×
20.08.2014
216.012.eabf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТА ВАНАДИЛА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002525903
Дата охранного документа
20.08.2014
Аннотация: Изобретение может быть использовано в производстве катализаторов. Способ получения сульфата ванадила включает экстракцию из сернокислого раствора ванадия (IV) неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой в присутствии сульфата натрия и последующую фильтрацию под вакуумом. Экстракцию ведут при соотношении водной и органической фазы, равном (2,5÷3,0):1. Затем отделяют органическую фазу от водной фазы, охлаждают органическую фазу до 0±0,5°С с выдержкой при этой температуре в течение 20-30 мин. Далее к органической фазе добавляют ксилол при соотношении, равном 1:(0,5÷1,0), и промывают полученный продукт гексаном. Изобретение позволяет повысить выход тригидрата сульфата ванадила VOSO·3НO приблизительно на 30%. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Изобретение относится к способам получения ванадиевого компонента каталитических систем и может быть использовано для получения катализаторов получения углеводородов.

Известен способ получения тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3H2O, в котором оксид ванадия V2O5 перемешивают с водой и концентрированной серной кислотой до образования густой оранжевой массы. Затем после выдержки в течение 12-24 часов смесь нагревают на водяной бане, пропуская через нее SO2. Загустевшую массу фильтруют на водяной бане. Полученный продукт промывают метанолом, затем ацетоном и сушат над P2O5 (Schneider R., Gunter J.R., Oswald H.R. “Thermal dehydration and structural models of two new vanadyl sulfate hydrates”, J. of solid state chemistry, 1982, V. 45, p.112-118).

Полученный тригидрат сульфата ванадила не устойчив на воздухе при комнатной температуре, что является основным недостатком способа. Кроме того, недостатком способа является его сложность и длительность.

Известен способ получения тригидрата сульфата ванадила путем экстракции из раствора сернокислого ванадия (IV) неразбавленной ди-2-этил-гексилфосфорной кислотой в интервале концентраций ванадия (IV) 0,01-0,3 моль/л в присутствии сульфата натрия в количестве 0,4 моль/л при температуре 25±0,5°С (Курбатова Л.Д., Слепухин П.А., Курбатов Д.И., Заболоцкая Е.В. “Комплексы при экстракции ванадия (IV) ди-2-этилгексилфосфорной кислотой”, В кн.: IV Международный симпозиум по сорбции и экстракции: материалы/ под общей редакцией д.х.н. Медкова М.А. - Владивосток: Дальнаука, 2011, с.264-267).

Недостатком известного способа является низкий выход конечного продукта.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать способ получения сульфата ванадила, обеспечивающий высокий выход конечного продукта.

Поставленная задача решена в способе получения сульфата ванадила, включающем экстракцию из сернокислого раствора ванадия (IV) неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой в присутствии сульфата натрия с последующей фильтрацией под вакуумом, в котором экстракцию ведут при соотношении водной и органической фазы, равном 2,5÷3,0:1; затем отделяют органическую фазу от водной фазы; охлаждают органическую фазу до 0±0,5°С с выдержкой при этой температуре в течение 20-30 мин, с последующим добавлением к органической фазе ксилола при соотношении, равном 1:0,5÷1,0; и промыванием полученного продукта гексаном.

При этом сульфат натрия присутствует в количестве 0,5±0,8 моль/л.

При этом экстракцию ведут при рН раствора, равном 2,2÷3,0.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения сульфата ванадила, в котором экстракцию ведут при соотношении водной и органической фазы, равном 2,5÷3,0:1; затем отделяют органическую фазу от водной фазы; охлаждают органическую фазу до 0±0,5°С с выдержкой при этой температуре в течение 20-30 мин, с последующим добавлением к органической фазе ксилола при соотношении, равном 1:0,5÷1,0; и промыванием полученного продукта гексаном.

Экспериментальные исследования, проведенные авторами, позволили определить условия проведения процесса экстракции, позволяющие повысить выход конечного продукта - тригидрата сульфата ванадила. Экспериментально установлено, что проведение экстракции с использованием объема органической фазы в 2,5÷3,0 раза меньше, чем объем водной фазы; последующее охлаждение отделенной органической фазы до 0°С с выдержкой при этой температуре, смешивание органической фазы с ксилолом в определенном соотношении перед ее фильтрацией под вакуумом, обеспечивает повышение выхода конечного продукта в среднем на 30%. При этом уменьшение объема водной фазы по отношению к органической фазе менее чем 2,5:1 ведет к ухудшению процесса разделения водной и органической фаз. Увеличение объема водной фазы по отношению к органической фазе более чем 3,0:1 ведет к ухудшению процесса формирования кристаллов. Существенным фактором является также время выдержки при температуре 0°С. Так, при выдержке менее 20 мин наблюдается неполное образование кристаллов тригидрата сульфата ванадила, что ведет к уменьшению выхода конечного продукта. При выдержке более 30 мин наблюдаются потери при формировании кристаллов тригидрата сульфата ванадила, поскольку при увеличении времени выдержки становится возможным окисление ванадия (IV). Смешивание органической фазы после выдержки при температуре 0°С с ксилолом в отношении менее чем 1:0,5 ведет к ухудшению процесса фильтрации. Смешивание органической фазы после выдержки при температуре 0°С с ксилолом в отношении более чем 1:1 ведет к возможному разрушению сформированных кристаллов.

Предлагаемый способ может быть осуществлен следующим образом. В емкость помещают сернокислый раствор ванадия (IV) с концентрацией ванадия в растворе не более 0,3 моль/л. Затем в емкость добавляют раствор сульфата натрия до его содержания 0,5-0,8 моль/л и доводят рН полученного раствора, например, серной кислотой, до значений 2,2-2,8. После чего проводят экстракцию неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой при соотношении водной и органической фазы, равном 2,5÷3,0: 1, до полного разделения водной и органической фазы. Затем органическую фазу отделяют от водной и охлаждают ее до 0±0,5°С с выдержкой при этой температуре в течение 20-30 мин. После чего органическую фазу разбавляют ксилолом в соотношении, равном 1:0,5÷1, и фильтруют под вакуумом. Полученный продукт промывают гексаном и идентифицируют рентгеноструктурным анализом. Выход конечного продукта рассчитывают относительно выхода продукта по способу-прототипу (пример 4), приняв его за базовый уровень, равный 1.

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. В стакан емкостью 50 мл вливают 6 мл сернокислого раствора ванадия (IV) (1,0 моль/л). Затем добавляют 12 мл Na2SO4 (1 моль/л) и 2 мл Н2O, при этом концентрация сульфата натрия в растворе соответствует 0,6 моль/л и концентрация сернокислого ванадия (IV) соответствует 0,3 моль/л. Доводят рН раствора до 2,2, добавляя несколько капель серной кислоты, и экстрагируют неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой при соотношении объемов органической и водной фазы, равном 1:2,5, в течение 15 мин до полного разделения водной и органической фаз. Органическую фазу отделяют от водной и охлаждают органическую фазу до 0±0,5°С с выдержкой при этой температуре в течение 20 мин. Затем к полученной массе добавляют ксилол в отношении, равном 1:0,5, и смесь фильтруют под вакуумом. Полученный продукт промывают гексаном. По данным рентгеноструктурного анализа полученный продукт является кристаллами тригидрата сульфата ванадила. Выход тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3H2O составляет 1,055 г, что на 33% выше, чем по способу-прототипу. На фиг.1 изображены кристаллы тригидрата сульфата ванадила, изображение получено на сканирующем электронном микроскопе JSM JEOl 6390 LA.

Пример 2. В стакан емкостью 50 мл вливают 6 мл сернокислого раствора ванадия (IV) (1,0 моль/л). Затем добавляют 10 мл Na2SO4 (1,0 моль/л) и 4 мл Н2О, при этом концентрация сульфата натрия в растворе соответствует 0,5 моль/л и концентрация сернокислого ванадия (IV) соответствует 0,3 моль/л. Доводят рН раствора до 2,8, добавляя несколько капель серной кислоты, и экстрагируют неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой при соотношении объемов органической и водной фазы, равном 1:3, в течение 15 мин до полного разделения органической и водной фаз. Органическую фазу отделяют от водной и охлаждают органическую фазу до 0°С с выдержкой при этой температуре в течение 30 мин. Затем к полученной массе добавляют ксилол в отношении, равном 1: 1, и фильтруют под вакуумом. Полученный продукт промывают гексаном. По данным рентгеноструктурного анализа полученный продукт является кристаллами тригидрата сульфата ванадила. Выход тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3Н2О составляет 1,0998 г, что на 31,34% выше, чем по способу-прототипу.

Пример 3. В стакан емкостью 50 мл вливают 6 мл сернокислого раствора ванадия (IV) (1,0 моль/л). Затем добавляют 14 мл Na2SO4 (1,15 моль/л), при этом концентрация сульфата натрия в растворе соответствует 0,8 моль/л и концентрация сернокислого ванадия (IV) соответствует 0,3 моль/л. Доводят рН раствора до 2,5, добавляя несколько капель серной кислоты, и экстрагируют неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой при соотношении объемов органической и водной фазы, равном 1:2,5, в течение 15 мин до полного разделения органической и водной фаз. Органическую фазу отделяют от водной и охлаждают ее до 0°С с выдержкой при этой температуре в течение 30 мин. Затем к полученной массе добавляют ксилол в отношении, равном 1:1, и фильтруют под вакуумом. Полученный продукт промывают гексаном. По данным рентгеноструктурного анализа полученный продукт является кристаллами тригидрата сульфата ванадила. Выход тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3Н2O составляет 1,046 г, что на 32% выше, чем по способу-прототипу.

Пример 4. В стакан емкостью 50 мл вливают 6 мл сернокислого раствора ванадия (IV) (1,0 моль/л). Затем добавляют 8 мл Na2SO4 (1,0 моль/л) и 6 мл H2O, при этом концентрация сульфата натрия в растворе соответствует 0,4 моль/л и концентрация сернокислого ванадия (IV) соответствует 0,3 моль/л. Экстракцию проводят неразбавленной ди-2-этилгексилфосфорной кислотой при соотношении объемов органической и водной фазы, равном 1:1, и многократном контактировании (≈4 мин) с сернокислым раствором ванадия (IV). Органическую фазу отделяют от водной при температуре 25±0,5°С и фильтруют под вакуумом. Выход тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3H2O составляет 0,792 г.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволило разработать более эффективный способ синтеза тригидрата сульфата ванадила VOSO4·3H2O, позволяющий увеличить выход конечного продукта приблизительно на 30% по сравнению с прототипом.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФАТА ВАНАДИЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 99 items.
06.12.2019
№219.017.ea03

Способ формирования изображения поверхности объекта

Использование: для формирования в цифровом виде изображения микроструктуры фазового состава на поверхности реального физического объекта, исследуемого путем использования сканирующей микроскопии. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют эмиссию электронов с поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707980
Дата охранного документа: 03.12.2019
21.12.2019
№219.017.f05d

Способ получения фотокатализатора на основе диоксида титана, допированного скандием

Изобретение относится к способу получения фотокаталитического диоксида титана, допированного скандием, который, в частности, может быть использован в производстве фотокатализаторов для разложения стойких органических загрязнителей при очистке воды. Заявленный способ включает смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709506
Дата охранного документа: 18.12.2019
17.01.2020
№220.017.f627

Способ получения сложного оксида железа и кобальта

Изобретение относится к способу получения кислородпроводящей и магнитной керамики на основе сложного оксида железа и кобальта и может быть использовано при изготовлении мембран для сепарации кислорода, катализаторов дожигания выхлопных газов, электродов для химических источников тока, датчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711253
Дата охранного документа: 15.01.2020
08.02.2020
№220.018.0040

Способ получения наносфер оксида железа (iii)

Изобретение относится к технологии получения наночастиц оксида железа (III) α-FeO, который может быть использован в качестве пигмента, катализатора, сенсибилизатора солнечных батарей, эффективного анодного материала химических источников тока, газочувствительного сенсора для определения паров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713594
Дата охранного документа: 05.02.2020
09.03.2020
№220.018.0ac7

Способ получения титаната натрия

Изобретение относится к технологии получения титаната натрия NaTiO, который может быть использован в качестве эффективного анодного материала литиевых и натриевых источников тока, фотокатализатора в ультрафиолетовом и видимом диапазоне света, газочувствительного сенсора для определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716186
Дата охранного документа: 06.03.2020
24.03.2020
№220.018.0f15

Способ определения удельной скорости процессов на поверхности материала в реакции фотостимулированного электролиза воды и ячейка для осуществления способа

Изобретение относится к способу определения удельной скорости процессов на поверхности материала в реакции фотостимулированного электролиза воды, включающему использование трехзондовой электрохимической ячейки с индифферентными электродами. Способ характеризуется тем, что за удельную скорость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717315
Дата охранного документа: 20.03.2020
27.03.2020
№220.018.1087

Биоактивное покрытие для восстановления костной ткани

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к биоактивному покрытию для восстановления костных тканей. Биоактивное покрытие для восстановления костных тканей, содержащее гидроксиапатит или фторапатит с размером частиц не более 10 мкм и 5-10 масс.% водный раствор желатина,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717676
Дата охранного документа: 25.03.2020
28.03.2020
№220.018.1113

Способ получения волокнистого кремния

Изобретение относится к химической технологии получения волокнистого кремния и может найти применение для использования в порошковой металлургии, литий-ионных источниках тока, преобразователях солнечной энергии, полупроводниковых приборах, таких как термоэлектрические преобразователи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717780
Дата охранного документа: 25.03.2020
04.05.2020
№220.018.1af5

Способ получения твердого электролита

Изобретение относится к способам получения твердого электролита с высокой ионной проводимостью при температурах окружающей среды и может быть использовано при изготовлении электрохимических источников тока, сенсоров, ионных источников и других устройств. Способ получения твердого электролита на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720349
Дата охранного документа: 29.04.2020
12.06.2020
№220.018.2645

Способ получения порошка простого или сложного оксида металла

Изобретение относится к области химических технологий и может быть использовано для получения порошков простых и сложных оксидов металлов для производства термобарьерных покрытий и спецкерамики. Способ получения порошка простого или сложного оксида металла включает получение исходного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723166
Дата охранного документа: 09.06.2020
Showing 31-38 of 38 items.
25.08.2017
№217.015.9fba

Сложный гафнат лития-лантана в качестве люминесцентного материала для преобразования монохроматического излучения лазера и способ его получения

Изобретение относится к новым соединениям класса сенсибилизированных люминофоров на основе неорганических кристаллических соединений, а именно к сложному гафнату лития-лантана состава LiLaNdHoErDyHfO, где x=2.5⋅10-1⋅10, y=1.6⋅10-4.7⋅10, z=1.5⋅10, n=1.2⋅10-4.7⋅10. Также предложен его способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606229
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bf59

Способ диагностики римановой кривизны решетки нанотонких кристаллов

Использование: для диагностики римановой кривизны решетки нанотонких кристаллов. Сущность изобретения заключается в том, что способ диагностики римановой кривизны решетки нанотонких кристаллов включает получение электронно-микроскопического изображения нанотонкого кристалла в светлом поле,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617151
Дата охранного документа: 21.04.2017
29.12.2017
№217.015.f3ca

Способ получения гетеронаноструктур ags/ag

Изобретение относится к области получения нанокристаллических композиционных материалов, содержащих полупроводниковые и металлические наночастицы, и может быть использовано в оптоэлектронике и наноэлектронике в качестве переключателей сопротивления и энергонезависимых устройствах памяти. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637710
Дата охранного документа: 06.12.2017
29.12.2017
№217.015.f410

Способ получения диссипативных структур

Использование: для получения диссипативных структур. Сущность изобретения заключается в том, что способ получения диссипативной структуры в аморфной пленке в виде нанотонких кристаллов с упругим ротационным искривлением решетки включает нагревание и последующее охлаждение, где предварительно на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637396
Дата охранного документа: 04.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd73

Способ обнаружения усталостных поверхностных трещин в электропроводящем изделии

Использование: для обнаружения и регистрации в электропроводящих изделиях усталостных поверхностных трещин с использованием метода акустической эмиссии (АЭ). Сущность изобретения заключается в том, что инициируют акустическую эмиссию в контролируемом изделии путем его нагружения, выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638395
Дата охранного документа: 13.12.2017
19.01.2018
№218.016.02c5

Способ получения композита триоксид молибдена/углерод

Изобретение относится к химической промышленности и электротехнике и может быть использовано при изготовлении электродных материалов в химических источниках тока. Для получения композита триоксид молибдена/углерод состава MoO/С порошок молибдена добавляют к пероксиду водорода в соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630140
Дата охранного документа: 05.09.2017
13.02.2018
№218.016.219e

Способ получения нанокристаллического порошка оксикарбида молибдена

Изобретение относится к химической технологии получения оксикарбида молибдена и может быть использовано в углекислотной конверсии природного газа в качестве катализатора. Способ получения нанокристаллического порошка оксикарбида молибдена включает испарение кислородсодержащего соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641737
Дата охранного документа: 22.01.2018
16.06.2023
№223.018.7d52

Способ извлечения ванадия

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности к способам извлечения ванадия из производственных растворов, и может быть использовано в технологии получения ванадия и аналитической химии. Извлечение ванадия проводят путем экстракции ванадия из водного раствора соединением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748195
Дата охранного документа: 20.05.2021
+ добавить свой РИД