×
20.02.2013
216.012.2635

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИБКИХ АДСОРБИРУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения гибких адсорбирующих изделий. Способ включает смешение порошка пористого адсорбирующего материала (адсорбента), в качестве которого используют цеолиты, силикагели либо их комбинации, с полимерным связующим и формование полученной композиции. В качестве связующего используют полимеры фторпроизводных этилена (фторопласты). Перед формованием в смесевую композицию добавляют растворитель, выбранный из ряда кетонов, который удаляют из формованного сырого изделия путем сушки. После сушки адсорбирующего изделия осуществляют активацию путем термической обработки в вакууме. Способ обеспечивает получение изделий с высокими значениями кинетических параметров процессов массопереноса сорбата и сорбционной емкости адсорбента на единицу массы в многочисленных циклах сорбция - десорбция. Адсорбирующие изделия имеют высокое значение модуля упругости при изгибе и могут эксплуатироваться при температуре до 395°С. 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 7 пр.

Изобретение относится к способам получения гибких адсорбирующих изделий.

Использование в адсорбционных процессах сорбирующих материалов требует предварительного формования кристаллов сорбента в агломераты различной формы - гранулы, блоки, листы и т.д.

Существующие методы получения сорбирующих материалов предполагают использование как неорганических, так и органических связующих и имеют своей целью решение конкретной практической задачи - получение сорбента с заданными характеристиками.

При этом получаемый сорбирующий материал должен удовлетворять следующим основным требованиям: высокая сорбционная емкость, развитая удельная поверхность и структура транспортных пор, высокая кинетика сорбции и десорбции, достаточная вибро- и ударопрочность, устойчивость к воздействию перепада температур и агрессивных сред.

Кроме того, для некоторых областей техники, например для холодильных установок, пищевой промышленности, медицины, электроники и др., в силу специфики использования необходимы гибкие адсорбирующие материалы. Такие изделия особенно необходимы, когда они являются неотъемлемой частью картриджей с осушителями, либо крепятся к элементам изделия, имеющим неплоскую поверхность (например, сорбирующий материал должен быть размещен внутри либо снаружи цилиндра).

Известен способ получения гибких адсорбирующих материалов, включающий смешение термопластичной полимерной матрицы и пористого адсорбирующего материала, нагревание полученной смеси выше температуры плавления полимерной матрицы и формовании полученной суспензии (патент РФ №2380153, МПК B01J 20/28, 2010 г.). Формование производится либо экструзией, либо вытягиванием, либо отливкой дутьем. В качестве пористого адсорбирующего материала используют активированный уголь, активированную глину, неорганические оксиды, алюмосиликаты (например, различные цеолиты), силикагели либо их комбинации. В качестве полимерной матрицы используют сложные эфиры простых полиэфиров, сополимер этилена и винилацетата, сополимер стирола и бутадиена или сополимер этилена и октена. При этом весовое соотношение адсорбирующий материал/полимерная матрица составляет (30-85)/(70-15). При реализации указанного способа используется предварительно активированный пористый адсорбирующий материал (например, цеолит, прокаленный при температуре выше 600°С до остаточного влагосодержания менее 2% весовых). Данное условие делает необходимым проведение всех технологических операций в атмосфере, осушенной до значения точки росы ниже минус 40°С. После проведения всех перечисленных выше технологических операций производится нарезка и изгибание полученного изделия в требуемую геометрическую форму. Полученное гибкое адсорбирующее изделие может иметь поперечное сечение в форме овала, квадрата, прямоугольника, колеса повозки, сот либо пленки, что определяется формой экструзионной головки.

Гибкое адсорбирующее изделие, полученное данным способом, имеет недостаточно высокую кинетику сорбции водяного пара и недостаточную сорбционную емкость на единицу массы. Кроме того, гибкое адсорбирующее изделие характеризуется невысоким модулем упругости при изгибе и недостаточной устойчивостью к термическому воздействию, что не позволяет осуществлять продолжительную эксплуатацию адсорбента при температуре выше 120°С.

При этом такой способ является технологически сложным. Это обусловлено необходимостью проведения всех технологических операций в условиях атмосферы с поддержанием постоянного состава газовой среды (концентрация паров воды должна соответствовать точке росы менее минус 40°С), что требует создания практически герметичной от окружающей среды технологической линии. Постоянное поддержание требуемого состава газовой среды предполагает использования достаточно сложного адсорбционного оборудования и больших затрат ресурсов (адсорберы водяного пара, линия для проведения стадии десорбции сорбентов и т.д., что хорошо известно специалистам, работающим в данной области техники). Отклонение от соблюдения данного технологического параметра в конечном счете негативно влияет на эксплуатационные характеристики получаемых гибких адсорбирующих изделий (снижение сорбционной емкости и кинетики процессов массопереноса сорбатов).

Задачей изобретения является улучшение эксплуатационных характеристик гибких адсорбирующих изделий.

Задача решается изобретением, по которому в способе получения гибких адсорбирующих изделий, включающем смешение порошка адсорбента, в качестве которого используют цеолиты, силикагели либо их комбинации, с полимерным связующим, формование полученной композиции в сырое изделие требуемой геометрической конфигурации, в качестве полимерного связующего используют полимеры фторпроизводных этилена (фторопласты), а перед формованием в смесевую композицию из адсорбента и полимерного связующего добавляют растворитель, выбранный из ряда кетонов, который удаляют из формованного сырого изделия сушкой на воздухе либо в потоке газа, например воздуха. После сушки адсорбирующего изделия осуществляют его активацию путем термической обработки в вакууме.

Смешение порошка адсорбента и полимерного связующего осуществляют при соотношении адсорбент/полимерное связующее, равном 70-85/30-15% весовых, при этом количество растворителя выбирают исходя из требования получения для дальнейшего формования однородной суспензии заданной плотности и вязкости. Обычно количество растворителя составляет 10-20 мл на 1 грамм связующего.

В качестве растворителя могут быть использованы диметилкетон (2-пропанон, ацетон) и метилэтилкетон (2-бутанон), предпочтительно использовать ацетон.

Предпочтительно для приготовления суспензии используют исходный порошкообразный адсорбент с дисперсностью от 1 мкм до 5 мкм.

Предпочтительно сушку формованного изделия осуществляют при температуре выше 25°С, но ниже 45°С.

Предпочтительно активацию адсорбирующего изделия проводят в вакууме при остаточном давлении 5 мм рт.ст. и температуре 70-120°С до полного удаления растворителя.

Гибкое адсорбирующее изделие, полученное по изобретению, обладает перед прототипом рядом эксплуатационных преимуществ:

более высокая кинетика сорбции водяного пара;

более высокая сорбционная емкость водяного пара на единицу массы;

больший модуль упругости при изгибе;

более высокая устойчивость к термическому воздействию, что позволяет увеличить температуру продолжительной эксплуатации до 350°С.

Использование порошка исходного адсорбента с дисперсностью от 1 мкм до 5 мкм обеспечивает получение гибких адсорбирующий изделий с высокими значениями сорбционной емкости за счет доступности всего объема адсорбента для диффундирующего газа, т.к. при использовании в качестве связующего фторопласта не происходит блокировки транспортных и внутренних пор адсорбента (молекулы связующего на порядок превосходят размер транспортных пор). Этому же способствует то обстоятельство, что при удалении растворителя предлагаемым в способе технологическим приемом связующее после удаления растворителя представляет собой прочную газопроницаемую оболочку с множеством сквозных пор, размерами существенно превышающих размеры адсорбируемых молекул, что создает высокую проницаемость газовому потоку, обеспечивая тем самым высокую кинетику процессов массопереноса в циклах сорбции - десорбции.

Полученные по предложенному способу гибкие адсорбирующие изделия обладают при нормальных условиях модулем упругости от 30 до 75 МПа. Данное значение модуля упругости достигается за счет дисперсных параметров исходного порошка адсорбента, соотношения исходных компонентов, типа связующего, используемых технологических приемов и соблюдения их последовательности. Особенное значение имеет температура сушки формованного изделия, которая определяет скорость удаления растворителя, который при этом выступает в качестве порообразователя. При температурах выше 45°С удаление растворителя происходит столь интенсивно, что в фторопластовой матрице образуется множество сквозных пор большого диаметра. Это, в свою очередь, негативно влияет на физико-механические свойства получаемого гибкого сорбирующего материала: снижается модуль упругости, эластичность и т.д.

Кроме того, полученные по предложенному способу гибкие адсорбирующие изделия имеют температуру термической деструкции в температурном интервале от 350 до 370°С, что позволяет не только увеличить температуру продолжительной эксплуатации сорбента до 350°С, но и использовать полученные адсорбирующие изделия многократно, т.е. проводить их практически полную регенерацию, чего нельзя добиться для адсорбирующих изделий, полученных по патенту РФ №2380153 (достаточно полная десорбция воды из большинства сорбентов на основе цеолитов происходит при термической регенерации при температуре не менее 300-330°С в вакууме при остаточном давлении 0,1 мм рт.ст. либо при простой термической регенерации при 400-450°С [Н.В.Кельцев. Основы адсорбционной техники. М.: Химия. 1976. 511 с.]).

Кроме того, в отличие от способа по патенту РФ №2380153, способ по изобретению осуществляется в атмосфере, не требующей предварительной осушки, т.к. активация полученного адсорбирующего изделия происходит после смешения исходных компонентов и формования изделия в требуемую геометрическую конфигурацию. Из технологической схемы исключается операция создания атмосферы с фиксированным содержанием водяного пара, что существенно снижает энергозатраты при получении единицы конечного продукта.

Способ осуществляется следующим образом. Порошкообразный пористый адсорбирующий материал (адсорбент), в качестве которого используют цеолиты, силикагели либо их комбинации, смешивают в сухом виде в обычном смесителе в необходимом соотношении с полимерным связующим, в качестве которой используют полимеры фторпроизводных этилена, например фторопласт-42 марки «Ф-42 В» ГОСТ 25428-82. К полученной смеси в требуемом количестве добавляют растворитель, выбранный из ряда кетонов, например ацетон. После полного растворения полимерного связующего полученную суспензию вновь перемешивают любым известным способом до получения однородной массы.

Суспензию порошка адсорбента и полимерного связующего в растворителе формуют в сырое изделие любым известным способом, обеспечивающим необходимую для решения конкретной технической задачи геометрическую форму адсорбента (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д. Указанные формы могут иметь сотовую структуру.), например, с помощью экструдера либо литья. Полученное сырое изделие формованного адсорбента подвергают обработке, направленной на полное удаление растворителя. Это может быть либо сушка на воздухе, либо сушка в потоке газа, например воздуха при температуре выше 25°С, но ниже 45°С. После этого проводят активацию адсорбирующего изделия, например, в вакууме при остаточном давлении не более 5 мм рт.ст. и температуре 70-120°С до полного удаления растворителя.

После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 1.

Готовят исходную композицию, для чего 3,5 кг порошкообразного кристаллического цеолита (например, кристаллита NaX) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 1,5 кг порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 30 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, отливкой дутьем в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат в потоке воздуха, нагретого до температуры 25°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-120°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 2

Готовят исходную композицию, для чего 7,5 кг порошкообразного кристаллического сорбента (например, цеолита NaA) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 2,5 кг порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 37,5 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, литьем в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат в потоке воздуха, нагретого до температуры 45°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-110°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 3

Готовят исходную композицию, для чего 870 г порошкообразного кристаллического сорбента (например, кристаллита NaX) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 130 г порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 1,3 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, экструзией в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат на воздухе при температуре 35°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-120°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 4

Готовят исходную композицию, для чего 870 г порошкообразного кристаллического сорбента (например, силикагеля КСКГ) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 130 г порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 1,75 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например вытягиванием, в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат в потоке воздуха, нагретого до температуры 35°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-110°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 5

Готовят исходную композицию, для чего 4,0 кг порошкообразного кристаллического сорбента (например, силикагеля КСМГ) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 1,0 кг порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 10 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, литьем в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат на воздухе при температуре 35°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-120°С и остаточном давлении 4 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 6

Готовят исходную композицию, для чего 4,0 кг порошкообразного кристаллического сорбента (например, кристаллита NaX и силикагеля КСМГ при весовом соотношении 1/1) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 1,1 кг порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 12 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, экструзией в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат на воздухе при температуре 45°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-120°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Пример 7

Готовят исходную композицию, для чего 4,0 кг порошкообразного кристаллического сорбента (например, кристаллита NaX и силикагеля КСМГ при весовом соотношении 1/1) с дисперсностью от 1 мкм до 6 мкм смешивают с 1,1 кг порошкообразного фторопласта в обычном смесителе. К полученной смеси добавляют 12 л ацетона. После полного растворения фторопласта полученную суспензию вновь перемешивают в этом же смесителе до получения однородной массы, после чего формуют в сырое изделие, например, экструзией в форму требуемой геометрической конфигурации (труба, цилиндр, кольцо, лист и т.д.). Полученной сырое изделие сушат в потоке воздуха, нагретого до температуры 40°С, после чего подвергают термообработке в вакууме при температуре 70-120°С и остаточном давлении 5 мм рт.ст. до полного удаления растворителя. После этого гибкое адсорбирующее изделие готово к эксплуатации.

Полученные по примерам 1-7 гибкие адсорбирующие изделия были исследованы в статических условиях стандартными методами с целью определения сорбционной емкости на единицу массы и кинетики процессов массопереноса при различных условиях на протяжении 10 циклов сорбция - десорбция. Методом дифференциального термического анализа были определены температуры термической деструкции полученных гибких адсорбирующих изделий (температура продолжительной эксплуатации этих изделий находится в области на 10-15°С ниже температуры термической деструкции). Значения модуля упругости при изгибе, характеризующего гибкие свойства полученных формованных изделий различной геометрической конфигурации, определялись согласно европейского стандарта EN 310 как отношение изгибающего момента М к моменту сопротивления W поперечного сечения образца, к которому приложена максимальная (разрушающая) нагрузка. Указанные выше характеристики в аналогичных условиях были определены и у специально синтезированного по примеру 2, описанному в патенте РФ №2380153, гибкого адсорбирующего изделия, содержащего в качестве полимерной матрицы эфир простых полиэфиров (торговая марка Hytrel, 30% весовых), а в качестве адсорбента - кристаллит NaX (70% весовых). Результаты представлены в таблице.

Таблица
Характеристики получаемых гибких адсорбирующих изделий
Способ получения Температура продолжительной эксплуатации сорбента, °С Статическая емкость по парам воды при φ=50%, мг/г Скорость поглощения паров воды при φ=50%, мг/г·час Модуль упругости при изгибе при 23°С, МПа
После получения После 10 циклов сорбция - десорбция После получения После 10 циклов сорбция - десорбция
По примеру 1 355 200,0 200,0 182,1 182,1 75
По примеру 2 350 182,1 182,0 166,4 166,3 72
По примеру 3 356 244,4 244,4 234,2 234,1 73
По примеру 4 352 261,6 261,5 247,9 247,8 73
По примеру 5 356 247,2 247,1 233,1 232,9 72
По примеру 6 356 253,3 253,4 242,2 242,3 71
По примеру 7 351 258,3 258,4 246,3 246,2 70
По патенту РФ №2380153 120 170,4 131,5 148,8 105,4 65

Как видно из приведенных в таблице данных, способ получения гибких адсорбирующих изделий по изобретению позволяет увеличить кинетические параметры процессов массопереноса сорбата и сорбционную емкость сорбента на единицу массы в многочисленных циклах сорбция - десорбция. Температура продолжительной эксплуатации полученных изделий увеличивается до 335-356°С, что не только расширяет область их применения, но и позволяет проводить их полную регенерацию (что принципиально невозможно для изделий, полученных по патенту РФ №2380153), т.е. многократно увеличивается срок их эксплуатации.

Предложенный способ обеспечивает получение гибких адсорбирующих изделий, обладающих более высоким значением модуля упругости при изгибе, т.е. более устойчивых к воздействию механических нагрузок.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 361-370 of 442 items.
02.02.2019
№219.016.b676

Способ определения разницы длин плеч в двухлучевом волоконно-оптическом интерферометре

Изобретение относится к области волоконно-оптических измерительных приборов. Способ определения разницы длин плеч в двухлучевом волоконно-оптическом интерферометре заключается в формировании направляемого в двухлучевой волоконно-оптический интерферометр частотно-модулированного оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678708
Дата охранного документа: 31.01.2019
02.02.2019
№219.016.b678

Способ изготовления чувствительного элемента криогенного гироскопа

Использование: для изготовления криогенного гироскопа. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления чувствительного элемента криогенного гироскопа содержит: формообразование сферического ротора, представляющего собой заготовку из углеродного нанокомпозита, покрытую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678707
Дата охранного документа: 31.01.2019
01.03.2019
№219.016.d02c

Способ выработки кож

Изобретение относится к способам производства особых видов кож. Способ включает дубление, крашение, жирование, сушку, сортировку полуфабриката на полуфабрикаты с неглубокими и глубокими дефектами лицевой поверхности. Дополнительную обработку полуфабрикатов линейно развернутым лазерным лучом с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447159
Дата охранного документа: 10.04.2012
01.03.2019
№219.016.d0ce

Катализатор прямого синтеза триэтоксисилана и способ его получения

Изобретение относится к химии кремнийорганических соединений, а именно к разработке эффективного медьсодержащего катализатора, применяемого для прямого синтеза триэтоксисилана из металлургического кремния и этилового спирта, а также способу получения такого катализатора. Описан катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468865
Дата охранного документа: 10.12.2012
08.03.2019
№219.016.d559

Способ определения коэффициента передачи гидрофонного тракта в натурных условиях и гидрофонный тракт для его реализации

Изобретение относится к гидроакустике. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности определения коэффициента передачи гидрофонного тракта в натурных условиях. Гидрофонный тракт для реализации способа содержит пьезочувствительный элемент, усилитель, блок обработки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450479
Дата охранного документа: 10.05.2012
08.03.2019
№219.016.d583

Устройство для стерилизации консервов

Изобретение относится к пищевой промышленности. Устройство содержит по меньшей мере один автоклав, подключенный к магистралям подачи и слива процессной воды, систему оборотного водоснабжения, содержащую блок очистки воды, соединенный с магистралью слива процессной воды, блок ультрафиолетового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437586
Дата охранного документа: 27.12.2011
08.03.2019
№219.016.d593

Устройство прогнозирования и анализа обстановки для группы подвижных объектов

Изобретение относится к устройству прогнозирования и анализа обстановки для группы подвижных объектов. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет возможности прогнозирования состояния и взаимного положения каждого подвижного объекта группы в определенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447476
Дата охранного документа: 10.04.2012
11.03.2019
№219.016.dbce

Многослойный полимерно-текстильный материал и способ его получения

Изобретение относится к производству пластмасс и может быть использовано для изготовления герметичных надувных изделий. Материал в качестве текстильной основы содержит полиэфирную ткань, на поверхность которой вакуумным напылением осажден сплав, содержащий, мас.%: 68,2 Fe, 2,0 Mn, 11,6 Ni, 17,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453442
Дата охранного документа: 20.06.2012
11.03.2019
№219.016.dcc3

Система автоматического управления многофункциональным энергетическим комплексом

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в обеспечении гарантированного бесперебойного энергоснабжения пассивной нагрузки. Система содержит разнородные источники питания и накопитель электроэнергии, выходы которых через преобразователи ac-dc (ac-dc-ac)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002432659
Дата охранного документа: 27.10.2011
15.03.2019
№219.016.e122

Палладированные нанотрубки для гидрирования растительных масел, способ их приготовления и способ жидкофазного гидрирования

Изобретение относится к катализаторам гидрирования растительных масел и жиров. Описан палладиевый катализатор, нанесенный на углеродный носитель, для жидкофазного гидрирования растительных масел и жиров, характризующийся тем, что в качестве углеродного носителя он содержит углеродные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438776
Дата охранного документа: 10.01.2012
Showing 361-370 of 377 items.
18.05.2019
№219.017.56e3

Генератор кислорода

Изобретение относится к химическим генераторам кислорода, обеспечивающим жизнедеятельность человека в аварийных и штатных ситуациях в авиации и на космических станциях. Генератор кислорода включает корпус, брикет твердого источника кислорода, пусковое устройство, фильтр и патрубок для выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318589
Дата охранного документа: 10.03.2008
18.05.2019
№219.017.57b3

Состав пускового брикета для изолирующего дыхательного аппарата

Изобретение относится к составам химических веществ, используемых в изолирующих дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде, в частности к составам пусковых брикетов, генерирующих кислород. Состав содержит надпероксид натрия в количестве 32-38 мас.%, надпероксид калия в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377039
Дата охранного документа: 27.12.2009
18.05.2019
№219.017.59b1

Изолирующий дыхательный аппарат

Изобретение относится к изолирующим дыхательным аппаратам на химически связанном кислороде, предназначенным для защиты органов дыхания в аварийной ситуации. Изолирующий дыхательный аппарат содержит корпус 1 из полимерной пленки, в котором помещен регенеративный продукт 2 в виде армированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428231
Дата охранного документа: 10.09.2011
09.06.2019
№219.017.79d0

Состав пускового брикета изолирующего дыхательного аппарата

Изобретение относится к составам, предназначенным для изготовления пусковых брикетов, выделяющих кислород, и может быть использовано в индивидуальных средствах защиты органов дыхания, таких как шахтные изолирующие самоспасатели и респираторы. Состав пускового брикета изолирующего дыхательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314128
Дата охранного документа: 10.01.2008
09.06.2019
№219.017.7d7a

Изолирующий дыхательный аппарат

Изолирующий дыхательный аппарат на химически связанном кислороде предназначен для защиты органов дыхания в аварийной ситуации. Изолирующий дыхательный аппарат содержит соединенный присоединительным патрубком (1) с узлом изоляции органов дыхания (2) в виде лицевой маски, оболочку (3) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428232
Дата охранного документа: 10.09.2011
19.06.2019
№219.017.86b5

Устройство для защиты органов дыхания

Изобретение относится к устройствам для защиты органов дыхания. Устройство для защиты органов дыхания содержит изготовленный из газонепроницаемого термостойкого гибкого материала и снабженный прозрачным участком в передней части колпак с шейным уплотнителем. Во внутренней полости колпака...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381043
Дата охранного документа: 10.02.2010
19.06.2019
№219.017.883d

Способ получения пероксида лития

Изобретение относится к способам получения пероксида лития. Способ включает взаимодействие гидроксида лития с пероксидом водорода при мольном соотношении гидроксид лития/пероксид водорода, равном LiOH/HО=1,74÷2, и температуре в зоне синтеза 25-35°С. Последующую дегидратацию продукта реакции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322387
Дата охранного документа: 20.04.2008
19.06.2019
№219.017.89ff

Способ получения продукта для регенерации воздуха

Изобретение относится к способам получения продуктов для регенерации воздуха, используемых как в коллективных системах регенерации воздуха, так и в и индивидуальных дыхательных аппаратах на химически связанном кислороде. Способ получения продукта для регенерации воздуха заключается во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408403
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.06.2019
№219.017.9d6e

Изолирующая дыхательная система

Изобретение относится к устройствам для защиты органов дыхания от ядовитых и вредных в герметичных и полугерметичных помещениях. Система содержит рециркуляционный контур очистки и вентиляции дыхательной газовой среды, модули индивидуального дыхания, источник кислорода и баллон-хранитель газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352370
Дата охранного документа: 20.04.2009
29.06.2019
№219.017.a13e

Способ получения агломерированного цеолита

Изобретение относится к способу получения агломерированного цеолитового сорбента в виде сферических гранул. Способ включает приготовление суспензии порошкообразного цеолита со связующим, диспергирование суспензии в жидкость и отделение гранул от жидкости и их термообработку. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444404
Дата охранного документа: 10.03.2012
+ добавить свой РИД