×
27.10.2015
216.013.8977

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ ГАЗА, СОДЕРЖАЩЕГО ОКСИДЫ АЗОТА (NOx), ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНИЯ, ЦЕРИЯ И НИОБИЯ В КАЧЕСТВЕ КАТАЛИЗАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу обработки газа, содержащего оксиды азота (NOx). Способ обработки содержащего оксиды азота (NOx) газа, в соответствии с которым реакцию восстановления NOx осуществляют с азотсодержащим восстановителем, отличается тем, что в качестве катализатора реакции восстановления применяют каталитическую систему, содержащую композицию на основе циркония, церия и ниобия со следующим содержанием по массе в расчете на оксиды: оксид церия: в интервале от 5 до 50%, причем указанное последнее значение исключено; оксид ниобия: в интервале от 5 до 20%; оксид циркония: остальное. Технический результат - повышение эффективности обработки газа. 10 з.п. ф-лы, 3 табл.

Настоящее изобретение относится к способу обработки газа, содержащего оксиды азота (NOx), с применением в качестве катализатора композиции на основе циркония, церия и ниобия.

Известно, что двигатели автотранспортных средств выбрасывают газы, содержащие оксиды азота (NOx), которые являются вредными для окружающей среды. Таким образом, необходимо обрабатывать эти оксиды с целью их превращения в азот.

Известным способом такой обработки является способ SCR (по-английски Selective Catalytic Reduction (селективное каталитическое восстановление)), в котором восстановление NOx осуществляют аммиаком или предшественником аммиака, таким как мочевина.

Способ SCR обеспечивает эффективную обработку газов, но тем не менее его эффективность при низкой температуре требует улучшения. Так, например, каталитические системы, применяемые в настоящее время для осуществления указанного способа, часто являются эффективными только при температурах выше 250°C. Таким образом, представляется интересным разработать катализаторы, которые проявляли приемлемую активность при температуре около 250°C.

Предпринимаются такие попытки найти катализаторы, обладающие улучшенным сопротивлением старению, например, катализаторов, сохраняющих значительную эффективность после воздействия температуры в интервале от 900 до 1000°C.

Таким образом, цель настоящего изобретения состоит в разработке катализаторов, являющихся наиболее эффективными для катализа SCR.

Ввиду этого способ по настоящему изобретению представляет собой способ обработки содержащего оксиды азота (NOx) газа, согласно которому реакцию восстановления NOx осуществляют с азотсодержащим восстановителем и который отличается тем, что в качестве катализатора реакции восстановления применяют каталитическую систему, содержащую композицию на основе циркония, церия и ниобия, со следующим содержанием по массе в расчете на оксиды:

- оксид церия: в интервале от 5 до 50%, указанное последнее значение исключается;

- оксид ниобия: в интервале от 5 до 20%;

- оксид циркония: остальное.

Прочие характеристики, подробности и преимущества настоящего изобретения можно уяснить более полно при изучении нижеследующего далее описания и разных конкретных примеров, приведенных неограничительным образом и предназначенных для пояснения.

В настоящем описании под редкоземельными элементами понимают элементы группы, в которую входят иттрий и элементы периодической системы элементов с атомными номерами с 57 по 71 включительно.

Под удельной поверхностью понимают удельную поверхность БЭТ, определенную по адсорбции азота соответственно стандарту ASTM D 3663-78, разработанному на основе способа БРУНАУЭРА-ЭММЕТТА-ТЕЛЛЕРА, описанного в "The Journal of the American Society, 60, 309 (1938)".

Прокаливание, упомянутое в описании, означает прокаливание на воздухе, если не указано иное. Продолжительность прокаливания указана для температуры, соответствующей протяженности плато при этой температуре.

Значения удельной поверхности, указанные для заданных температуры и продолжительности, соответствуют, если не указано иное, прокаливанию на воздухе при плато этой температуры и указанной продолжительности.

Количества или соотношение количеств приведены по массе в расчете на оксиды (предпочтительно CeO2, Ln2O3, причем Ln означает трехвалентный редкоземельный элемент, Pr6O11 в предпочтительном случае празеодима, Nb2O5 в случае ниобия), если не указано иное.

Следует также уточнить для понимания последующего описания, что если не указано иное, в интервалы приведенных значений входят граничные значения.

Композиция каталитической системы по настоящему изобретению характеризуется качественным составом и соотношением компонентов.

Так, например, она представляет собой композицию на основе циркония, церия и ниобия, причем цирконий, ниобий и церий содержатся в композиции в общем случае в виде оксидов. Тем не менее, не исключается возможность того, что эти элементы могут содержаться по меньшей мере частично в другой форме, например в виде гидроксидов или оксигидроксидов.

В то же время, эти элементы содержатся в специфических соотношениях, приведенных ранее.

Содержание оксида церия по массе в композиции может составлять предпочтительно от 5 до 40%, более предпочтительно от 10 до 40% или от 15 до 40% и наиболее предпочтительно от 10 до 30% или от 15 до 30%.

Содержание оксида ниобия по массе в композиции более предпочтительно может составлять от 5 до 15% и наиболее предпочтительно от 5 до 10%. При значении менее 5% заметна меньшая эффективность композиции, а при значении более 20% дальнейшее улучшение ее эффективности не наблюдается.

Согласно особому варианту осуществления настоящего изобретения, содержание оксида циркония более предпочтительно может составлять от 60 до 85% и наиболее предпочтительно от 65 до 80%.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения композиция каталитической системы по настоящему изобретению дополнительно содержит по меньшей мере один элемент M, выбранный из группы, в которую входят вольфрам, молибден, железо, медь, кремний, алюминий, марганец, титан, ванадий и редкоземельные элементы, отличные от церия, в следующем количестве по массе в расчете на оксиды:

- оксид церия: в интервале от 5 до 50%, указанное последнее значение исключается;

- оксид ниобия: от 5 до 20%;

- оксид элемента M: до 20%;

- оксид циркония: остальное.

Как и в случае циркония или церия, элемент M присутствует в композиции в общем случае в виде оксида, но другие формы (гидроксиды или оксигидроксиды) не исключаются.

Элемент M предпочтительно может играть роль стабилизатора удельной поверхности смешанного оксида циркония и церия или также улучшать восстановительную способность композиции. Для понимания последующего описания необходимо пояснить, что если с целью упрощения указан только один элемент M, то подразумевается, что изобретение применимо и в случае, когда композиции содержат несколько элементов M.

Максимальное количество оксида элемента M в случае редкоземельных элементов и вольфрама более предпочтительно может составлять не более 15% и наиболее предпочтительно не более 10% масс. оксида элемента M (редкоземельного элемента и/или вольфрама). Минимальное количество составляет по меньшей мере 1% и более предпочтительно по меньшей мере 2%, причем указанные значения выражены по отношению к совокупности "оксид циркония - оксид церия - оксид ниобия - оксид элемента M".

В случае, когда M не представляет собой ни редкоземельный элемент, ни вольфрам, количество оксида элемента M более предпочтительно может составлять не более 10% и наиболее предпочтительно не более 5%. Минимальное количество может составлять по меньшей мере 1%. Это количество выражено в расчете на оксид элемента M по отношению к совокупности оксида циркония, оксида церия, оксида ниобия и оксида элемента M.

В случае редкоземельных элементов элемент M более предпочтительно может представлять собой редкоземельный элемент, отличающийся от иттрия, и предпочтительно лантан, празеодим и неодим.

Настоящее изобретение относится также к варианту, в котором композиции состоят в основном из указанных ранее элементов, представляющих собой цирконий, церий, ниобий и при необходимости элемент M. Под выражением "состоит в основном" понимают, что рассмотренная композиция содержит только указанные ранее элементы в указанных ранее формах и не содержит других функциональных элементов, то есть элементов, способных оказывать положительное влияние на каталитическое действие, восстановительную способность и/или стабильность композиции. В противоположность этому композиция может содержать элементы, которые в качестве примесей могут, в частности, поступать в зависимости от способа получения, например, с исходными материалами или исходными реагентами.

Композиции каталитической системы по настоящему изобретению имеют достаточно стабильную удельную поверхность, то есть поверхность, являющуюся достаточно большой при высокой температуре, чтобы композиции были приемлемыми для использования в катализе.

Таким образом, в общем случае композиции каталитической системы по настоящему изобретению после прокаливания в течение 4 часов при 800°C могут иметь удельную поверхность, которая составляет по меньшей мере 35 м2/г и более предпочтительно по меньшей мере 40 м2/г.

Композиции каталитической системы по настоящему изобретению после прокаливания при 900°C в течение 4 часов могут иметь также удельную поверхность, которая составляет по меньшей мере 15 м2/г и более предпочтительно по меньшей мере 20 м2/г.

Композиции при необходимости могут иметь форму твердого раствора оксидов ниобия, церия и при необходимости элемента M в оксиде циркония. При этом в данном случае при дифракции рентгеновских лучей наблюдают наличие единственной фазы, соответствующей кубической или тетрагональной фазе смешанного оксида церия и циркония. Эта единственная фаза может присутствовать в композициях, подвергнутых прокаливанию при температуре до 900°C.

Композиции каталитической системы по настоящему изобретению могут быть получены известным способом пропитки. Так, например, предварительно полученный смешанный оксид циркония и церия пропитывают раствором, содержащим соединение ниобия, например оксалат ниобия или оксалат ниобия и аммония. В случае получения композиции, дополнительно содержащей оксид элемента M, для пропитки используют раствор, содержащий соединение элемента M, наряду с соединением ниобия. Элемент M может содержаться также в пропитываемом исходном смешанном оксиде циркония и церия.

Пропитку более предпочтительно осуществляют в сухом состоянии. Пропитка в сухом состоянии состоит в прибавлении к пропитываемому веществу раствора, который содержит пропитывающий элемент, объем которого равен объему пор пропитываемого твердого тела.

Оксид циркония и церия должен иметь удельную поверхность, которая обеспечивает приемлемость его использования в катализе. Так, например, эта поверхность должна быть стабильной, то есть ее значение должно быть приемлемым для такого использования даже при повышенной температуре.

В случае такого оксида, содержащего при необходимости элемент M, предпочтительно в случае, когда M представляет собой редкоземельный металл, в качестве продуктов, приемлемых по настоящему изобретению, можно назвать продукты, описанные, в частности, в заявках EP 605274, EP 1991354, EP 614854, EP 863846, EP 1527018, EP 1603667, EP 2007682 и EP 2024084. Таким образом, касательно сведений для осуществления настоящего изобретению в случае необходимости можно сослаться на описания указанных заявок.

В то же время, композиция по настоящему изобретению может быть получена также известными способами типа способа соосаждения, представляющего собой способ, в случае которого к раствору, содержащему соли основных элементов композиции, прибавляют основание, а затем полученный осадок прокаливают, или также типа способа с реакцией между твердыми телами, в случае которого оксиды этих элементов или предшественники этих оксидов измельчают, а затем смесь, полученную при измельчении, прокаливают.

Каталитическая система, применяемая в способе по настоящему изобретению, содержит композицию соответственно описанному ранее, причем эту композицию в общем случае смешивают с материалом, используемым как правило в каталитических композициях, то есть с материалом, выбранным из термически инертных материалов. Этот материал может быть выбран из оксида алюминия, оксида титана, ортита, циркона, диоксида кремния, шпинелей, силикатов, кристаллических фосфатов силикоалюминия, кристаллических фосфатов алюминия.

В общем случае каталитическая система, применяемая в способе по настоящему изобретению, может состоять из указанной ранее смеси, нанесенной на подложку. Более точно, смесь композиции и термически инертного материала образует покрытие (грунтовочный слой), обладающее каталитическими свойствами, причем это покрытие наносят на подложку типа, например, металлического монолита, например из сплава FerCralloy, или из керамики, например из кордиерита, карбида кремния, титаната алюминия или муллита.

Это покрытие получают смешиванием композиции с термически инертным материалом с целью образования суспензии, которая затем может быть нанесена на подложку.

В другом варианте осуществления каталитическая система, применяемая в способе по настоящему изобретению, может представлять собой систему на основе композиции соответственно описанному ранее, причем композицию используют в экструдированной форме. Она может находиться также в форме монолита, имеющего структуру пчелиных сот, или в форме монолита типа сажевого фильтра (с частично закрытыми каналами). В двух этих случаях композиция по настоящему изобретению может быть смешана с известными добавками для облегчения экструзии и обеспечения механической прочности экструдированного продукта. Такие добавки предпочтительно могут быть выбраны из диоксида кремния, оксида алюминия, глин, силикатов, сульфата титана, керамических волокон предпочтительно в используемых в общем случае пропорциях, то есть при содержании приблизительно 30% масс. по отношению к совокупности композиции.

Изобретение также относится к каталитической системе, содержащей цеолит, наряду с композицией на основе церия, циркония и ниобия.

Цеолит может представлять собой природный или синтетический цеолит и может представлять собой алюмосиликат, алюмофосфат или силикоалюмофосфат.

Предпочтительно используют цеолит, подвергнутый обработке для улучшения его стабильности при высокой температуре. В качестве примеров обработки можно назвать: (i) деалюминирование посредством обработки паром и кислотной экстракции с использованием кислоты или комплексообразующего агента (например, ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота)), обработки кислотой и/или комплексообразующим агентом, обработки в потоке газообразного SiCl4; (ii) катионный обмен с использованием многовалентных катионов, таких как La; (iii) использование фосфорсодержащих соединений.

В другом предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения в случае цеолита типа алюмосиликата цеолит может иметь атомное соотношение Si/Al, равное по меньшей мере 10 и более предпочтительно по меньшей мере 20.

В более предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения цеолит содержит по меньшей мере один другой элемент, выбранный из группы, в которую входят железо, медь или церий.

Под цеолитом, содержащим по меньшей мере один другой элемент, понимают цеолит, в структуру которого посредством ионообмена, пропитки или изоморфного замещения введен один или несколько металлов указанного ранее типа.

В этом варианте осуществления содержание металла может находиться в интервале приблизительно от 1 до приблизительно 5%, при этом содержание выражено в расчете на массу металлического элемента по отношению к цеолиту.

В качестве цеолитов алюмосиликатного типа, которые могут входить в состав композиции каталитической системы по настоящему изобретению, более предпочтительно можно назвать цеолиты, выбранные из группы, в которую входят бета-, гамма-цеолиты, ZSM 5 и ZSM 34. Среди цеолитов алюмофосфатного типа можно назвать цеолиты типа SAPO-17, SAPO-18, SAPO-34, SAPO-35, SAPO-39, SAPO-43 и SAPO-56.

В каталитической системе по настоящему изобретению содержание цеолита в массовых процентах по отношению к общей массе композиции может изменяться в интервале от 10 до 70%, более предпочтительно от 20 до 60% и наиболее предпочтительно от 30 до 50%.

Для реализации этого варианта с цеолитом в каталитической системе можно осуществлять простое физическое смешивание композиции на основе церия, циркония и ниобия с цеолитом.

Этот вариант настоящего изобретения, в котором используется комбинация цеолита соответственно описанному ранее и композиции по настоящему изобретению, обеспечивает улучшенную активность каталитической системы по настоящему изобретению в отношении восстановления NOx.

Способ обработки газа по настоящему изобретению представляет собой способ типа SCR, осуществление которого хорошо понятно специалистам в данной области техники.

Можно напомнить, что в этом способе в качестве восстановителя NOx используют азотсодержащий восстановитель, который может представлять собой аммиак, гидразин или любой приемлемый предшественник аммиака, такой как карбонат аммония, мочевина, карбамат аммония, гидрокарбонат аммония, формиат аммония или также металлоорганические соединения, содержащие аммиак. Более предпочтительно могут быть выбраны аммиак или мочевина.

В способе SCR для восстановления NOx до элементарного азота могут быть осуществлены несколько химических реакций. Далее приведены только в качестве примеров некоторые из реакций, которые могут происходить, причем аммиак представляет собой восстановитель.

Первая реакция может быть представлена уравнением (1):

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O (1)

Кроме того, можно упомянуть реакцию NO2, содержащегося в NOx, с NH3 согласно уравнению (2):

3NO2+4NH3→(7/2)N2+6H2O (2)

Кроме того, реакция между NH3 и NO и NO2 может быть представлена уравнением (3):

NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O (3)

Способ может быть применен для обработки газа, выбрасываемого двигателем внутреннего сгорания (ходовым или стационарным), предпочтительно двигателем автотранспортного средства, или газа, выбрасываемого газовой турбиной, теплоэлектростанциями, работающими на угле или жидком топливе, или любой другой промышленной установкой.

В предпочтительном варианте осуществления способ применяют для обработки выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания с обедненной горючей смесью или дизельного двигателя.

Способ может быть осуществлен также в случае использования, наряду с композицией по настоящему изобретению, другого катализатора, представляющего собой катализатор окисления монооксида азота, содержащегося в газе, до диоксида азота. В этом случае способ применяют в системе, в которой указанный катализатор окисления расположен до точки ввода азотсодержащего восстановителя в выхлопные газы.

Указанный катализатор окисления может содержать по меньшей мере один металл платиновой группы, такой как платина, палладий или родий, на носителе, например, типа оксида алюминия, диоксида церия, диоксида циркония, оксида титана, причем комплекс "катализатор/носитель" включен в покрытие (грунтовочный слой) предпочтительно на подложке монолитного типа.

В предпочтительном варианте настоящего изобретения и в случае выхлопного контура, оснащенного сажевым фильтром, предназначенным для задержания углеродистых частиц или сажи, образующихся при сжигании различных видов горючего, способ обработки газа по настоящему изобретению можно осуществлять, размещая описанную ранее каталитическую систему в этом фильтре, например, в виде грунтовочного слоя, нанесенного на стенки фильтра. Замечено, что применение композиции по настоящему изобретению согласно этому варианту позволяет, кроме того, уменьшить температуру, начиная с которой прекращается сгорание частиц.

Далее приведены примеры.

ПРИМЕР 1

Данный пример относится к получению композиции на основе оксидов церия, циркония и ниобия при содержании 18, 72 и 10% по массе соответственно.

Раствор оксалата ниобия (V) и аммония готовят растворением при нагревании 192 г оксалата ниобия (V) и аммония в 300 г деионизированной воды. Этот раствор нагревают до 50°C. Концентрация этого раствора составляет 14,2% по Nb2O5. Затем этим раствором пропитывают порошок смешанного оксида церия и циркония (с содержанием CeO2/ZrO2 от 20 до 80% по массе и удельной поверхностью после прокаливания при 800°C в течение 4 часов, равной 62 м2/г) до насыщения объема пор.

Далее пропитанный порошок прокаливают при 800°C в течение 4 часов.

ПРИМЕР 2

Данный пример относится к получению композиции на основе оксидов церия, циркония и ниобия при массовом содержании 19, 74 и 7% соответственно.

Раствор оксалата ниобия (V) и аммония готовят растворением при нагревании 134 г оксалата ниобия (V) и аммония в 300 г деионизированной воды. Этот раствор нагревают до 50°C. Концентрация этого раствора составляет 9,9% по Nb2O5. Затем этим раствором пропитывают порошок смешанного оксида церия и циркония, идентичный примеру 1. Далее пропитанный порошок прокаливают при 800°C в течение 4 часов.

ПРИМЕР 3 (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ)

Данный пример относится к получению композиции на основе оксидов церия, циркония и ниобия при массовом содержании 19, 78 и 3% соответственно.

Раствор оксалата ниобия (V) и аммония готовят растворением при нагревании 58 г оксалата ниобия (V) и аммония в 300 г деионизированной воды. Этот раствор нагревают до 50°C. Концентрация этого раствора составляет 4,3% по Nb2O5. Затем этим раствором пропитывают порошок смешанного оксида церия и циркония, идентичный примеру 1, до насыщения объема пор.

Далее пропитанный порошок прокаливают при 800°C в течение 4 часов.

В таблице 1, представленной далее, приведены характеристики поверхности композиций по предыдущим примерам.

Таблица 1
Пример Удельная поверхность, м2
800°C, 4 часа 900°C, 4 часа*
1 37 20
2 42 25
3 50 28
*Эти значения поверхности относятся к продуктам, полученным соответственно предыдущим примерам, то есть уже прокаленным при 800°C в течение 4 часов.

ПРИМЕР 4

В данном примере описаны каталитические свойства композиций по предыдущим примерам при катализе SCR. Оценка этих свойств осуществлена в условиях, описанных далее.

В первой серии измерений использованные композиции представляют собой композиции, полученные непосредственно синтезом, описанным в предыдущих примерах, то есть композиции, подвергнутые прокаливанию при 800°C в течение 4 часов.

Во второй серии измерений использованные композиции представляют собой композиции по предыдущим примерам, подвергнутые дополнительному прокаливанию при 900 и 1000°C в течение 2 часов в обоих случаях.

Затем композиции оценивали в испытании на катализ. В этом испытании через композицию (90 мг) пропускали искусственную газообразную смесь (30 л/ч), являющуюся типичной при процессе катализа (таблица 2).

Таблица 2
Состав типичной смеси
NH3 500 млн-1 об.
NO 500 млн-1 об.
O2 13% об.
H2O 5% об.
N2 остальное

При этом определяли степень конверсии NOx в зависимости от температуры газообразной смеси.

Результаты, указанные в % степени конверсии NOx (в данном случае NO и NO2) при двух температурах газообразной смеси, равных 250°C и 400°C, приведены в таблице 3, представленной далее.

Таблица 3
Пример Степень конверсии NOx при 250°C/400°C после прокаливания
800°C, 4 часа 900°C, 2 часа 1000°C, 2 часа
1 75/90 55/90 25/70
2 65/90 55/90 25/75
3 (сравнительный) 28/80

Установлено, что композиции по настоящему изобретению при 400°C имеют улучшенную активность по сравнению с активностью по сравнительному примеру, причем эта активность является значительно более высокой при низкой температуре (250°C), чем активность композиции по сравнительному примеру. При этом активность после старения композиций при 900 или 1000°C остается еще значительной.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 109 items.
28.06.2018
№218.016.67b1

Рецептуры регулирования вспенивания

Настоящее изобретение относится к рецептурам регулирования вспенивания для предотвращения или снижения вспенивания и к применению таких рецептур для предотвращения или снижения вспенивания в текучих средах, таких как водные текучие среды и особенно в применениях в нефтяном промысле. Рецептура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659059
Дата охранного документа: 27.06.2018
29.06.2018
№218.016.68c9

Топливный фильтр с устройством высвобождения присадки

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Топливный фильтр (1) содержит фильтрующий элемент (4), а также присадочный резервуар (13) в корпусе (2, 3). Фильтрующий элемент входит в контакт со съемной крышкой (3) корпуса и имеет фильтрующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659118
Дата охранного документа: 28.06.2018
06.07.2018
№218.016.6d10

Адаптивный парозащитный барьер

Изобретение относится к применению барьера против водяного пара, а также к конструктивному элементу, содержащему данный барьер. В качестве барьера используют пленки, ткани или слоя из материала P. При этом материал P содержит по меньшей мере один сополимер A, представляющий собой полиамид типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660122
Дата охранного документа: 05.07.2018
13.09.2018
№218.016.8703

Топливный фильтр и патрон для такого фильтра с встроенным присадочным резервуаром

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания (ДВС). В фильтрующем патроне (СС) для топливного фильтра фильтрующий элемент (4) и присадочный модуль соединены и расположены друг над другом для обеспечения их введения в виде единого узла внутрь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666829
Дата охранного документа: 12.09.2018
24.11.2018
№218.016.a08c

Композиция на основе оксидов циркония, церия, ниобия и олова, способы получения и применение для катализа

Изобретение относится к каталитической композиции для обработки выхлопных газов. Композиция представляет собой композицию на основе оксидов циркония, церия, ниобия и олова с массовым содержанием оксида церия 5-50%, оксида ниобия - 5-20%, оксида олова – 1-10% и с содержанием оксида циркония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673295
Дата охранного документа: 23.11.2018
30.11.2018
№218.016.a25d

Новый способ получения осажденного диоксида кремния, новый осажденный диоксид кремния и варианты его использования, в частности, для армирования полимеров

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Осажденный диоксид кремния характеризуется удельной площадью поверхности по ВЕТ от 45 до 550 м/г, содержанием поликарбоновой кислоты и соответствующего карбоксилата, выраженным как общее содержание углерода, по меньшей мере 0,15%...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673521
Дата охранного документа: 27.11.2018
02.12.2018
№218.016.a2b5

Жидкости для гидроразрыва на основе ассоциативных полимеров и лабильных поверхностно-активных средств

Настоящее изобретение относится к жидкостям для гидроразрыва подземного пласта, используемого при добыче углеводородов из подземной формации. Жидкость для гидроразрыва, содержащая в водной среде ассоциативный полимер и лабильное поверхностно-активное средство - ЛПАВ в количестве, достаточном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673832
Дата охранного документа: 30.11.2018
20.02.2019
№219.016.be74

Композиция на основе оксидов циркония, церия, иттрия, лантана и другого редкоземельного элемента, способ получения и применение в катализе

Настоящее изобретение относится к композиции катализатора или основы для катализатора, к способу ее получения и применению ее в катализе, в частности для обработки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Описана композиция по изобретению на основе оксида циркония с концентрацией,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398629
Дата охранного документа: 10.09.2010
01.03.2019
№219.016.ce52

Композиция с повышенной кислотностью на основе оксидов циркония, кремния и, по меньшей мере, одного другого элемента, выбранного из титана, алюминия, вольфрама, молибдена, церия, железа, олова, цинка и марганца

Изобретение относится к области каталитической очистки выхлопных газов. Композиция выполнена на основе оксида циркония, оксида кремния и одного оксида другого элемента М, выбранного из титана, алюминия, вольфрама, молибдена, церия, железа, олова, цинка и марганца в массовых пропорциях этих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002425711
Дата охранного документа: 10.08.2011
01.03.2019
№219.016.cff6

Композиция на основе оксида циркония, оксида титана или смешанного оксида циркония и титана, нанесенная на носитель из оксида кремния, способы ее получения и ее применение в качестве катализатора

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Каталитическая композиция содержит по меньшей мере один оксид на носителе, полученный на основе оксида циркония, оксида титана или смешанного оксида циркония и титана, нанесенный на носитель на основе оксида кремния. После обжига при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448908
Дата охранного документа: 27.04.2012
Showing 71-80 of 85 items.
25.08.2017
№217.015.b518

Сложный оксид, способ его получения и катализатор для очистки отработавшего газа

Изобретение относится к сложному оксиду, который можно применять для катализаторов, функциональной керамики, твердых электролитов для топливных элементов, абразива и подобного, в частности для катализаторов для очистки отработавшего газа автомобиля, а также к способу получения сложного оксида....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614276
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.c44d

Способ выявления неисправности устройства для добавления присадки в топливо для транспортного средства и система для реализации указанного способа

Изобретение может быть использовано в системах топливоподачи двигателей внутреннего сгорания. Предложен способ выявления неисправности устройства для добавления присадки в топливо для транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания, причем указанный способ включает: этап анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618148
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.e6dc

Способ предотвращения эрозии почв

Группа изобретений относится к способу предотвращения эрозии почв, способу предотвращения стока воды с почвы, а также к почве, прошедшей противоэрозионную обработку. Способ заключается в том, что катионный гуар наносят на почву или вносят в почву. Достигаемый при этом технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626928
Дата охранного документа: 02.08.2017
26.08.2017
№217.015.ecb9

Способ получения алкоксифенола и алкоксигидроксибензальдегида

Изобретение относится к способу получения алкоксифенола из гидроксифенола, а также к вариантам способа получения алкоксигидроксибензальдегида из гидроксифенола. Способ получения алкоксифенола включает реакцию О-алкилирования по меньшей мере одного гидроксифенола с образованием по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628525
Дата охранного документа: 17.08.2017
19.01.2018
№218.016.0d3f

Получение амфифильных блок-сополимеров путем контролируемой радикальной мицеллярной полимеризации

Изобретение относится к способу получения блок-сополимеров, к блок-сополимеру и его применению в качестве регулятора реологических свойств жидкой среды. Способ получения блок-сополимера включает этап (Е) мицеллярной радикальной полимеризации. На данном этапе в водной среде (М) приводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632886
Дата охранного документа: 11.10.2017
13.02.2018
№218.016.1ff9

Способ получения сульфонимидного соединения и его солей

Изобретение относится к способу получения сульфонимидного соединения формулы (Rf-SO)(Rf-SO)NH в водной форме, где Rf и Rf независимо друг от друга выбирают из группы, включающей атом фтора и группы, содержащие от 1 до 4 атомов углерода, выбранных из перфторалкилов, фторалкилов, из смеси M1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641294
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.309e

Новый способ получения осажденных диоксидов кремния, новые осажденные диоксиды кремния и их применения, в частности, для армирования полимеров

Изобретение может быть использовано в производстве изделий на основе полимерных композиций, таких как шины. Осажденный диоксид кремния имеет удельную поверхность БЭТ от 45 до 550 м/г. Содержание поликарбоновой кислоты в осажденном диоксиде кремния наряду с соответствующим карбоксилатом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644859
Дата охранного документа: 14.02.2018
10.05.2018
№218.016.3d28

Осажденная прокаленная композиция на основе оксида циркония и оксида церия

Настоящее изобретение предлагает каталитическую композицию. Композиция для обработки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания содержит оксид циркония, оксид церия и: от 0,1 до 10,0 масс.% оксида лантана; от 3,0 до 20,0 масс.% оксида иттрия; от 1,0 до 15,0 масс.% оксида олова; и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648072
Дата охранного документа: 22.03.2018
24.11.2018
№218.016.a08c

Композиция на основе оксидов циркония, церия, ниобия и олова, способы получения и применение для катализа

Изобретение относится к каталитической композиции для обработки выхлопных газов. Композиция представляет собой композицию на основе оксидов циркония, церия, ниобия и олова с массовым содержанием оксида церия 5-50%, оксида ниобия - 5-20%, оксида олова – 1-10% и с содержанием оксида циркония,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673295
Дата охранного документа: 23.11.2018
20.02.2019
№219.016.be74

Композиция на основе оксидов циркония, церия, иттрия, лантана и другого редкоземельного элемента, способ получения и применение в катализе

Настоящее изобретение относится к композиции катализатора или основы для катализатора, к способу ее получения и применению ее в катализе, в частности для обработки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Описана композиция по изобретению на основе оксида циркония с концентрацией,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398629
Дата охранного документа: 10.09.2010
+ добавить свой РИД