×
10.05.2018
218.016.4e5c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОГО АЛЮМИНИЯ ИЗ СКЕЛЕТНОГО НИКЕЛЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической промышленности, к способам получения и применения скелетных катализаторов на основе никеля в реакциях восстановления основных классов промышленно важных органических соединений: получении капролактама, анилина, спиртов и жиров. Способ заключается в циклической обработке гидрируемым соединением в водном растворе гидроксида натрия 25%, в среде водорода при температуре 55-65°С. При этом скелетный никелевый катализатор помещают в реактор гидрогенизации в растворе гидроксида натрия, при соотношении и объема катализатора (см) при ρ=4,5 г/см, объема щелочи (см) при ω=25%, объема реактора (см) - (1,1-3,3):(50-150):(300-400); герметизируют реактор; насыщают атмосферу водородом; вводят в избытке гидрируемое соединение (в качестве которого используют, например, или малеат натрия, или пропен-2-ол-1, или пероксид водорода), в количестве, достаточном для присоединения водорода на каждом грамме катализатора, - V/m - 20-60 см/г; перемешивают при частоте вращения 1500-3500 об/мин; при этом количество повторов таких циклов: для малеата натрия - 2, для пропен-2-ол-1 - 4, для пероксида водорода - 3. Технический результат заключается в упрощении способа, расширении класса веществ, которые возможно использовать для окисления алюминия, удешевлении процесса получения. 1 табл., 10 пр.

Изобретение относится к химической промышленности, к способам получения и применения скелетных катализаторов на основе никеля в реакциях восстановления основных классов промышленно важных органических соединений: получении капролактама, анилина, спиртов и жиров.

Остаточный алюминий обладает высокой реакционной способностью, что обуславливает возможность его растворения и протекания побочных процессов в реакциях жидкофазной гидрогенизации.

Наиболее распространенным способом получения пористых дисперсных катализаторов является выщелачивание сплава каталитически активного металла с алюминием.

Наиболее близким по сущности и техническому результату является способ удаления остаточного алюминия из скелетного никелевого катализатора, заключающийся в обработке никелевого катализатора в среде 6-8М водного раствора щелочи при 50-75°С при циклическом вводе пероксида водорода в среде аргона с последующим восстановлением в среде водорода [Патент SU 1664398 А1, МПК В01J 25/02. Способ удаления остаточного алюминия из скелетного никелевого катализатора / Гостикин В.П., Улитин М.В., Барбов А.В.; заявитель и патентообладатель Ивановский химико-технологический институт. - Заявка №4745353, 22.08.1989; опубл. 23.07.1991].

Указанный способ обладает рядом недостатков, которые заключаются в следующем: трудоемок (требует большее число технологических операций); необходим инертный газ; используется такой сильный окислитель, как пероксид водорода, растворы которого не стабильны и могут быть взрывоопасны, поэтому для его стабилизации используются различные добавки, нарушающие чистоту системы.

Задачей настоящего изобретения является получение более простым способом скелетного никелевого катализатора без поверхностного активного алюминия. При этом общее количество алюминия должно быть равным или меньшим, чем в прототипе.

Технический результат - упрощение способа получения, расширение класса веществ, которые возможно использовать для окисления алюминия, удешевление процесса получения.

Указанный результат достигается тем, что в способе удаления остаточного алюминия из скелетного никелевого катализатора, заключающемся в циклической обработке гидрируемым соединением в водном растворе гидроксида натрия 25%, в среде водорода при температуре 55-65°С, согласно изобретению скелетный никелевый катализатор помещают в реактор гидрогенизации в растворе гидроксида натрия при соотношении объема катализатора (см3) при ρ=4,5 г/см3, объема щелочи (см3) при ω=25%, объема реактора (см3) - (1,1-3,3):(50-150):(300-400); герметизируют реактор; насыщают атмосферу водородом; вводят в избытке гидрируемое соединение (в качестве которого используют, например, или малеат натрия, или пропен-2-ол-1, или пероксид водорода), в количестве, достаточном для присоединения водорода на каждом грамме катализатора, - VН2/mkt - 20-60 см3/г; перемешивают при частоте вращения 1500-3500 об/мин; при этом количество повторов таких циклов: для малеата натрия - 2, для пропен-2-ол-1 - 4, для пероксида водорода - 3.

Технический результат достигается за счет уменьшения числа операций приготовления, что упрощает и удешевляет процесс, проведение процесса без использования инертного газа, более точное установление режимов, расширение спектра веществ, которые можно использовать.

Для осуществления изобретения используют следующие вещества:

1. Водород электролитический марки Б ГОСТ 3022-80.

2. Аргон марки Б с содержанием основного компонента 99,99%.

3. Водный раствор гидроксида натрия (ω=25%), полученный из сухого гидроксида натрия марки "х.ч.".

4. Малеат натрия, полученный нейтрализацией водных растворов малеиновой кислоты марки "х.ч." гидроксидом натрия марки "х.ч." до рН, равного раствору гидроксида натрия (ω=25%).

5. Пропен-2-ол-1 марки "х.ч."

6. Водный раствор пероксида водорода (ω=10,49%) марки "х.ч."

Выбор гидрируемых веществ (малеат натрия, пропен-2-ол-1, пероксид водорода) обусловлен следующими причинами:

1. Относительно доступны

2. Продукты их гидрирования легко удаляются при отмывке катализатора от гидроксида натрия.

3. При их использовании требуется минимальное число циклов обработки катализатора.

Способ осуществляют следующим образом:

Пример 1

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 5 г (v(катализатора)=1,1 см3) скелетного никеля со средним радиусом частиц 4,8 мкм и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Содержание остаточного алюминия в катализаторе составляет ω(Al)=11,7%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают водородом, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 8,93⋅10-3 моль малеата натрия (V(NaMal)=10 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3, VH2/mkt=40 см3/г). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 20 мин, после чего повторно вводят 8,93⋅10-3 моль малеата натрия (V(NaMal)=10 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 20 мин, после чего выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Пример 2

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 1,1 см3 скелетного никеля (как и в примере 1) и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают водородом, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 8,93⋅10-3 моль пропен-2-ол-1 (V(пропен-2-ол-1)=0,6 см3, ρ=0.854 г/см3, VH2/mkt=40 см3/г). Сразу после введения пропен-2-ол-1 начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 30 мин, после чего повторно вводят пропен-2-ол-1. Через 35 мин осуществляют третье введение пропен-2-ол-1. Через 35 минут осуществляют четвертое введение пропен-2-ол-1. Через 35 мин выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Пример 3

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 1,1 см3 скелетного никеля (как и в примере 1) и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают водородом, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 8,93⋅10-3 моль пероксида водорода (V(H2O2)=3 см3, ω(Н2O2)=10,49%, VH2/mkt=40 см3/г). Сразу после введения Н2O2 начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 30 мин, после чего повторно вводят Н2O2. Через 30 минут осуществляют третье введение Н2O2. Через 30 мин выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Пример 4

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 1,1 см3 скелетного никеля со средним радиусом частиц 4,8 мкм и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают водородом, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 4,47⋅10-3 моль малеата натрия (V(NaMal)=5 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3, VH2/mkt=20 см3/г). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 15 мин, после чего повторно вводят 4,47⋅10-3 моль малеата натрия (V(NaMal)=5 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 15 мин, после чего выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Пример 5

Пример отличается от примера 1 тем, что масса катализатора составляет 3,3 см3, объем щелочи 150 см3, объем реактора 400 см3.

Пример 6

Пример отличается от примера 1 тем, что температура проведения процесса составляет 55°С, а скорость вращения мешалки 3500 об/мин.

Пример 7

Пример отличается от примера 1 только тем, что температура проведения процесса составляет 65°С, а скорость вращения мешалки 1500 об/мин.

Пример 8

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 1,1 см3 скелетного никеля со средним радиусом частиц 4,8 мкм и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают аргоном, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 8,93⋅10-3 моль малеата натрия (V(NaMal)=10 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 , VH2/mkt=40 см3/г). Перемешивание продолжают 10 мин, после чего выключают перемешивание. Далее замещают аргон в атмосфере реактора на водород. Затем включают перемешивание на 35 мин. После выключения перемешивания еще дважды повторяют процедуру, начиная с продувки аргоном, после чего извлекают готовый катализатор.

Пример 9

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 1,1 см3 скелетного никеля со средним радиусом частиц 4,8 мкм и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 60°С, продувают водородом, при перемешивании (2000 об/мин) катализатор обрабатывают 1,34⋅10-2 моль малеата натрия (V(NaMal)=15 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3, VH2/mkt=60 см3/г). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 23 мин, после чего повторно вводят 1,34⋅10-2 моль малеата натрия (V(NaMal)=15 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 23 мин, после чего выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Пример 10.

В реактор жидкофазной гидрогенизации (300 см3) загружают 3,3 см3 скелетного никеля со средним радиусом частиц 4,8 мкм и 100 см3 водного раствора гидроксида натрия 25%. Реактор термостатируют при 65°С, продувают водородом, при перемешивании (3500 об/мин) катализатор обрабатывают 4,02⋅10-2 моль малеата натрия (V(NaMal)=45 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3, VH2/mkt=60 см3/г). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 20 мин, после чего повторно вводят 1,34⋅10-2 моль малеата натрия (V(NaMal)=15 см3, C(NaMal)=8,93⋅10-4 моль/см3). Сразу после введения малеата натрия начинается поглощение водорода, которое заканчивается через 21 мин, после чего выключают мешалку, извлекают готовый катализатор.

Начальное количество алюминия в образцах определяли с помощью энергодисперсионного анализа на базе прибора VEGA3 TESCAN. Результат приведен в таблице, в столбце 1, таблицы. Распределение частиц по радиусу определяли методом ньютоновской дифракции с помощью прибора Fritsch analysette 22. По полученным данным был определен радиус на максимуме распределения, данные приведены в таблице, в столбце 2, таблицы.

Предлагаемый способ требует меньшего времени и трудозатрат. В данном способе можно использовать различные гидрируемые вещества в зависимости от желаемого результата, отсутствует необходимость в использовании особо чистого аргона.

Способ удаления остаточного алюминия из скелетного никелевого катализатора, заключающийся в циклической обработке гидрируемым соединением в водном растворе гидроксида натрия 25%, в среде водорода при температуре 55-65°C, отличающийся тем, что скелетный никелевый катализатор помещают в реактор гидрогенизации в растворе гидроксида натрия при соотношении объема катализатора (см) при ρ=4,5 г/см, объема щелочи (см) при ω=25%, объема реактора (см) - (1,1-3,3):(50-150):(300-400); герметизируют реактор; насыщают атмосферу водородом; вводят в избытке гидрируемое соединение, в качестве которого используют, например, или малеат натрия, или пропен-2-ол-1, или пероксид водорода, в количестве, достаточном для присоединения водорода на каждом грамме катализатора, - V/m - 20-60 см/г; перемешивают при частоте вращения 1500-3500 об/мин; при этом количество повторов таких циклов: для малеата натрия - 2, для пропен-2-ол-1 - 4, для пероксида водорода - 3.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 67 items.
26.08.2017
№217.015.d4a5

Тетра-4-{ 4-[1-метил-1-(4-сульфофенил)этил]фенокси} -тетра-5-нитрофталоцианин кобальта

Изобретение относится к получению нового производного фталоцианина, а именно тетра-4-{4-[1-метил-1-(4-сульфофенил)этил]фенокси}тетра-5-нитрофталоцианина кобальта формулы: Вышеуказанное производное фталоцианина проявляет каталитическую активность при окислении серосодержащих органических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622290
Дата охранного документа: 14.06.2017
26.08.2017
№217.015.d7da

Способ проведения поисково-спасательных работ

Изобретение относится к способам проведения поисково-спасательных работ с помощью авиационных средств. Способ проведения поисково-спасательных работ включает введение перед запуском беспилотного летательного аппарата (БПЛА) координат границ поиска, высоту полета, направление и шаг сканирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622505
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.d839

Способ сушки пастообразных материалов

Изобретение относится к области сушки пастообразных материалов и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях, например, для сушки отходов. В способе сушки пастообразных материалов пастообразные материалы формируют в виде бесконечных цилиндров и укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622604
Дата охранного документа: 16.06.2017
26.08.2017
№217.015.da44

Устройство для определения сопротивления геосинтетических материалов ударной динамической нагрузке

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к производству геосинтетических материалов из химических волокон (нитей), и испытанию их на определение сопротивления ударной динамической нагрузке. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для определения сопротивления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623839
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.da68

Гомогенные катализаторы окисления диэтилдитиокарбамата натрия на основе тетра-4-(4'-карбоксифениламино)фталоцианина кобальта(ii), модифицированного нитрогруппами или фрагментами аминобензойной кислоты

Изобретение относится к гомогенным катализаторам окисления диэтилдитиокарбамата натрия на основе тетра-4-(4'-карбоксифениламино)фталоцианина кобальта(II), модифицированного нитрогруппами или фрагментами аминобензойной кислоты общей формулы: где X = NH. Изобретение позволяет получить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623735
Дата охранного документа: 29.06.2017
29.12.2017
№217.015.faf3

Металлокомплексы окта-4,5-(4-сульфофенилсульфанил)фталоцианина с медью, цинком и кобальтом

Изобретение относится к металлокомплексам окта-4,5-(4-сульфофенилсульфанил)фталоцианина с медью, цинком и кобальтом общей формулы Указанные металлокомплексы обладают красящей способностью по отношению к шерстяным и шелковым волокнам. 13 ил., 8 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640303
Дата охранного документа: 27.12.2017
20.01.2018
№218.016.0ffa

Способ измерения деформаций

Изобретение относится к контрольно-измерительным методам исследования механических напряжений и деформаций в деталях машин и элементах конструкций и может быть использовано для определения пластических деформаций изделий в машиностроении, авиастроении и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633649
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1109

Способ извлечения ионов тяжелых металлов из водных растворов

Изобретение может быть использовано в мембранных и сорбционных технологиях, в водоподготовке, при разработке технологий утилизации ионов тяжелых металлов из водных растворов и сточных вод. Для осуществления способа водные растворы, содержащие ионы тяжелых металлов, контактируют при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633913
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1124

Способ определения перерасхода нитей утка при изготовлении тканых геосинтетических сеток

Изобретение относится к промышленности производства синтетических изделий и может быть использовано при изготовлении тканых геосинтетических сеток с перевивочным переплетением. В способе определения перерасхода нитей утка при изготовлении тканых геосинтетических сеток, заключающемся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633956
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.136f

Способ получения ди-н-бутоксифосфорилзамещенных порфиринатов кобальта

Изобретение относится к способу получения ди-н-бутоксифосфорилзамещенных порфиринатов кобальта. Способ включает взаимодействие металлопорфирина с фосфитом в присутствии катализатора и растворителя, нагревание реакционной смеси при перемешивании, очистку полученного продукта с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634481
Дата охранного документа: 31.10.2017
Showing 1-5 of 5 items.
13.01.2017
№217.015.8a3e

Способ получения катализатора реакций гидрогенизации

Изобретение относится к способам получения и применения нанесенного катализатора на основе никеля в реакциях восстановления основных классов промышленно важных органических соединений: при получении капролактама, анилина, спиртов и жиров. В способе получения катализатора реакций гидрогенизации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604093
Дата охранного документа: 10.12.2016
11.10.2018
№218.016.8ff2

Способ получения скелетного никелевого катализатора для гидрирования непредельных органических соединений

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к способам получения скелетного никелевого катализатора для применения в реакциях восстановления основных классов промышленно важных органических соединений газообразным водородом. Способ заключается в том, что берут никель-алюминиевый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669201
Дата охранного документа: 09.10.2018
19.01.2019
№219.016.b24b

Способ механохимического получения катализатора реакций гидрогенизации на основе никеля

Изобретение относится к способам механохимического получения катализатора реакций гидрогенизации на основе никеля для применения в реакциях восстановления основных классов промышленно важных органических соединений: получении капролактама, анилина, спиртов и жиров. Способ получения катализатора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677654
Дата охранного документа: 18.01.2019
02.10.2019
№219.017.d053

Способ получения оксида никеля

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при получении адсорбентов, катализаторов гидрогенизации органических соединений газообразным водородом. Для получения оксида никеля в качестве исходного соединения используют нитрат никеля в виде кристаллогидрата Ni(NO)⋅6HO,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700047
Дата охранного документа: 12.09.2019
30.05.2020
№220.018.2269

Способ механохимического синтеза никелевого катализатора гидрирования

Изобретение относится к получению нанесённого никелевого катализатора гидрогенизации механохимическим способом для восстановления органических соединений, и может использоваться в пищевой, парфюмерной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает нанесение на носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722298
Дата охранного документа: 28.05.2020
+ добавить свой РИД