×
10.07.2015
216.013.5e67

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ГИДРООЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу приготовления катализатора для глубокой гидроочистки нефтяных фракций. Данный способ включает пропитку оксидно-алюминиевого носителя раствором соединений металлов VIII и VI групп при pH пропиточного раствора 1,5-5,0, вакуумирование носителя перед контактом его с пропиточным раствором, использование пропитки при повышенных температурах. При этом в качестве исходных соединений для приготовления пропиточного раствора используются натриевые соли Mo и одного из модификаторов X из группы (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn), растворяемые в воде в мольном соотношении Mo/X=12/1, после чего раствор пропускается через колонну с катионитом в H-форме и в него добавляется ацетат Co или Ni. Предлагаемый способ позволяет получать катализаторы, обладающие повышенной активностью и селективностью по отношению к реакциям гидродесульфуризации, гидродеазотирования, гидрирования олефинов и ароматических соединений. 1 з.п. ф-лы, 5 табл., 11 пр.

Изобретение относится к области химии, а именно к области производства катализаторов, предназначенных для глубокой гидроочистки нефтяных фракций, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Известные катализаторы для гидроочистки дизельных фракций от соединений серы содержат молибден и/или вольфрам и кобальт и/или никель в оксидной форме, нанесенные на поверхность пористого термостойкого оксида металла. Известным способом получения катализаторов гидроочистки, содержащих диспергированные на Al2O3 оксиды Co(Ni)-Mo(W), является экструзия массы гидроксида алюминия, смешанной с солями Co и/или Ni и Mo и/или W. В этом случае активные компоненты добавляют в пептизированный какой-либо одноосновной кислотой гидроксид алюминия (RU 2189860, B01J 37/04, 23/882, 27.09.02; 2137541, B01J 23/88, C10G 45/08, 20.09.99). В качестве предшественников активного компонента используются труднорастворимые соли молибдена и вольфрама, в основном аммоний молибденовокислый (NH4)6Mo7O24·4H2O, и соли кобальта и никеля, в основном нитраты (RU 2137541, B01J 23/88, 20.09.99). Основным недостатком катализаторов, полученных по данному способу, является их низкая активность, не позволяющая использовать их для глубокой гидроочистки нефтяных фракций (с остаточным содержанием серы менее 500 ppm). Это объясняется тем, что часть внесенных в массу гидроксида алюминия активных компонентов не находится на активной поверхности катализатора, а заключено в объеме Al2O3.

Другим известным способом получения катализаторов гидроочистки типа CoO(NiO)MoO3(WO3)/Al2O3 является способ пропитки оксида алюминия растворами соединений активных компонентов, сушки и прокаливания. Нанесение активных компонентов осуществляют как последовательной пропиткой из отдельных растворов, так и одностадийной пропиткой из совместного раствора. Для стабилизации совместного раствора соединений Co(Ni) и Mo(W) в пропиточные растворы добавляют минеральные кислоты, в основном фосфорную кислоту. Основным недостатком совместных пропиточных растворов соединений Co(Ni) и Mo(W), стабилизированных неорганическими фосфорсодержащими кислотами, является их низкая устойчивость в присутствии избытка фосфорной кислоты и NH4+ иона из-за выпадения осадков фосфатов Co или Ni и фосформолибдатов аммония. Для создания устойчивых совместных пропиточных растворов используют также концентрированный раствор аммиака, который образует комплексные соединения с Co(Ni), что не позволяет образоваться осадкам молибдатов этих металлов. В случае аммиачной пропитки в недостаточно концентрированном растворе аммиака возможно выпадение осадков молибдатов Co или Ni.

Для стабилизации совместных растворов соединений Co(Ni) и Mo(W) можно использовать также комплексообразующие органические кислоты [А.С. 1297899 СССР, B01J 23/88. №3954947/31-04; заявл. 01.08.85; опубл. 23.03.87, Бюл. №11 - 3 с.]. Недостатком данного способа приготовления катализатора является высокая температура прокаливания катализатора (550°C) после нанесения активных компонентов пропиткой из совместного раствора солей молибдена и никеля или кобальта. Известно, что при температурах выше 500°C возможно образование шпинелей - соединений оксида алюминия и оксида никеля или кобальта. Если катализатор после нанесения солей Ni или Co на носитель, содержащий оксид алюминия, прокаливают при температурах выше 500°C, часть промотора (Ni или Co) связывается с носителем и не входит в состав активной фазы «CoMoS», которая образуется после сульфидирования, т.е. фактически становится неактивной в реакциях гидроочистки.

Наиболее близким к предлагаемому решению является способ приготовления катализаторов для глубокой очистки нефтяных фракций, включающий пропитку алюмооксидного носителя раствором соединений металлов VIII и VI групп, отличающийся тем, что готовится совместный пропиточный раствор, содержащий соединение молибдена и нитрат кобальта или ацетат кобальта при мольном соотношении Mo/Co, равном 1,70-2,30, стабилизированный 25,8-35,0 мл 30%-ного H2O2 на 100 мл пропиточного раствора, при pH среды 1,5-5,0, и производится однократная пропитка оксида алюминия с завершающим прокаливанием готового катализатора при температурах не выше 400°C в окислительной или инертной средах [RU 2385764, B01J 23/882, B01J 37/02].

Недостатком данного способа приготовления катализатора является то, что для приготовления пропиточного раствора применяются готовые гетерополисоединения молибдена, отсутствующие в свободной продаже. Способ синтеза таких соединений требует холодильного оборудования для охлаждения до 0÷(-3)°C или специального фильтровального оборудования [Руководство по неорганическому синтезу: В 6-ти томах. - Т. 6. - Под. ред. Г. Брауэра. - М.: Мир, 1986. - 360 с.] и не может быть осуществлен в условиях катализаторных производств. Кроме того, данный способ приготовления катализаторов гидроочистки не предусматривает возможность введения на стадии однократной пропитки известных модификаторов активной фазы (соединений элементов B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn), которые повышают активность катализаторов и изменяют их селективность по отношению к реакциям гидродесульфуризации, гидродеазотирования, гидрирования олефинов и ароматических соединений, что является существенным для гидроочистки различных по пределам выкипания нефтяных фракций и вторичных нефтепродуктов.

Техническим результатом настоящего изобретения является способ создания катализатора гидроочистки нефтяных фракций одностадийной пропиткой носителя пропиточным раствором, содержащим основной активный компонент (Mo), промотор (Co или Ni) и один модификатор из группы (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn) в виде неорганического устойчивого комплекса. В качестве носителя используется Al2O3. Пропиточный раствор готовится путем растворения в воде натриевых солей Mo и одного из модификаторов из группы (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn) в определенном соотношении и пропускания раствора через колонну с катионитом в H+-форме; в полученный раствор, содержащий Mo гетерополикислоту 12 ряда, добавляют ацетат Co или Ni. Катализатор подвергается термической обработке (сушке) на воздухе при температуре не выше 120°C, что предотвращает термическое разложение гетерополикислоты.

При этом на стадии приготовления оксидной формы катализатора осуществляется контакт на молекулярном уровне между основным активным компонентом (молибденом), промотором (кобальтом или никелем) и модификатором (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn) в строго заданных соотношениях. Условия пропитки носителя и термической обработки готового катализатора обеспечивают промотирование молибдена Co или Ni и включение модификатора в активную фазу на основе дисульфида молибдена. После сульфидирования оксидного предшественника катализатор CoXMoS/Al2O3 имеет модифицированную активную фазу CoXMoS, что позволяет проводить глубокую гидроочистку нефтяных фракций.

Отличительным признаком предлагаемого изобретения является совокупность предлагаемых решений, включающая: использование в качестве исходных соединений для приготовления пропиточного раствора натриевых солей Mo и одного из модификаторов X из группы (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn) в мольном соотношении Mo/X=12/1; пропускание раствора через колонну с катионитом в H+-форме; добавление в полученный раствор, содержащий Mo гетерополикислоту 12 ряда, ацетата Co или Ni; завершающую термическую обработку (сушка) катализатора при температурах не выше 120°C, что не разрушает структуру гетерополианиона (подтверждено экспериментами, сочетающими ДТА, РФА и ИК-спектроскопию). Данные решения в совокупности дают возможность синтезировать катализатор, позволяющий проводить глубокую гидроочистку различных по пределам выкипания нефтяных фракций.

Технический результат достигается тем, что приготовление катализатора для глубокой гидроочистки нефтяных фракций включает пропитку оксидно-алюминиевого носителя раствором соединений металлов VIII и VI групп при pH пропиточного раствора 1,5-5,0, вакуумирование носителя перед контактом его с пропиточным раствором, использование пропитки при повышенных температурах. В качестве исходных соединений для приготовления пропиточного раствора используются натриевые соли Mo и одного из модификаторов X из группы (B, P, Si, V, Zn, Ge, Sn), растворяемые в воде в мольном соотношении Mo/X=12/1, после чего раствор пропускается через колонну с катионитом в H+-форме и в него добавляется ацетат Co или Ni. Завершающая термическая обработка (сушка) катализатора проводится при температурах не выше 120°C.

Исходные соединения для приготовления совместного пропиточного раствора, условия пропитки носителя совместным пропиточным раствором приведены в табл.1. Носитель представлял собой экструдат γ-Al2O3 в форме трилистника диаметром 1,2-1,3 мм и длиной 4-6 мм.

Катализаторы испытывали в виде частиц размером 0,25-0,5 мм, приготовленных путем измельчения и рассеивания исходных гранул прокаленного катализатора. Катализаторы сульфидировали при атмосферном давлении и температуре 400°C в смеси 20% об. H2S и H2 в течение 2 часов. Такие условия сульфидирования, по данным H. Topsoe, позволяют получить на поверхности катализатора активную фазу «CoMoS» II типа. Испытания активности катализаторов проводили на лабораторной проточной установке под давлением водорода. Загрузка сульфидированного катализатора 20 см3. Характеристика нефтяных фракций приведена в табл.2 и 3. Условия испытания: парциальное давление водорода 4,0 МПа, кратность циркуляции водорода 600 нл/л сырья, объемная скорость подачи сырья 1,0 ч-1, температуры в реакторе 340, 360 и 380°C. Гидрогенизаты отделяли от водорода в сепараторе при давлении, практически равном давлению в реакторе, и температуре 20°C, затем подвергали обработке 10%-ным раствором NaOH в течение 10 мин, отмывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод, высушивали в течение суток над прокаленным CaCl2. Содержание серы определяли с помощью рентгенофлюоресцентного анализатора. Содержание азота определяли с помощью рентгенофлюоресцентного энергодисперсионного анализатора. Содержание ароматических соединений определяли спектрофотометрически. Брали среднее значение из двух параллельных измерений. Результаты испытания катализаторов представлены в табл.4 и 5.

ПРИМЕРЫ

Пример 1

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 0,88 г натрия борнокислого десятиводного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 12,41 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63 мл. Носитель массой 39,39 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 2,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 60°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 4,9, оксид модификатора - 0,3, Al2O3 - 78,8.

Пример 2

20,17 г дигидрата молибдата натрия и 2,48 г ортофосфата натрия двенадцативодного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 7,09 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 67,8 мл. Носитель массой 42,35 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 1,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 70°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 12,0, CoO - 2,8, оксид модификатора - 0,5, Al2O3 - 84,7.

Пример 3

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 3,31 г ортофосфата натрия двенадцативодного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в Н+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 11,91 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 62,9 мл. Носитель массой 39,32 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 1,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 80°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 4,7, оксид модификатора - 0,7, Al2O3 - 78,6.

Пример 4

33,61 г дигидрата молибдата натрия и 4,13 г ортофосфата натрия двенадцативодного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в Н+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 15,45 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 58,5 мл. Носитель массой 36,54 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 1,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 90°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 20,0, CoO - 6,1, оксид модификатора - 0,8, Al2O3 - 73,1.

Пример 5

33,61 г дигидрата молибдата натрия и 4,13 г ортофосфата натрия двенадцативодного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в Н+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 10,13 г ацетата никеля четырехводного и концентрируют до объема 60,1 мл. Носитель массой 37,59 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 1,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 100°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 20,0, NiO - 4,0, оксид модификатора - 0,8, Al2O3 - 75,2.

Пример 6

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 2,63 г метасиликата натрия девятиводного растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в Н+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 11,40 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63,2 мл. Носитель массой 39,47 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 2,0. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 110°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 4,5, оксид модификатора - 0,6, Al2O3 - 78,9.

Пример 7

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 1,13 г метаванадата натрия растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 10,89 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63,1 мл. Носитель массой 39,43 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 3,0. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 120°C. Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 4,3, оксид модификатора - 0,8, Al2O3 - 78,9.

Пример 8

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 1,32 г цинката натрия растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 10,39 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63,3 мл. Носитель массой 39,57 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 3,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 80°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 4,1, оксид модификатора - 0,8, Al2O3 - 79,1.

Пример 9

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 1,40 г германата натрия растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 9,88 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63,3 мл. Носитель массой 39,56 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 4,5. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 90°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 16,0, CoO - 3,9, оксид модификатора - 1,0, Al2O3 - 79,1.

Пример 10

26,89 г дигидрата молибдата натрия и 1,82 г станната натрия растворяют в 50 мл дистиллированной воды. Полученный раствор подвергают катионообмену на катионите в H+-форме. В получаемом элюате контролируют отсутствие ионов натрия. В полученный раствор вводят 9,37 г ацетата кобальта четырехводного и концентрируют до объема 63,1 мл.

Носитель массой 39,45 г выдерживают в вакууме 30 мин, затем заливают подогретым до 70°C раствором. Пропитку проводят при pH пропиточного раствора 5,0. После выдерживания носителя в пропиточном растворе в течение 30 мин избыток раствора сливают. Конечную термообработку готового катализатора проводят при температуре 100°C.

Состав готового катализатора, % масс.:

Moo3 - 16,0, CoO - 3,7, оксид модификатора - 1,4, Al2O3 - 78,9.

Пример 11 (по прототипу, пример 1)

Состав готового катализатора, % масс.:

MoO3 - 14,0, CoO (NiO) - 3,2, Al2O3 - 82,8.

Таблица 1
Соединения молибдена, модификатора, кобальта или никеля, используемые для приготовления пропиточного раствора, гетерополикислота Мо в составе пропиточного раствора
Соединение для приготовления пропиточного раствора Гетерополикислота Mo в составе пропиточного раствора Соединение промотора, вводимое в состав пропиточного раствора кобальта(никеля) Содержание в катализаторе, % масс.
молибдена модификатора MoO3 СоО (NiO) Оксида моди-фикатора
1 Na2MoO4·2H2O Na2B4O7·10H2O Н5ВМо12О40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 4,9 0,3
2 Na2MoO4·2H2O Na3PO4·12H2O Н3РМо12О40 (СН3СОО)2Со·4H2O 12,0 2,8 0,5
3 Na2MoO4·2H2O Na3PO4·12H2O Н3РМо12О40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 4,7 0,7
4 Na2MoO4·2H2O Na3PO4·12H2O Н3РМо12О40 (СН3СОО)2Со·4H2O 20,0 6,1 0,8
5 Na2MoO4·2H2O Na3PO4·12H2O Н3РМо12О40 (CH3COO)2Ni·4H2O 20,0 (4,0) 0,8
6 Na2MoO4·2H2O Na2SiO3·9H2O H4SiMo12O40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 4,5 0,6
7 Na2MoO4·2H2O NaVO3 H3VMo12O40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 4,3 0,8
8 Na2MoO4·2H2O Na2ZnO2 H6ZnMo12O40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 4,1 0,8
9 Na2MoO4·2H2O Na2GeO3 H4GeMo12O40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 3,9 1,0
10 Na2MoO4·2H2O Na2SnO3 H4SnMo12O40 (СН3СОО)2Со·4H2O 16,0 3,7 1,4
11 По прототипу, пример 1

Таблица 2
Характеристика дизельной фракции
Плотность при 20°C, кг/м3 nD20 Содержание серы, млн-1 Содержание азота, млн-1 Содержание ПАУ*, % масс.
816 1,4671 12467 560 13,34

Таблица 3
Характеристика вакуумной фракции
Пределы выкипания Плотность при 20°C, кг/м3 nD50 Содержание серы, млн-1 Содержание ПАУ*, % масс. Цвет, ед. ЦНТ ИВ
334-454 901 1,4892 17900 3,07 3,0 75

* - сумма би- и трициклических ароматических углеводородов.

Таблица 4
Результаты испытания катализаторов в гидроочистке дизельной фракции
Катализатор по примеру Температура испытания, °C Содержание серы, млн-1 Содержание азота, млн-1 Содержание ПАУ, % масс.
По примеру 1 340 50 - 4,72
По примеру 1 360 12 240 5,92
По примеру 1 380 8 - 6,44
По примеру 3 340 30 - 4,42
По примеру 3 360 7 250 5,20
По примеру 3 380 3 - 5,81
По примеру 6 340 130 - 5,39
По примеру 6 360 47 430 6,87
По примеру 6 380 18 - 7,44

Таблица 5
Результаты испытания катализаторов в гидроочистке вакуумной фракции
Катализатор, приготовленный по примеру Температура испытания, °C Содержание серы, млн-1 Содержание ПАУ, % масс.
По примеру 4 340 795 1,24
По примеру 4 360 131 0,96
По примеру 4 380 59 0,98
По примеру 5 340 1081 0,81
По примеру 5 360 622 0,86
По примеру 5 380 106 0,94
По примеру 7 340 2025 1,23
По примеру 7 360 1232 1,42
По примеру 7 380 760 1,64

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 77 items.
20.07.2015
№216.013.6466

Способ получения 1-гидрокси-4-адамантанона

Изобретение относится к способу получения 1-гидрокси-4-адамантанона - действующего вещества иммуномодулирующего препарата «Кемантан». Способ заключается в окислении адамантана 98%-ной серной кислотой при температуре 70-82°С в течение 9-15 ч и дальнейшим взаимодействии с дымящей азотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557249
Дата охранного документа: 20.07.2015
27.07.2015
№216.013.685b

Способ определения качества покрытий на изделиях, полученных обработкой давлением

Изобретение относится к способам определения качества металлических разнофункциональных покрытий на изделиях, получаемых обработкой давлением. Способ определения качества покрытий на изделиях, получаемых обработкой давлением, заключается в том, что образец-свидетель перед подготовкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558268
Дата охранного документа: 27.07.2015
27.07.2015
№216.013.6880

Способ изготовления сменных режущих пластин

Изобретение относится к области металлообработки, а именно к изготовлению сменных режущих пластин с износостойким покрытием для металлорежущего инструмента. Способ включает изготовление основы и нанесение на нее износостойкого покрытия. Основу изготавливают из стальной полосы или листа путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558305
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.69ef

Асинхронная энергоэффективная машина

Изобретение относится к области электротехники, а именно к асинхронным машинам, касается особенностей конструктивного выполнения статоров и роторов этих машин. Это изобретение может быть использовано при проектировании и изготовлении статоров и роторов асинхронных машин. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558672
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6ed3

Шихта для получения свинцового стекла

Изобретение относится к составам шихт для получения окрашенных в массе свинцовых стекол и может быть использовано для изготовления изделий промышленного и декоративно-художественного назначения. Шихта для получения свинцового стекла изготавливается путем смешения отхода производства азида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559941
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.8629

Способ работы котельной установки

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в котельных установках, работающих на природном газе. Технический результат - повышение экономичности котельной установки путем увеличения теплопроизводительности. Способ работы котельной установки заключается в том, что основной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565948
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.86f5

Антигололедная композиция

Изобретение относится к области геокриологии, в частности к способам получения антигололедных реагентов, находящим различное применение, основным из которых является использование для предотвращения и удаления гололеда на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках аэродромов в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566152
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.10.2015
№216.013.8753

Способ и устройство для нанесения покрытий на основе нитрида титана

Изобретение относится к области нанесения покрытий детонационным способом и может быть использовано для получения порошкового нитрида титана и нанесения покрытий на его основе. Способ нанесения покрытия на основе нитрида титана на поверхность детали детонационным напылением включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566246
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87c7

Расплавляемый электролит для химического источника тока

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемых электролитов для химических источников тока на основе солей лития и калия. Расплавляемый электролит для химического источника тока, включающий фторид, метаванадат лития и другие соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566362
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8ee1

Экономичная двухслойная обмотка электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, касается конструктивного выполнения обмоток статоров и роторов электрических машин переменного тока и якорей коллекторных электрических машин. Техническим результатом является улучшение охлаждения обмотки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568186
Дата охранного документа: 10.11.2015
Showing 31-40 of 130 items.
20.05.2014
№216.012.c5d5

Способ получения нитрида галлия

Изобретение относится к производству нитрида галлия и может быть использовано в электронной, аэрокосмической, твердосплавной, химической отраслях промышленности для получения нитрида высокой степени чистоты, применяемого для изготовления изделий, обладающих высокими люминесцентными свойствами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516404
Дата охранного документа: 20.05.2014
27.06.2014
№216.012.d867

Сборный дисковый фасонный резец

Сборный дисковый фасонный резец, содержащий стальной корпус с посадочным отверстием и режущими лезвиями с режущими твердосплавными пластинами. Для расширения технологических возможностей режущие лезвия выполнены с базовыми пазами различной формы, в которых установлены сменные режущие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521177
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e309

Электропроводный пластичный материал

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при ошиновке энергоемких технологических установок, электролизеров химической промышленности, цветной металлургии, силовой преобразовательной техники. Предложен электропроводный пластичный материал на основе полиоргансилоксановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523911
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e50d

Способ производства яблочного бренди

Из яблок получают сок, сбраживают его и перегоняют сброженный сок с получением спирта. Фракционно перегоняют спирт с отбором первой, второй и третьей фракций дистиллята. Отбор третьей фракции ведут из ректификационной колонны, подвергают ее ароматизации методом настаивания на кожуре яблок в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524427
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e51b

Устройство для измерения вектора скорости движения изображения объекта со случайным распределением яркостей

Изобретение относится к оптоэлектронным устройствам для определения параметров движения объектов и может быть использовано для измерения составляющих вектора скорости движения летательных и плавательных аппаратов различного назначения относительно подстилающей поверхности. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524441
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e529

Гибкий абразивный инструмент

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при хонинговании отверстий цилиндрической, конической, некруглой и ступенчатой формы с наличием окон, пазов, шпоночных канавок. Абразивный инструмент содержит корпус и рабочие абразивные элементы, установленные на гибкой основе на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524455
Дата охранного документа: 27.07.2014
20.08.2014
№216.012.e91e

Способ получения антибиотического покрытия на фильтрующем материале

Изобретение относится к области получения и производства фильтрующих материалов для очистки воздуха промышленных помещений на основе полимерных волокон, обладающих антибиотическими свойствами. Осуществляют синтез полимера на фильтрующем материале в низкотемпературной плазме тлеющего разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525486
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ee58

Энергоэффективная электрическая машина

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам. Технический результат - уменьшение массы, экономия материала и повышение КПД. Электрическая машина содержит дополнительные лобовые проводники, посредством которых соединены активные проводники пазов, в которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526835
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.10.2014
№216.012.fe0d

Электролит для химического источника тока (его варианты)

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемого электролита для химических источников тока, включающего метаванадат лития и соли лития, калия, при этом в качестве солей лития электролит содержит фторид и бромид, а в качестве соли калия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530893
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.011c

Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали

Изобретение относится к энергетике. Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали, у которой паровая турбина оснащена поверхностным конденсатором первой и второй ступеней нагрева для подогрева сырой подпиточной воды. Изобретение позволяет увеличить электрическую мощность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531682
Дата охранного документа: 27.10.2014
+ добавить свой РИД