×
20.05.2013
216.012.406b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области химии. Широкопористый оксид алюминия в гамма-форме получают осаждением гидроксида алюминия из раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака при рН 7±0,1, температуре 70±2°С, времени выдержки суспензии в течение 3-5 ч. Пасту с влажностью 58÷66% формуют. Пасту получают смешением (66÷70)% влажного осадка гидроксида алюминия и порошка, высушенного на распылительной сушилке (30÷34)% влажного осадка гидроксида алюминия, приготовленного в виде суспензии. После формовки проводят сушку и прокаливание. Изобретение позволяет получить широкопористый гамма-оксид алюминия, характеризующийся мономодальным распределением пор по размерам, с величиной удельной поверхности, равной (340÷370) м/г, объемом пор - (0,82÷1,09) см/г и средним диаметром пор - 9,2÷11 нм. 8 ил., 8 пр., 1 табл.
Основные результаты: Способ получения гамма-оксида алюминия осаждением раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака с последующими стадиями фильтрации, промывки, сушки и прокаливания, отличающийся тем, что осаждение проводят при рН 7±0,1, температуре 70±2°С, времени выдержки суспензии в течение 3-5 ч с последующим формованием пасты с влажностью 58÷66%, полученной смешением 66÷70% влажного осадка гидроксида и порошка, высушенного на распылительной сушилке 30÷34% влажного осадка гидроксида, приготовленного в виде суспензии, с последующими стадиями сушки и прокаливания при 550-600°С, при этом получают широкопористый гамма-оксид алюминия, характеризующийся мономодальным распределением пор по размерам, с величиной удельной поверхности, равной 340÷370 м/г, объемом пор - 0,82÷1,09 см/г и средним диаметром пор - 9,2÷11 нм.

Изобретение относится к способу получения широкопористого оксида алюминия в γ-форме, широко используемого в химической и нефтехимической промышленности [Иванова А.С. Оксид алюминия: применение, способы получения, структура и кислотно-основные свойства. // Промышленный катализ в лекциях, 2009, №8, с.7-61] в качестве катализатора и компонента сложных катализаторов, носителя при синтезе как металлических, так и оксидных катализаторов, а также в качестве адсорбента (для обезвоживания газов и жидкостей).

Выпускаемые отечественными производителями оксиды алюминия по "алюминатной" или "сульфатной" технологии содержат значительные количества примесей, главным образом натрия и сульфат-ионов, наличие которых существенным образом снижает активность большинства катализаторов, полученных на его основе. Кроме того, отечественные образцы оксида алюминия имеют преимущественно бимодальное или полидисперсное распределение пор по размерам, тогда как для интенсификации процессов нефтепереработки, нефтехимии, а также для получения продукции специального назначения, необходима новая модификация оксидного материала - высокочистый широкопористый оксид алюминия с мономодальным распределением пор по размерам, производство которого в России отсутствует.

Активный оксид алюминия в виде γ-формы получают, как правило, термическим разложением гидроксида алюминия псевдобемитной структуры (AlOOH х n Н2О) при температуре 500-600°С, характеризующегося высокой величиной удельной поверхности (300-500) м2/г, относительно большим объемом пор (0,8-1,2) см3/г и высокой термической стабильностью.

Известно [SU 852798, C01F 7/34, 1981; CN 101332997(A), C01B 3/08, 2008], что высокочистый оксид алюминия получают по золь-гель-методу с использованием в качестве исходных предшественников алкоголятов алюминия; синтез гидроксида алюминия включает следующие стадии: гидролиза алкоголята алюминия, конденсации и образования мономеров, димеров и олигомеров. Свойства осадка можно регулировать соотношением воды и алкоксида [Gonzalez R.D., Lopez Т., Gomez R. Sol-Gel preparation of supported metal catalysts. // Catalysis Today, 1997. V.35, №3, P.293; CN 1419961 (A), B01J 19/30 2003; CN 1807246(A), B01J 21/04, 2006], изменяя величину удельной поверхности от 250 до 500 м2/г при одновременном уменьшении диаметра пор от 15 до 9 нм, формируя мономодальное распределение пор по размерам. К недостаткам метода, основанного на гидролизе алкоксидов, следует отнести специфичность исходного сырья, необходимость предотвращения контакта с окружающей средой и строго соблюдать соотношение вода/алкоксид и использовать специальное оборудование; кроме того, получаемый гидроксид и оксид алюминия имеет большую себестоимость по сравнению с методом осаждения растворов солей алюминия {Al(NO3)3, AlCl3, Al2(SO4)3, NaAlO2} водным раствором осадителя {NH4OH, NaOH, KOH, HNO3}. Показано [Дзисько В.А., Иванова А.С.Основные методы получения активного оксида алюминия. // Изв. СО АН СССР, Сер.хим. наук. 1985. №15, вып.5, с.110], что путем изменения рН, температуры осаждения и продолжительности «старения» (выдерживания суспензии при заданных условиях) можно варьировать фазовый состав и текстурные характеристики получаемого гидроксида и оксида алюминия.

В зависимости от рН среды ионизация Al-содержащих молекул происходит следующим образом [Иванова А.С., Пугач М.М., Мороз Э.М. и др. Влияние условий получения на физико-химические свойства гидроксидов алюминия и магния. // Изв. АН СССР, Сер.хим., 1989. №10, С.2169-2176]:

,

,

,

.

Химическая чистота получаемого гидроксида и оксида алюминия зависит от природы исходных предшественников и наиболее подходящими являются азотнокислый алюминий и водный раствор аммиака, а именно: Al(NO3)3+3NH4OH→AlOOH↓ (Al(ОН)3↓)+3NH4NO3. В зависимости от условий осаждения получаемый осадок может представлять собой либо псевдобемит - AlOOH, либо байерит - Al(ОН)3. Известен способ получения гидроксида алюминия байеритной структуры [Пат. 236438, (РФ). Способ получения байеритного гидроксида алюминия. // В.А.Дзисько, Т.С.Винникова, Ю.О.Булгакова].

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ получения гидроксида алюминия псевдобемитной структуры, описанный в [Дзисько В.А., Иванова А.С.Основные методы получения активного оксида алюминия. // Изв. СО АН СССР, Сер.хим. наук. 1985. №15, вып.5, с.110-119]. Гидроксид алюминия псевдобемитной структуры получают либо:

1) по «двухстадийному» способу, согласно которому часть гидроксида алюминия осаждают при комнатной температуре («холодное» осаждение - ХО), а другую часть - осаждением при 100°С («горячее» осаждение - ГО), затем обе части ХО и ГО смешивают, выдерживают в течение определенного времени, затем фильтруют, промывают; формование гранул гидроксида алюминия проводят в присутствии кислоты при определенном кислотном модуле; полученные ганулы сушат и прокаливают при требуемой температуре. Основной недостаток получаемого гидроксида и оксида алюминия состоит в том, что при смешении осадков ХО и ГО грубодисперсные агрегаты ГО образуют каркас, в макропорах которого размещается высокодисперсная фаза ХО, в результате формируется бимодальное распределение пор по размерам;

2) осаждением раствора азотнокислой соли алюминия водным раствором аммиака при постоянных значениях рН и температуры, значения которых определяют в большей степени свойства получаемого гидроксида алюминия, а следовательно, и оксида алюминия. Оксид алюминия, полученный из гидроксида, осажденного при комнатной температуре и невысоких рН, обладает мономодальным распределением пор по размерам с преобладающим диаметром пор, равным 8,0 нм; а полученный из гидроксида, осажденного при 100°С, бимодальным распределением пор по размерам.

Изобретение решает задачу получения широкопористого оксида алюминия в γ-форме с мономодальным распределением пор по размерам, средний диаметр которых составляет 9,0-11,0 нм.

Задача решается способом получения гамма-оксида алюминия осаждением раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака с последующими стадиями фильтрации, промывки, сушки и прокаливания, при этом осаждение проводят при рН 7±0,1, температуре 70±2°С, времени выдержки суспензии в течение 3-5 ч с последующим формованием пасты с влажностью 58-66%, полученной смешением (66-70)% влажного осадка гидроксида и порошка, высушенного на распылительной сушилке (30-34)% влажного осадка гидроксида, приготовленного в виде суспензии, с последующими стадиями сушки и прокаливания при 550-600°С, при этом получают широкопористый оксид алюминия, характеризующегося мономодальным распределением пор по размерам, с величиной удельной поверхности, равной (340÷370) м2/г, объемом пор - (0,82÷1,09) см3/г и средним диаметром пор - 9,2÷11 нм.

Отличительные признаки предлагаемого способа получения гамма-оксида алюминия:

1. Способ получения, включающий осаждение раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака при рН 7±0,1 и температуре (70±2)°С с последующим «старением» при указанных условиях в течение 3-5 ч.

2. Способ получения, включающий стадию формования гранул гидроксида алюминия путем смешения одной части высушенного на распылительной сушилке осадка с двумя частями влажного осадка гидроксида при влажности формуемой пасты 58-66% с последующими стадиями сушки и термической обработки. Получаемый оксид алюминия представляет собой γ-Al2O3, характеризующегося мономодальным распределением пор по размерам, величиной удельной поверхности, равной 340-370 м2/г, объемом пор - 0,82-1,09 см3/г, средний диаметр которых составляет 9,2-11 нм.

Основные характеристики получаемого гамма-оксида алюминия определяют:

- фазовый состав на дифрактометре HZG-4C (Германия) в монохроматическом излучении CuKα (λ=1,5418 Å) в интервале углов от 10 до 75° (по 2θ) с шагом сканирования τ=0,05 градуса 2θ и временем накопления 5 с в каждой точке. Фазовый анализ проводят по программе PCW.2.4 путем сопоставления экспериментальных дифрактограмм и теоретически рассчитанных на основе известных структур, взятых из базы структурных данных ICDS с учетом профиля дифракционных линий;

- текстурные характеристики (величину Sуд, объем пор - Vп, средний диаметр пор - dпop и распределение пор по размерам) методом низкотемпературной (-196°С) адсорбции азота на установке ASAP-2400 Micromeritics; предварительно образцы тренируют в вакууме при 150°С.

Получение гамма-оксида алюминия включает осаждение раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака при постоянном рН, равным 7±0,1, температуре (70±2)°С с последующим «старением» при указанных условиях в течение 3-5 ч, после чего осадок отфильтровывают, промывают дистиллированной водой. Одну часть влажного осадка разбавляют дистиллированной водой для приготовления суспензии с концентрацией (120±5)г Al2O3/л, которую подают на распылительной сушилку, получают порошок с размерами частиц, не превышающих 15-20 мкм, который смешивают с двумя другими частями влажного осадка с образованием пасты с влажностью 58÷66%, которую формуют в виде гранул с последующей их сушкой на воздухе, затем в сушильном шкафу при 110°С в течение 12-14 ч, после чего прокаливают в токе осушенного воздуха при 550-600°С в течение 4-х ч.

Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется следующими примерами, показывающими изменение фазового состава и текстурных характеристик получаемого оксида алюминия в зависимости от условий осаждения и формования.

Основные характеристики гамма-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.1-8.

Пример 1.

В реактор, помещенный в термостат, заливают 500 мл дистиллированной воды, устанавливают рН-метр и включают обогрев реактора и мешалку; при достижении температуры 70°С в реактор дозируют раствор азотнокислого алюминия, содержащего 100 г Al2O3, со скоростью 25 мл/мин, одновременно добавляя 900 мл водного раствора NH4OH для поддержания рН осаждения, равным 7,0±0,1. Полученную суспензию выдерживают при указанных условиях в течение 3 ч, после чего фильтруют и промывают дистиллированной водой. Одну третью часть отмытого влажного осадка разбавляют дистиллированной водой до концентрации (120±5)г Al2O3/л и полученную суспензию подают на распылительную сушилку для получения порошка с размером частиц не более 15-20 мкм. Высушенный порошок гидроксида алюминия смешивают с остальными 2/3 частями влажного осадка с образованием пасты с влажностью 62,3%, которую формуют в виде гранул, сушат на воздухе, затем в сушильном шкафу при 110°С в течение 12-14 ч, после чего прокаливают при 550°С в течение 4 ч.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.1.

Пример 2.

Аналогичен примеру 1. Отличие состоит в том, что влажность формуемой пасты составляет 60,3%; гранулы прокаливают при 600°С в течение 4 ч.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.4.

Пример 3.

Аналогичен примеру 1. Отличие состоит в том, что полученную суспензию выдерживают при указанных условиях в течение 4 ч. Влажность формуемой пасты составляет 59,9%; гранулы прокаливают при 600°С в течение 4 ч.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.2.

Пример 4.

Аналогичен примеру 1. Отличие состоит в том, что полученную суспензию выдерживают при указанных условиях в течение 5 ч. Влажность формуемой пасты составляет 65,7%.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.3.

Пример 5.

Аналогичен примеру 4. Отличие состоит в том, что влажность осадка, используемого при смешении с высушенным порошком гидроксида алюминия, составляет 63,0%.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.5.

Пример 6.

Аналогичен примеру 4. Отличие состоит в том, что влажность осадка, используемого при смешении с высушенным порошком гидроксида алюминия, составляет 58,1%.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.6.

Пример 7.

Аналогичен примеру 1. Отличие состоит в том, что осаждение гидроксида проводят при рН 7,0±0,1 и температуре 90°С. Влажность формуемой пасты составляет 59,7%.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.7.

Пример 8.

Аналогичен примеру 1. Отличие состоит в том, что осаждение гидроксида проводят при рН 9,0 и температуре 70°С. Влажность формуемой пасты составляет 61,5%.

Характеристики полученного γ-оксида алюминия приведены в таблице и на Фиг.8.

Показатели γ-оксида алюминия по всем примерам приведены в таблице и на Фиг.1-8.

Таблица
Основные показатели гамма-оксида алюминия
№№ при мера Условия получения рН-Т-τ (ч) Влажность формуемой пасты, % Tпрок, °C Фазовый состав Текстурные характеристики
S,м2 Vп,см3 dпор, нм Распределение пор по размерам
1 7-70-3 62,3 550 γ-Al2O3 340 0,87 10,1 Мономодальное
2 7-70-3 60,3 600 γ-Al2O3 345 1,09 11,0 Мономодальное
3 7-70-4 59,9 600 γ-Al2O3 355 0,94 10,6 Мономодальное
4 7-70-5 65,7 550 γ-Al2O3 370 1,01 11,0 Мономодальное
5 7-70-5 63,0 550 γ-Al2O3 350 0,84 9,5 Мономодальное
6 7-70-5 58,1 550 γ-Al2O3 355 0,82 9,2 Мономодальное
7 7-90-5 59,7 550 γ-Al2O3 298 0,45 6,1 Мономодальное
8 9-70-5 61,5 550 γ-Al2O3 270 0,44 6,5 Мономодальное

Распределение пор по размерам по всем примерам приведены на Фиг.1-8.

Фиг.1. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-3, при влажности формуемой пасты - 62,3%, прокаленного при 550°С.

Фиг.2. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-3, при влажности формуемой пасты - 60,3%, прокаленного при 600°С.

Фиг.3. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-4, при влажности формуемой пасты - 59,9%, прокаленного при 600°С.

Фиг.4. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-5, при влажности формуемой пасты - 65,7%, прокаленного при 550°С.

Фиг.5. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-5, при влажности формуемой пасты - 63,0%, прокаленного при 550°С.

Фиг.6. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-70-5, при влажности формуемой пасты - 58,1%, прокаленного при 550°С.

Фиг.7. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 7-90-5, при влажности формуемой пасты - 59,7%, прокаленного при 550°С.

Фиг.8. Распределение пор по размерам для γ-Al2O3, полученного при 9-70-5, при влажности формуемой пасты - 61,5%, прокаленного при 550°С.

Как видно из приведенных примеров, таблицы и Фиг., предлагаемый нитратно-аммиачный способ осаждения при рН 7, температуре 70°С и времени выдержки суспензии при указанных условиях в течение 3-5 ч с последующим формованием гранул при влажности формуемой пасты 58÷66% позволяет решать задачу получения широкопористого оксида алюминия в γ-форме с величиной удельной поверхности, равной (340-370) м2/г, объемом пор - (0,82-1,09) см3/г и средним диаметром пор - 9,2-11 нм, при этом распределение по размерам является мономодальным.

Повышение температуры осаждения до 90°С или повышение рН осаждения до 9 при одном и том же времени выдержки суспензии (τ=5 ч) приводит к значительному снижению величины удельной поверхности, объема пор и среднего диаметра пор при сохранении мономодального распределения пор по размерам.

Способ получения гамма-оксида алюминия осаждением раствора азотнокислого алюминия водным раствором аммиака с последующими стадиями фильтрации, промывки, сушки и прокаливания, отличающийся тем, что осаждение проводят при рН 7±0,1, температуре 70±2°С, времени выдержки суспензии в течение 3-5 ч с последующим формованием пасты с влажностью 58÷66%, полученной смешением 66÷70% влажного осадка гидроксида и порошка, высушенного на распылительной сушилке 30÷34% влажного осадка гидроксида, приготовленного в виде суспензии, с последующими стадиями сушки и прокаливания при 550-600°С, при этом получают широкопористый гамма-оксид алюминия, характеризующийся мономодальным распределением пор по размерам, с величиной удельной поверхности, равной 340÷370 м/г, объемом пор - 0,82÷1,09 см/г и средним диаметром пор - 9,2÷11 нм.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ШИРОКОПОРИСТОГО ГАММА-ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 291-300 of 366 items.
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
15.03.2019
№219.016.e15a

Катализатор, способ его приготовления и способ гидрооблагораживания дизельных дистиллятов

Изобретение относится к катализаторам гидрооблагораживания дизельных дистиллятов, способу получения катализатора и способу гидрооблагораживания дизельных дистиллятов с целью получения экологически чистых дизельных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468864
Дата охранного документа: 10.12.2012
20.03.2019
№219.016.e56c

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394170
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e813

Смазочная композиция универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и редукторах вертолетов, а также турбовинтовых двигателях и турбовинтовентиляторных двигателях самолетов

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции универсального синтетического масла, работоспособного в газотурбинных двигателях и турбиновинтовентиляторных двигателях, включающей в качестве базовой основы авиационный пентаэритритовый эфир на основе смеси полных сложных эфиров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452767
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e817

Композиция высокотемпературного масла на основе фторсилоксановой жидкости

Изобретение относится к получению высокотемпературного масла на основе фторсодержащего полиорганосилоксана, пригодного для аэрокосмической техники. Композиция масла содержит фторсилоксановую жидкость, содержащую γ-трифторпропильный радикал (марки 161-44М), с вязкостью при 100°С не менее 9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452765
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e8a3

Термосиловая охлаждаемая конструкция стенки элемента высокотемпературного воздушно-газового тракта

Изобретение относится к конструкциям охлаждаемых силовых стенок различных машин и аппаратов, подвергающихся значительным тепловым нагрузкам, а именно к конструкциям стенок высокотемпературных воздушно-газовых трактов воздушно-реактивных двигателей, ЖРД, тепловых реакторов, различного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403491
Дата охранного документа: 10.11.2010
20.03.2019
№219.016.e9d3

Дыхательный аппарат

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для использования в аварийных ситуациях или при работе в непригодной для дыхания атмосфере. Дыхательный аппарат содержит лицевую часть, узел регенерации с пусковым приспособлением, фильтр, распределительный узел, оснащенный поворотным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461398
Дата охранного документа: 20.09.2012
Showing 271-272 of 272 items.
19.04.2019
№219.017.3385

Катализатор, способ приготовления носителя, способ приготовления катализатора и способ окисления монооксида углерода

Изобретение относится к катализаторам низкотемпературного окисления монооксида углерода (СО), способу их получения и способу окисления СО с целью защиты окружающей среды от загрязнений СО. Катализатор окисления монооксида углерода представляет собой композицию Pd/C-K, где: С - мезопористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446878
Дата охранного документа: 10.04.2012
27.06.2019
№219.017.992e

Катализатор, способ его получения (варианты) и способ гидрообессеривания дизельной фракции

Изобретение относится к катализаторам гидрообессеривания дизельных фракций, способу его получения (варианты) и способу гидрообессерования дизельной фракции и может применяться в отраслях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Предложенный катализатор представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313390
Дата охранного документа: 27.12.2007
+ добавить свой РИД