×
20.03.2014
216.012.ab6c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ОКСИДОВ АЗОТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Воздух очищают от оксидов азота пропусканием через гранулированную катализаторно-восстановительную смесь следующего состава, % масс.: палладий на угле (5%) 2÷10; амазид натрия 40÷50; гидроперит 20÷30; силикат натрия - остальное. Предложенный способ не токсичен, проводится при температуре окружающей среды и обеспечивает увеличение времени защитного действия (ВЗД) почти в 2 раза больше допустимого. Катализаторно-восстановительная смесь может быть использована в средствах индивидуальной защиты органов дыхания человека (в противогазах, самоспасателях, защитных патронах) без усложнения их конструкции, а также в фильтрующих установках коллективного пользования. 1 табл., 4 пр.
Основные результаты: Способ очистки воздуха от оксидов азота с использованием катализаторно-восстановительной системы, включающей катализатор, представляющий собой металл платиновой группы на носителе, отличающийся тем, что очищаемый воздух пропускают через гранулированную катализаторно-восстановительную смесь следующего состава, % масс.:

Изобретение относится к области создания способов и средств индивидуальной и коллективной защиты органов дыхания от примесей оксидов азота в воздухе. Появление их в воздухе обуславливается природными явлениями (извержение вулканов, грозы, лесные пожары), работой химических, металлургических и энергопроизводящих предприятий, а также автотранспорта. Оксиды азота могут появляться в воздухе и в результате аварийных выбросов или преднамеренного химического заражения, террористических актов и т.п. Изобретение может найти применение при разработке противогазов, самоспасателей, защитных патронов, фильтрующих установок коллективного пользования и др.

Существует два подхода к очистке воздуха от оксидов азота - их поглощение с использованием оснований и их каталитическое восстановление до азота.

Недостатком первого подхода является принципиальная невозможность полной очистки воздуха. Дело в том, что при хемосорбции диоксида азота основанием из трех молекул NO2 образуется одна молекула NO, которая свободно проходит через поглотитель (А.И.Родионов, В.Н.Клушин, Н.Ф.Торочешников, «Техника защиты окружающей среды», М., Химия, 1989, стр.136). Для компенсации этого явления в поглотитель вводят компонент, окисляющий монооксид азота до диоксида. Так, в известном способе очистки воздуха от оксидов азота (RU 2171140, кл. B01J 20/20, 2001), используется углеродный сорбент, с нанесенным на него карбонатом калия - поглотитель диоксида азота и активный оксид алюминия с нанесенным на него перманганатом калия - окислитель NO до NO2.

Недостаток этого способа связан с тем, что такой фильтр значительно теряет время своего защитного действия при равновесном увлажнении. Кроме того, поскольку во всех точках фильтрующего слоя одновременно присутствуют компоненты, как окисляющие NO, так и генерирующие его, на протяжении всей длины фильтрующего элемента от начала и вплоть до слоев на выходе из него, то это приводит к снижению эффективности фильтра и не позволяет предсказать степень очистки воздуха.

Этот недостаток удалось ликвидировать в способе (RU 2259864, кл. B01D 53/56, 10.09.2005), где предложена упорядоченная структура фильтра. достигаемая чередованием слоев поглощающих NO2 и окисляющих NO. Согласно этому изобретению очищаемый воздух пропускают через химический поглотитель оксидов азота, изготовленный в виде последовательности n пар слоев хемосорбента - основания и сорбента - окислителя, при этом исходная концентрация диоксида азота после прохождения всей последовательности n пар слоев падает в 3 n раз. В качестве хемосорбента - основания в этом способе предложен волокнистый материал ВИОН АН-1 в форме ОН- или зернистый анионит АВ-17 в форме ОН-. В качестве сорбента - окислителя - волокнистый материал ВИОН АН-1 в форме MnO4-.

Теоретически этот способ позволяет добиться любой степени чистоты воздуха. Однако, как это следует из приведенного в патенте примера, практически степень очистки не велика (из-за ограничений по габаритам фильтра и малой удельной емкости применяемых хемосорбентов). В силу указанных ограничений не велико и время защитного действия.

Каталитические методы восстановления оксидов азота до азота более привлекательны, так как позволяют при малом количестве катализатора обезвредить большие объемы воздуха. Однако практическую реализацию эти методы нашли пока только для эффективного обезвреживания оксидов азота в промышленных выбросах на крупномасштабных установках, а также в автомобильных нейтрализаторах.

Дело в том, что для использования этого метода в противогазных фильтрах требуется преодолеть ряд ограничений, накладываемых спецификой их использования. Совершенно очевидно, что в этом случае катализаторно-восстановительная система должна быть эффективной в присутствии большого избытка воздуха (селективность), при низких температурах (температура окружающей среды) и при этом восстановитель не должен быть токсичным.

Известные катализаторно-восстановительные системы такими свойствами не обладают. Так, система аммиак - катализатор (платиновые металлы или металлы переходной группы на носителях), предложенная в патентах Франция №1205311, 1960 и №1233712, 1960, в патенте США 3053613, 1962, не удовлетворяет ни одному из перечисленных выше условий. Эта система, как это указано в приведенных патентах, способна работать только при отсутствии или небольшом содержании кислорода в очищаемом газе, при температурах 150-900°С. Кроме того, токсичность аммиака не намного меньше чем оксидов азота.

Такими же недостатками обладает система оксид углерода - металлы Ir, Pt, Pd, Rd на Al2O3 (Taylor K.C., Schlater V.C., J.CataL, 1980, №63, p.53-71), работает при температуре 400-490°С, оксид углерода - ядовитый газ, не селективна.

Система низшие алканы (метан,этан, пропан) - катализатор (металлы родий, хром, железо, серебро в цеолитной матрице) патент США №5149512, 1992, хотя и менее токсична, но работает также при высоких температурах 250-600°С и также не селективна.

Карбамид - цеолит, модифицированный переходными металлами, система, нашедшая применение для восстановления оксидов азота в автомобильных выхлопах, не токсична, но работает при температурах порядка 300-400°С (патент РФ №2108140, B01D 53/75, 1998).

Понизить температуру восстановления оксидов азота до 140°С удается при использовании катализаторно-восстановительной системы водород - Pt/Al2O3. При замене катализатора в этой системе на Pt/SiO2 температура восстановления понижается до 70-90°С. Промотирование последнего катализатора Na+ приводит к увеличению скорости реакции более чем в тридцать раз и уменьшению температуры восстановления до 20-40°С (Автореферат диссертации, Агаев С.А. «Восстановление оксидов азота водородом», 1992 г.) - прототип. Недостатком этого способа восстановления оксидов азота, с точки зрения его применения в противогазных фильтрах, является то, что в качестве восстановителя в нем используется газообразный водород, который невозможно применить напрямую, без значительных усложнений конструкции.

Задачей настоящего изобретения является создание селективного каталитического восстановительного способа очистки воздуха от оксидов азота, осуществляемого при температуре окружающей среды, не токсичного, с возможностью использования в средствах индивидуальной защиты без усложнения их конструкции.

Поставленная задача решается тем, что используется катализаторно-восстановительная система, включающая катализатор, представляющий собой металл платиновой группы на носителе, причем очищаемый воздух пропускают через гранулированную катализаторно-восстановительную смесь, имеющую следующий состав (% масс.):

Палладий на угле (5%) 2-10
Амазид натрия 40-50
Гидроперит 20-30
Силикат натрия остальное

В упрощенном виде процесс, протекающий на катализаторно-восстановительной смеси, можно представить следующей схемой:

Хотя механизм этой реакции довольно сложен и до конца не изучен (MerenG.,Lind J., Eriksen Т.Е., J. Biolum.Chemilum., 5, 53, 1990), для нас важно то, что при комнатной температуре и ниже происходит селективное восстановление оксидов азота в воздухе до молекулярного азота. Присутствие ионов пероксида водорода не является помехой, а даже наоборот, они способствуют окислению оксида азота в диоксид азота. Последний гораздо лучше адсорбируется и поэтому легче восстанавливается в рассматриваемой системе, чем первый.

Предлагаемое изобретение иллюстрируется нижеприведенными примерами.

Пример 1.

Натриевую соль 5-амино-2,3-дигидрофталазин-1,4-диона (амазид натрия) получали по известной методике («Синтезы органических препаратов», ч.4, Москва, ИИЛ, стр.40-41)

В фарфоровую ступку засыпали 96 г амазида натрия, 10 г 5% Pd/C и 54 г гидроперита. Все компоненты тщательно перемешивали и растирали до мелкодисперсного состояния 50-70 мкм.

Смесь перегружали в лабораторный смеситель и включали Z-образные мешалки. К смеси прибавляли 40 г силиката натрия и все тщательно перемешивали до однородной массы. Готовую массу переносили в ручной экструдер с диаметром фильеры 4 мм и выдавливали ее в виде длинных макаронин на фильтровальную бумагу. Давали им подсохнуть на воздухе, после чего разрезали скальпелем на гранулы длиной 4 мм. Гранулированный материал сушили на воздухе до полного затвердевания.

Получали гранулят катализаторно-восстановительной смеси следующего состава, % масс.:

Палладий на угле (5%) 5
Амазид натрия 48
Гидроперит 27
Силикат натрия остальное

Время защитного действия (ВЗД) данной смеси оказалось равным 38 мин.

Пример 2, 3.

Гранулят катализаторно-восстановительной смеси получали по технологии Примера 1, но брали другие количества исходных компонентов. Состав полученных гранулятов приведен в таблице.

Таблица
№примера Наименование исходных компонентов Количество, г Содержание в готовом продукте, % масс. ВЗД, мин
2 Палладий на угле, 5% 4 2 23
100 50
Амазид натрия 60 30
Гидроперит 36 18
Силикат натрия
3 Палладий на угле, 5% 20 10 32
80 40
Амазид натрия 40 20
Гидроперит 60 30
Силикат натрия

Пример 4.

Предлагаемый способ осуществляли на специальной установке (ГОСТ Р53261-2009), укомплектованной имитатором внешнего дыхания человека (ИВДЧ), ротаметром для контроля расхода воздуха реометром для контроля расхода диоксида азота, коробкой ФГП-310 РУ-60М для гранулята катализаторно-восстановительной смеси. Измерение концентрации оксидов азота в воздухе до и после коробки ФГП-310 РУ-60М осуществляли фотометрическим анализатором с твердотельными сенсорами.

Перед началом процесса в коробку ФГП-310 РУ-60М засыпали испытуемый гранулят (по Примерам 1-3) и включали установку. Сигналы с входного и выходного датчиков регистрировались двухперьевым потенциометром. Процесс вели до тех пор, пока проскок диоксида азота, регистрируемый на выходе из поглотительной коробки, не достигал 5 ppm (в соответствии с ГОСТ Р12.4. 193-99). ВЗД определялось как период от начала работы до появления указанного проскока.

Результаты приведены в Таблице.

Таким образом, предлагаемый способ очистки воздуха от оксидов азота осуществляется при температуре окружающей среды, не токсичен, эффективен (ВЗД почти в 2 раза больше допустимого) и может быть использован в средствах индивидуальной защиты органов дыхания человека без усложнения их конструкции.

Способ очистки воздуха от оксидов азота с использованием катализаторно-восстановительной системы, включающей катализатор, представляющий собой металл платиновой группы на носителе, отличающийся тем, что очищаемый воздух пропускают через гранулированную катализаторно-восстановительную смесь следующего состава, % масс.:
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 72 items.
19.01.2018
№218.016.0cf4

Способ получения n-метил-пара-анизидина

Изобретение относится к усовершенствованному жидкофазному каталитическому способу получения N-метил-пара-анизидина в присутствии водорода. Получаемый продукт может быть использован в качестве добавки к бензину для повышения его октанового числа. Способ получения N-метил-пара-анизидина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632813
Дата охранного документа: 10.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d8b

Способ получения n-метил-пара-фенетидина

Изобретение относится к улучшенному жидкофазному каталитическому способу получения в присутствии водорода N-метил-пара-фенетидина, используемого в качестве добавки к бензину для повышения его октанового числа. Способ получения N-метил-пара-фенетидина заключается в алкилировании пара-анизидина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632880
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.02.2019
№219.016.be2f

Способ получения солей 2-(2-метиламиноэтил)пиридина

Изобретение относится к области синтеза лекарственных веществ, конкретно к получению солей 2-(2-метиламиноэтил)пиридина (I), являющихся субстанцией лекарственного препарата бетагистина. Предложен способ получения 2-(2-метиламиноэтил)пиридина (I) взаимодействием 2-винилпиридина с гидрохлоридом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340603
Дата охранного документа: 10.12.2008
08.03.2019
№219.016.d512

Клеточная линия меланомы человека mel mtp, используемая для получения противоопухолевых вакцин

Изобретение относится к области медицинской биотехнологии. Получена клеточная линия меланомы человека mel Mtp, которая хранится в Специализированной коллекции культур клеток позвоночных Российской коллекции клеточных культур под номером РКККК(П) 705Д. Изобретение может быть использовано для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360963
Дата охранного документа: 10.07.2009
08.03.2019
№219.016.d513

Клеточная линия меланомы человека mel si, используемая для получения противоопухолевых вакцин

Изобретение относится к области медицинской биотехнологии, в частности к получению клеточных линий, используемых для создания противоопухолевых вакцин. Получена клеточная линия меланомы человека mel Si, которая хранится в Специализированной коллекции культур клеток позвоночных Российской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002363734
Дата охранного документа: 10.08.2009
11.03.2019
№219.016.dd17

Сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды

Изобретение относится к химии и химической технологии, в частности, к фталоцианиновым сенсибилизаторам и их применению для очистки воды от бактериального загрязнения. Предложены новые фталоцианины, представляющие собой кватернизованные производные тетра(3-тиофенил)фталоцианинов алюминия и цинка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448135
Дата охранного документа: 20.04.2012
11.03.2019
№219.016.dd46

Гетерогенный сенсибилизатор и способ фотообеззараживания воды

Изобретение относится к химии и химической технологии. Проводят фотообеззараживание воды с применением излучения видимого диапазона в присутствии кислорода и сенсибилизатора. В качестве сенсибилизатора используют гетерогенный сенсибилизатор общей формулы: где R=Cl, NHCHCHSONa, NR X,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447027
Дата охранного документа: 10.04.2012
20.03.2019
№219.016.e799

Способ получения 4-хлор-n-(2-морфолиноэтил)бензамида

Изобретение относится к области органической химии и медицины и касается улучшенного способа получения 4-хлор-N-(2-морфолиноэтил) бензамида, являющегося субстанцией лекарственного препарата моклобемида, взаимодействием 4-хлорбензоилхлорида с 2-морфолиноэтиламином в среде несмешивающегося с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414462
Дата охранного документа: 20.03.2011
20.03.2019
№219.016.e80b

Молекулярно-генетический способ определения чувствительности опухоли у пациентов с раком легкого к терапии гефитинибом

Изобретение относится к области медицины, в частности к молекулярной онкологии, и может быть использовано для молекулярно-генетической диагностики чувствительности опухоли у пациентов с раком легкого на терапию гефитинибом. Способ включает определение в 19 экзоне гена EGFR путем полимеразной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454464
Дата охранного документа: 27.06.2012
19.04.2019
№219.017.2f0a

Контрастирующий агент для магнитно-резонансной диагностики опухолей

Изобретение относится к контрастирующим агентам для магнитно-резонансной диагностики (МРД) опухолей. В качестве контрастирующего агента для МРД предложена водно-мицеллярная дисперсия, содержащая в качестве контрастного вещества хлорид тетра-3-фенилтио-тетра-5-трет-бутилфталоцианина марганца, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385152
Дата охранного документа: 27.03.2010
Showing 51-60 of 69 items.
19.01.2018
№218.016.0cf4

Способ получения n-метил-пара-анизидина

Изобретение относится к усовершенствованному жидкофазному каталитическому способу получения N-метил-пара-анизидина в присутствии водорода. Получаемый продукт может быть использован в качестве добавки к бензину для повышения его октанового числа. Способ получения N-метил-пара-анизидина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632813
Дата охранного документа: 10.10.2017
19.01.2018
№218.016.0d8b

Способ получения n-метил-пара-фенетидина

Изобретение относится к улучшенному жидкофазному каталитическому способу получения в присутствии водорода N-метил-пара-фенетидина, используемого в качестве добавки к бензину для повышения его октанового числа. Способ получения N-метил-пара-фенетидина заключается в алкилировании пара-анизидина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632880
Дата охранного документа: 11.10.2017
10.05.2018
№218.016.43ef

Субстратный раствор 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида для иммуноферментного анализа

Изобретение относится к биохимии, а именно к использованию готового субстратного раствора для иммуноферментного анализа. Для этого используют стабильный водный раствор 3,3',5,5'-тетраметилбензидина гидрохлорида и пероксида. следующего состава: 3,3',5,5'-тетраметилбензидин гидрохлорид -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649556
Дата охранного документа: 03.04.2018
16.06.2018
№218.016.6310

Вещество, поглощающее электромагнитное излучение в ближней инфракрасной области спектра, и способ его получения

Изобретение относится к производному фталоцианина меди с поглощением в ближней инфракрасной области спектра. Производное фталоцианина меди представляет собой продукт аминирования хлорированного фталоцианина меди - пигмента фталоцианинового зеленого одним из соединений - диэтиламином,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657491
Дата охранного документа: 14.06.2018
17.08.2018
№218.016.7cbd

Способ получения 1-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона

Изобретение относится к фармацевтической химии, а именно к способу получения 1-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона (фенотропила). Способ получения 1-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидона (фенотропила) заключается в том, что щелочную соль 4-фенил-2-пирролидона алкилируют в толуоле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663899
Дата охранного документа: 13.08.2018
20.02.2019
№219.016.be2f

Способ получения солей 2-(2-метиламиноэтил)пиридина

Изобретение относится к области синтеза лекарственных веществ, конкретно к получению солей 2-(2-метиламиноэтил)пиридина (I), являющихся субстанцией лекарственного препарата бетагистина. Предложен способ получения 2-(2-метиламиноэтил)пиридина (I) взаимодействием 2-винилпиридина с гидрохлоридом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340603
Дата охранного документа: 10.12.2008
01.03.2019
№219.016.cbe4

Катализатор и способ окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к органической химии, в частности к окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов. Описан катализатор для окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов, представляющий собой фталоцианин, нанесенный на активированный уголь, отличающийся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381065
Дата охранного документа: 10.02.2010
01.03.2019
№219.016.cbea

Катализатор и способ гомогенной окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к органической химии, в частности к окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов. Описан катализатор для окислительной демеркаптанизации нефти и нефтепродуктов, являющийся производным фталоцианина, отличающийся тем, что он представляет собой надмолекулярный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381067
Дата охранного документа: 10.02.2010
11.03.2019
№219.016.d98a

Способ подавления роста опухолей

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано при лечении злокачественных опухолей. Способ заключается во внутривенном введении металлокомплекса - катализатора окисления субстрата, затем аскорбиновой кислоты - субстрат окисления. Затем нагревают опухолевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376999
Дата охранного документа: 27.12.2009
11.03.2019
№219.016.d9e1

Многослойный фильтрующий материал

Изобретение относится к области тонкой очистки воздуха от аэрозолей и газов, в частности от монооксида углерода, с помощью нетканых фильтрующих материалов. Заявленный многослойный фильтрующий материал из полисульфона состоит из трех слоев, причем второй (рабочий) слой выполнен из волокон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379089
Дата охранного документа: 20.01.2010
+ добавить свой РИД