×
10.05.2018
218.016.4885

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОГО БЕЗВОДНОГО ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к неорганической химии. Получение хлорида алюминия осуществляют взаимодействием газообразного хлороводорода и металлического алюминия в реакторе из инертного материала. Подводят пары хлорида алюминия к охлаждаемой поверхности, в качестве которой используют внутреннюю поверхность пластичных фторопластовых труб, способных к упругой деформации. Для удаления с внутренней поверхности труб кристаллов хлорида алюминия к внешней поверхности фторопластовых труб подводят источник вибрации или источник ударной деформации периодического или непрерывного действия для удаления с внутренней поверхности труб кристаллов хлорида алюминия. Особо чистый безводный хлорид алюминия может быть использован в качестве катализатора при крекинге нефтепродуктов, а также в органическом и неорганическом синтезах. Обеспечивается повышение чистоты конечного продукта за счет исключения механического процесса снятия кристаллизованного хлорида алюминия скребковыми устройствами. 2 ил., 2 пр.

Изобретение относится к способам получения хлорида алюминия, который может быть использован в качестве катализатора при крекинге нефтепродуктов, а также в органическом и неорганическом синтезах.

Известен способ получения кристаллов хлорида алюминия путем подвода паров последнего к охлаждаемой поверхности с последующим удалением закристаллизовавшегося продукта с этой поверхности, в котором, с целью получения однородных по гранулометрическому составу кристаллов размером до 10 мм и повышения производительности процесса, пары хлорида алюминия, имеющие температуру 160-195°С, подводят к поверхности, на которой происходит кристаллизация хлорида алюминия, имеющей температуру 40-120°С, со скоростью 0,03-0,5 см/с при избыточном давлении 0,001-0,7 кг/см2 (аналог, RU 940453 от 27.12.1999 г.).

Недостатком способа является возможность загрязнения конечного продукта хлоридами металлов и частицами металлического или полимерного материала, из которых изготовлена поверхность кристаллизации и скребковое устройство, так как при механическом снятии кристаллизированного продукта скребковым устройством в конечный продукт неизбежно попадают частицы вещества, из которых изготовлена поверхность кристаллизации и скребкового устройства.

Известен способ получения кристаллического хлорида алюминия, включающий подведение его паров к охлаждаемой поверхности с температурой 40-120°С, в котором с целью повышения качества продукта за счет получения гранул правильной формы с размером 2-5 мм в качестве охлаждаемой поверхности используют полимерный или металлокерамический материал, на охлаждаемой поверхности образуют равномерно расположенные центры кристаллизации с площадью 0,2-5 мм2 и температурой на 3-15°С ниже температуры охлаждаемой поверхности (прототип, RU 1462707 от 10.07.1999 г.).

Недостатком способа является возможность загрязнения конечного продукта частицами или соединениями полимерного или металлокерамического материала вследствие использования скребкового устройства при удалении кристаллов хлорида алюминия с поверхности охлаждаемого устройства.

Техническая задача предлагаемого изобретения - повышение чистоты конечного продукта за счет исключения из способа механического процесса снятия кристаллизованного хлорида алюминия скребковыми устройствами с охлаждаемой поверхности.

Результатом решения технической задачи является то, что в способе получения хлорида алюминия взаимодействием газообразного хлороводорода и металлического алюминия в реакторе из инертного материала в качестве охлаждаемой поверхности используют внутреннюю поверхность способных к упругой деформации пластичных фторопластовых труб с подведенным к их внешней стороне источником вибрации или источником периодической ударной деформации, что позволяет удалять закристаллизовавшийся хлорид алюминия без прикосновения к нему посторонних предметов.

Сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется примерами (чертежами).

Пример 1

На фиг. 1 показана фторопластовая труба 1 с присоединенным к ней источником вибрации 2. Парообразный хлорид алюминия подается во фторопластовую трубу. Хлорид алюминия кристаллизуется на внутренней поверхности трубы. Через определенные промежутки времени включается источник вибрации, и кристаллы стряхиваются с поверхности фторопластовой трубы, падая в емкость для сбора хлорида алюминия.

Пример 2

На фиг. 2 показана фторопластовая труба 1 с источником ударной деформации 3. Парообразный хлорид алюминия подается во фторопластовую трубу. Хлорид алюминия кристаллизуется на внутренней поверхности трубы. Через определенные промежутки времени по фторопластовой трубе ударяет источник ударной деформации, и кристаллы стряхиваются с поверхности фторопластовой трубы, падая в емкость для сбора хлорида алюминия.

Таким образом, данный способ позволяет обойтись без скребкового устройства, что значительно повышает чистоту конечного продукта. Так как процесс удаления кристаллов скребковым устройством часто является лимитирующей стадией, данный способ позволяет повысить производительность процесса получения особо чистого хлорида алюминия.

Способ получения особо чистого безводного хлорида алюминия взаимодействием газообразного хлороводорода и металлического алюминия в реакторе из инертного материала с последующим подводом паров хлорида алюминия к охлаждаемой поверхности и удалением закристаллизовавшегося продукта с этой поверхности, отличающийся тем, что для уменьшения в готовом продукте содержания примесей и повышения производительности в качестве охлаждаемой поверхности используют внутреннюю поверхность пластичных фторопластовых труб, способных к упругой деформации, с подведением к их внешней поверхности источника вибрации или источника ударной деформации периодического или непрерывного действия для удаления с внутренней поверхности труб кристаллов хлорида алюминия.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБО ЧИСТОГО БЕЗВОДНОГО ХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-170 of 203 items.
19.01.2019
№219.016.b1b4

Устройство объемного дозирования жидкости

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей в автоматическом режиме, в том числе флегматизирующей эмульсии для сферических порохов. Устройство объемного дозирования жидкости, включающее корпус, шайбу уплотнения, шток, пневмоцилиндр, клапан, отличающееся тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677488
Дата охранного документа: 17.01.2019
01.03.2019
№219.016.cead

Способ отгонки растворителя из пороховых элементов сферического пороха

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП). Технический результат - обеспечение режимов отгонки растворителя из пороховых элементов, обеспечивающих получение СФП с заданной насыпной плотностью и равномерно распределенной пористостью в пороховых элементах. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452718
Дата охранного документа: 10.06.2012
01.03.2019
№219.016.ceff

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. Технический результат - снижение образовавшейся воронки в реакторе в процессе дробления порохового лака на сферические частицы, увеличение выхода целевой фракции пороха и увеличение загрузки аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459787
Дата охранного документа: 27.08.2012
01.03.2019
№219.016.cf16

Сферический порох для зарядов к 5,45 мм патронам

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, в частности для зарядов к 5,45 мм патронам. Порох содержит нитроцеллюлозу, нитроглицерин, централит I, централит II, динитротолуол, дифениламин, этилацетат, графит и влагу, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451655
Дата охранного документа: 27.05.2012
11.03.2019
№219.016.d87f

Аддукты додекагидро-клозо-додекабората хитозания с хлорной кислотой или перхлоратом аммония

Изобретение относится к аддуктам додекагидро-клозо-додекабората хитозания с хлорной кислотой или перхлоратом аммония состава (COHNH)BH×nMClO где n - целое число, равное 1÷8, а М - Н, NH , которые могут найти применение в качестве энергоемких компонентов различных составов, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394840
Дата охранного документа: 20.07.2010
11.03.2019
№219.016.d900

Сферический малогигроскопичный порох

Изобретение относится к порохам для стрелкового оружия. Сферический порох включает нитроглицерин, дифениламин, централит, этилацетат, влагу и нитраты целлюлозы, причем гранулы пороха обработаны аэросилом, модифицированным диметилдихлорсиланом, и графитом. Изобретение направлено на снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382021
Дата охранного документа: 20.02.2010
11.03.2019
№219.016.dbf5

Способ получения сферических порохов для стрелкового оружия

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия. Технический результат - получение СФП со стабильными физико-химическими и баллистическими характеристиками путем обеспечения гибкой системы обогрева реакторов, обеспечивающей проведение массообменных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458029
Дата охранного документа: 10.08.2012
11.03.2019
№219.016.dc09

Способ графитовки сферического пороха

Изобретение относится к области получения сферических порохов (СФП) для стрелкового оружия, а именно стадии его графитовки. Способ включает введение в сферический порох после отжима от воды до влажности 18-22 мас.% графитовой суспензии, состоящей из 1 части графита и 6-7 частей воды, подачу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456257
Дата охранного документа: 20.07.2012
15.03.2019
№219.016.e145

Капсюль-воспламенитель

Изобретение относится к капсюлям-воспламенителям для зажигания переходных и метательных зарядов. Капсюль-воспламенитель включает гильзочку со шляпкой, расположенный на ее дне колпачок, содержащий термостойкий неоржавляющий ударно-воспламенительный состав, прикрытый сверху защитным покрытием, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443969
Дата охранного документа: 27.02.2012
29.03.2019
№219.016.f11c

Способ получения нанодисперсного порошка октогена или гексогена и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к технологии производства взрывчатых веществ. Предложен способ получения нанодисперсного порошка октогена или гексогена и установка для его осуществления. Октоген или гексоген растворяют в органическом растворителе - циклогексаноне или диметилсульфоксиде, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343138
Дата охранного документа: 10.01.2009
+ добавить свой РИД