功能。
苎麻是我国国宝,我国的苎麻产量约占全世界苎麻产量的90%以上,在国际上称为“中国草”,其单纤维长、细,在各种麻类纤维中,苎麻纤维最长最细,纤维长度比最高级的苎麻还要长二、三倍到六、七倍;强力大而延伸度小,它的强力比苎麻大七、八倍;由于苎麻纤维构造中的空隙大,透气性好,热传导性能好,吸水多而散湿快;原麻脱胶精制后,纤维外观颜色洁白,有丝样光泽;苎麻纤维含有叮咛、嘧啶、嘌呤等元素,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等都有不同程度的抑制效果,不容易受霉菌腐蚀和虫蛀,具有防腐、防菌、防霉等功能,我国医药卫生部门的研究证实苎麻纤维很适合制作卫生保健用品、食品保鲜包装等材料。一直以来苎麻纤维作为重要的纺织纤维特色作物,随着科技的发达、工业的发展,作为我国的特色作物,苎麻的用途得到不断扩展, 苎麻的药用价值、饲料用途、水土保持、工业原料、生物能源等多功能用途受到广大科研工作者的关注,研究。
我国水资源总量2.8万亿立方米,居世界第六位。我国人均水资源占有量只有2150m3,相当于世界人均占有水量的1/4。到2030年中国人口达16亿高峰时,人均水资源仅有1760m3,将成为国际上一般承认的人均低于1700m3的“用水紧张”国家。
据中国环境状况公报,2002年度海河、辽河、淮河、黄河、松花江、长江、珠江七大水系监测的752个重点断面中,Ⅰ~Ⅲ类水质占29.5%,Ⅳ 类水质占17.7%,Ⅴ类和劣Ⅴ类水质占52.8%。水利部对532条河流的监测表明,有436条河流受到不同程度的污染,七大江河流经的15个主要大城市河段中,有13个城市河段的水质严重污染。
全国湖泊达到富营养化水体的已达66%,主要湖泊氮、磷污染较重,导致富营养化问题突出,蓝藻泛滥日趋严重,严重影响水产养殖业和旅游业的发展,危害生态环境。
地下水水质也不容乐观。据2003年我国地下水资源评价与战略问题研究显示,有63%的地下水资源可供直接饮用,17%经适当处理后可饮用,8%需要经过专门处理后才能饮用。12%不适宜饮用但可作为工农业供水水源,全国约有一半城市市区的地下水污染严重,主要污染指标包括矿化度、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、铁、锰、氯化物、硫酸盐、氟化物,pH值等均呈超标趋势。全国约有7000多万人仍在饮用氟超标的地下水,3.6亿农村人口喝不上符合国家标准的饮用水。
近年来,我国政府已经全面启动饮用水污染的治理。更是将环保和节能提高为国策,饮用水的治理作为其中重要的内容,将在今后更长时期,从水源、自来水生产、供水设施到用水末梢净化,进行全面的治理改造。
水分子和细菌非常微小,人的裸眼无法看到,为了方便,一般以纳米为单位来标注其大小。但在显微镜下,水分子和细菌的大小则迥然不同。单个水分子的直径远远小于1纳米,而大多数细菌的大小则有几百纳米。目前用于过滤水源的吸附剂一般不能将微生物和噬菌体全部吸附掉,而且只能在酸性和中性环境中工作。
目前,苎麻纤维以其优异的性能,在纺织、医药、卫生、饲料、水土保持、工业原料、生物能源等行业得到了广泛的开发和应用,各种健康、环保的苎麻纤新产品、新材料不断进入人们生活中,受到大众的亲睐。但应用有关利用苎麻纤维为基材的复合纤维制备过滤材料的方法及苎麻纤维吸附材料的产品方面的技术还未报道。
发明内容
本发明的目是设计一种苎麻纤维/膨胀石墨复合纤维吸附材料的制备方法,这种吸附材料以苎麻纤维作为基质原料与膨胀石墨合成复合纤维,使用苎麻纤维与膨胀石墨的复合纤维和主要成分为氢氧化铝的勃姆石制造而成吸附材料。这种超过滤水吸附材料可以产生正电荷,能够吸附带负电荷的微生物和噬菌体,达到吸附水中几乎全部的微生物和噬菌体。
为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
本发明的苎麻纤维/膨胀石墨复合纤维吸附材料的制备方法,包括如下步骤:
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