×
15.12.2018
218.016.a825

Способ комплексной переработки кремнеземсодержащей растительной биомассы

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к технологии переработки растительной кремнеземсодержащей биомассы. Способ включает обработку биомассы гидроксидом натрия при повышенной температуре, отделение твердого остатка от экстракта. Остаток промывают и сушат с получением порошковой целлюлозы. Из экстракта выделяют бионаполненный гель кремниевой кислоты, из которого затем выделяют аморфный кремнезем с содержанием основного вещества от 85,5 до 99,0 мас.%. Бионаполненный гель кремниевой кислоты получают осаждением минеральной кислотой при рН 8-9 с последующей промывкой и сушкой. Кремнезем получают путем термообработки бионаполненного геля при 600°С. Изобретение обеспечивает комплексную переработку сырья при повышении выхода ценных продуктов. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относиться к технологии механохимической переработки растительной биомассы с содержанием кремнезема не менее 5 масc.% с целью выделения кремнезема с сохранением лигно-полисахаридных компонентов. Аморфный кремнезем и кремниевые комплексы являются многоцелевыми материалами и широко используются как модифицирующие наполнители в производстве резин, в полимерной промышленности, в лакокрасочной, в химической, а так же в сельском хозяйстве и растениеводстве как регуляторы-стимуляторы роста растений. Лигноцеллюлозный компонент, являющийся доминирующим в растительной биомассе, используют во всех направлениях целлюлозной промышленности.

Известен способ [патент RU 2312945] получения целлюлозы, который относится к области целлюлозно-бумажного производства и может быть использован при получении волокнистых полуфабрикатов из соломы риса. Рисовую солому подвергают обескремниванию путем обработки раствором NaOH концентрации 20-60 г/л при температуре не менее 70°С и продолжительности не менее 20 мин в присутствии антрахинона. Антрахинон вводят в количестве не менее 0,01% от массы абс. сух. целлюлозосодержащего сырья. Затем отделяют целлюлозосодержащее сырье от щелочного раствора и осуществляют щелочную варку.

Целью разработки не является получение кремнезема как целевого продукта.

Известен способ комплексной переработки рисовой шелухи с получением целлюлозы, лигнина и аморфного и/или кристаллического диоксида кремния [патент RU 2436730], включающий отсев мучки и пыли и промывание рисовой шелухи водой, ее обработку 10-30% раствором щелочи с получением твердой фазы, содержащей целлюлозу, и раствора органических веществ, при этом раствор органических веществ обрабатывают соляной кислотой и выделяют лигнин, образующий взвесь, а оставшийся после его выделения раствор обрабатывают аммиачной водой, осаждая аморфный диоксид кремния с содержанием углерода от 5 масс.% до 22 масс.%, промывают осадок водой и сушат, при этом для получения порошка диоксида кремния в кристаллической фазе и удаления углерода порошок аморфного диоксида кремния прокаливают при температуре 700-750°С.

В известном способе не указаны физико-химические свойства полученных продуктов.

Известен способ [патент RU 2533459] переработки сельскохозяйственных отходов, в частности, рисовой шелухи и рисовой соломы, включающий подготовку сырья путем отсева мучки и пыли и промывания водой, обработку подготовленного сырья с получением твердой фазы и раствора органических веществ, при этом при подготовке сырья проводят измельчение рисовой соломы, подготовленное сырье обрабатывают 0,5 N раствором оксалата аммония, твердую фазу отделяют от раствора путем фильтрации и направляют на извлечение кремнийсодержащих продуктов, фильтрат диализуют против проточной воды, затем против дистиллированной воды, концентрируют, обрабатывают ацетоном или спиртом, образовавшийся осадок отделяют центрифугированием, растворяют в воде и подвергают лиофильной сушке с получением полисахаридов, при определенных условиях. Для получения высокочистого аморфного диоксида кремния (99,99 масс.%), твердый остаток после обработки исходного сырья оксалатом аммония обрабатывают 0,05-0,1 N минеральной кислотой и затем подвергают термической обработке при температуре не выше 800°С, преимущественно 750-760°С. Недостатком является то, что 80 % растительной биомассы переходит в категорию отходов.

Наиболее близкий к предлагаемому способу патент RU 2394764. В способе получения диоксида кремния из рисовой шелухи и рисовой соломы биомассу обрабатывают 20-60% раствором гидроксида натрия при нагреве до температуре 70-95°C. Нерастворившийся остаток отделяют от полученного раствора, из которого минеральной кислотой осаждают твердый продукт. Полученный осадок подвергают термической обработке при температуре 550-600°C в течение 30-60 мин, охлаждают и обрабатывают 20-60% раствором гидроксида натрия при 40-60°C с получением раствора ортосиликата натрия. Диоксид кремния осаждают минеральной кислотой, отделяют от раствора, промывают до нейтральной реакции и сушат. Известный способ позволяет получать нанодисперсный аморфный диоксид кремния высокой степени чистоты с размерами частиц не более 0,1 мкм и размером пор 0,9-4 нм. Т. Недостатком известного способа является его многостадийность и значительные энергозатраты на его осуществление.

Задачей изобретения является получение бионаполненного геля кремниевой кислоты и/или аморфного кремнезема с высоким содержанием основного вещества, а так же в получении порошковой целлюлозы высокого качества.

Технический результат состоит в расширении арсеналов способов разделения, способ позволяет повысить эффективность разделения компонентов за счет термомеханической интенсификации, исключить многостадийность процесса, повысить выход целевых продуктов, кроме того способ позволяет снизить количество потерь биомассы до 5,2 – 17,6 масс.%.

Технический результат достигается тем, что способ комплексной переработки кремнеземсодержащей растительной биомассы с выделением целевых продуктов, включающий обработку биомассы гидроксидом натрия при повышенной температуре, согласно изобретению растительную биомассу подвергают гидротермомеханической обработке в 1-10%-ном растворе NaOH при саморазогреве до температуры не ниже 80°С, производят отделение твердого остатка от экстракта, затем остаток промывают и сушат с получением порошковой целлюлозы, из экстракта после отделения твердого остатка выделяют бионаполненный гель кремниевой кислоты с содержанием SiO2 от 49,4 масс.% до 62,6 масс.%, а из бионаполненного геля кремниевой кислоты выделяют аморфный кремнезем с содержанием основного вещества от 85,5 масс.% до 99,0 масс.%, при этом бионаполненный гель кремниевой кислоты получают осаждением минеральной кислотой при рН 8-9, последующей промывкой и сушкой, а кремнезем получают путем озоления бионаполненного геля при температуре 600°С. Кроме того гидротермомеханическую обработку растительной биомассы осуществляют в роторно-пульсационном аппарате.

Способ осуществляется следующим образом.

Измельченную растительную биомассу помещают в 1-10 % раствор гидроксида натрия с гидромодулем 1:10 и подвергают полученную суспензию гидротермомеханической обработке в роторно-пульсационном аппарате, где происходит диспергирование частиц растительной массы под действием сдвиговых, разрушающих вибрационных, ударных, пульсирующих и других механических нагрузок совместно с химическим воздействием реагента, сопровождающееся саморазогревом суспензии до температуры 80°С в течение 30 минут. Полученную гетерогенную суспензию разделяют на твердый остаток и раствор путем фильтрования или центрифугирования с получением диспергированной и подвергнутой щелочному гидролизу целлюлозы и раствора органических и минеральных компонентов растительной матрицы (кремнезема, полисахаридов, лигнинных веществ), которые осаждают при снижении рН раствора до 8-9 минеральной кислотой с получением бионаполненных кремнегелевых структур, которые промывают, сушат – получают бионаполненный гель кремниевой кислоты с содержанием кремнезема от 49,4 масс.% до 62,5 масс.% и/или озоляют – получают аморфный кремнезем с высоким содержанием основного вещества от 85,0 масс.% до 99,0 масс.% с размером частиц менее 0,1 мкм, размером пор 4,0 нм, насыпной плотностью 370 г/дм3 удельной поверхностью по БЭТ 260 м2/г.

В качестве исходного сырья может быть использована растительная биомасса с содержанием кремнезема не менее 5%, в том числе: отходы сельского хозяйства, растениеводства, травостои, хвойная зелень.

Целевыми продуктами после комплексной переработки кремнийсодержащей биомассы являются: порошковая целлюлоза, бионаполненный кремниевый гель, аморфный кремнезем.

Пример 1. Измельченную растительную биомассу (рисовую шелуху) обрабатывают в водной среде с гидромодулем 1 :10 в роторно-пульсационном аппарате при саморазогреве до температуры 80°С в течение 30 минут, в результате образуется мелкодисперсная порошковая целлюлоза в виде твердой фазы, которую отделяют фильтрованием, промывают и сушат и фильтрат содержащий водорастворимые вещества и мелкодисперсные органических и минеральных веществ, который центрифугируют сушат и озоляют при температуре 600°С.

В результате получают порошковую целлюлозу с содержанием кремнезема 15,5 масс.%, лигнина 39,0 масс.%, альфа-целлюлозы – 64,2 масс.% с выходом 90,0 масс.% с распределением частиц 80-250 мкм. Количество потери биомассы составляет 10,0 масс.%

Пример 2. Измельченную растительную биомассу (рисовую шелуху) обрабатывают 1%-ным раствором гидроксида натрия с гидромодулем 1 :10 в роторно-пульсационном аппарате при саморазогреве до температуры 80°С в течение 30 минут, в результате образуется мелкодисперсная порошковая целлюлоза в виде твердой фазы, которую отделяют фильтрованием, промывают и щелочной раствор органических и минеральных веществ в который добавляют минеральную кислоту (соляную, серную, азотную) до рН 8-9, при этом происходит быстрая поликонденсация кремниевых кислот с сорбцией органических компонентов и образование бионаполненного геля, который промывают водой, сушат и /или озоляют при температуре 600°С.

В результате получают порошковую целлюлозу с содержанием кремнезема 1,26 масс.%, лигнина 35,4 масс.%, альфа-целлюлозы – 84,2 масс.% с выходом 52,6 масс.% с распределением частиц 80-300 мкм; бионаполненный кремнегель с выходом 38,6 масс.%, силикатным модулем 2,47, с содержанием основного вещества (SiO2) 51,3 масс.%, с удельной поверхностью 260 м2/г по БЭТ и/или аморфного кремнезема с содержанием основного вещества 85,5масс. %. Количество потери биомассы составляет 5,2 масс.%

Пример 3. Процесс обработки растительной биомассы отличается от примера 1 тем, что в качестве реагента используют 5% раствор гидроксида натрия.

В результате получают порошковую целлюлозу с содержанием кремнезема 0,69 масс.%, лигнина - 33,6 масс.%, альфа-целлюлозы – 86,2 масс.% с выходом 50,8 % с распределением частиц 80-300 мкм; бионаполненный кремнегель с выходом 33,0 масс.%, силикатным модулем 1,08, с содержанием основного вещества (SiO2) 58,7 масс.% и/или аморфного кремнезема с содержанием основного вещества 86,0 масс.%. Количество потери биомассы составляет 16,2 масс.%.

Пример 4. Процесс обработки растительной биомассы отличается от примера 1 тем, что в качестве реагента используют 10% раствор гидроксида натрия.

В результате получают порошковую целлюлозу с содержанием кремнезема 0,99 масс.%, лигнина - 32,1 масс.%, альфа-целлюлозы – 86,7 масс.% с выходом 55,8 масс.% с распределением частиц 80-300 мкм; бионаполненный кремнегель с выходом 30,9 масс.%, силикатным модулем 0,59, с содержанием основного вещества (SiO2) 62,5 масс.% и/или аморфного кремнезема с содержанием основного вещества 92,0 масс.%. Количество потери биомассы составляет 13,3 масс.%.

Пример 5. Процесс обработки растительной биомассы отличается от примера 1 тем, что растительную биомассу предварительно выщелачивают в 0,1 н растворе соляной кислоты, обрабатывают 1% раствором гидроксида натрия.

В результате получают порошковую целлюлозу с содержанием кремнезема 1,12 масс.%, лигнина - 34,8 масс.%, альфа-целлюлозы – 86,02 масс.% с выходом 33,0 % с распределением частиц 80-300 мкм; бионаполненный кремнегель с выходом 40,1масс.%, силикатным модулем 2,5, с содержанием основного вещества (SiO2) 49,4 масс.% и/или аморфного кремнезема с содержанием основного вещества 99,0 масс.%. Количество потери биомассы составляет 17,6 масс.%.

Таблица 1. Характеристика полученных продуктов

Твердый остаток
Целевой продукт 1
Экстрагированные вещества
Бионаполненый гель кремниевой кислоты
Целевой продукт 2
Кремнезем
Целевой
продукт 3
В, % SiO2,% α-целл,% L, % В,% n(SiO2/Na2O) SiO2,% SiO2,%
1 90,0 15,54 64,5 39,0 10,0 - - -
2 52,6 1,26 84,2 35,4 38,6 2,47 51,3 85,5
3 50,8 0,69 86,2 33,6 33,0 1,08 58,7 86,0
4 55,8 0,99 86,7 32,1 30,9 0,59 62,6 92,0
5* 33.0 1,13 86,0 34,8 40,1 2,50 49,4 99,0

*предварительное выщелачивание 0,1 н HCl.

Аналогичные исследования проведены на хвоще полевом (содержащем SiO2 7,6-10,0 масс.%), хвойной зелени (содержащей SiO2 5,6-9,1 масс.%), разнотравье (содержащем SiO2 4,9-7,0 масс.%), при этом результаты эксперимента подтвердили эффективность применения способа и показали повышенные результаты выхода целевых продуктов и снижение потерь биомассы.

Таким образом способ позволяет повысить эффективность разделения компонентов за счет термомеханической интенсификации, исключить многостадийность процесса выделения целевых продуктов, повысить выход целевых продуктов, кроме того способ позволяет снизить количество потерь биомассы до 5,2 – 17,6 масс.%.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 50 items.
20.06.2013
№216.012.4c34

Способ получения 2,6-диизоборнил-4-метилфенола

Изобретение относится к способу получения 2,6-диизоборнил-4-метилфенола, который представляет интерес в качестве антиоксиданта и стабилизатора полимерных материалов. Способ заключается в алкилировании п-крезола камфеном в качестве терпена при нагревании в присутствии катализатора, выбранного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485090
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.08.2013
№216.012.602e

Способ получения диметилсульфона

Изобретение относится к способу получения диметилсульфона ((CH)SO), который может быть использован органическом синтезе, фармацевтической промышленности, в производстве красителей, лекарственных средств в качестве противоспалительного средства, для лечения заболеваний суставов, помогает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490254
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6b7e

Способ получения титансодержащих целлюлозных материалов

Изобретение относится к области получения титансодержащих целлюлозных материалов и может быть использовано для модифицирования целлюлозных и лигноцеллюлозных материалов и при получении их производных для специальных целей. Способ включает деструкцию лигноцеллюлозных материалов в результате...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493169
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b81

Способ переработки древесной зелени пихты

Изобретение относится к области обработки растительного сырья, а именно древесной зелени пихты с целью выделения из нее пектиновых полисахаридов и тритерпеновых кислот. Способ переработки древесной зелени пихты предусматривает измельчение сырья, обработку сырья водным раствором щелочи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493172
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.11.2013
№216.012.7d9b

Гидрофильный конъюгат гидроксиэтилкрахмала и 2,6-диизоборнил-4-метилфенола

Изобретение относится к производным крахмала, а именно к гидрофильным конъюгатам гидроксиэтилкрахмала и 2,6-диизоборнил-4-метилфенола. Получен водорастворимый конъюгат, содержащий гидроксиэтилкрахмал и фрагменты 2,6-диизоборнил-4-метиленфенола, связанные с полисахаридом простой эфирной связью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497828
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.03.2014
№216.012.a95e

Способ получения 3α-гидрокси-10β-пинанона-4

Настоящее изобретение относится к области органической химии, конкретно к способу получения 3α-гидрокси-10β-пинанона-4. Способ заключается в окислении 3α,4β-дигидрокси-10β-пинана в диметилформамиде без или в присутствии катализаторов MoCl или Мо(СО) в течение 1-2 часов при пропускании тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509073
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.05.2014
№216.012.c6fc

Новые производные 2,6-диизоборнилфенола и способ их получения

Изобретение относится к новым производным 2,6-диизоборнилфенола, обладающим антиоксидантной активностью. В общей формуле соединения R=С(ОМе), СООМе и СООН. Изобретение также относится к способу получения указанных соединений. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 табл., 5 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516699
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.09.2014
№216.012.f3e6

Способ получения микрокристаллической целлюлозы

Изобретение относится к области химии целлюлозы и ее модифицирования. Способ получения микрокристаллической целлюлозы включает деструкцию целлюлозы, промывку продукта водой и основаниями, сушку. Целлюлозосодержащий материал обрабатывают растворами гетерополикислот в воде, растворами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528261
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.12.2014
№216.013.126e

Эпоксидная композиция для высокопрочных, щелочестойких конструкций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536141
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.39d9

Средство, улучшающее реологические свойства крови

Изобретение относится к медицине, конкретно к фармакологии, и касается средств, влияющих на реологические свойства крови. Предложено применение продукта химической модификации гидроксиэтилированного крахмала O-(2-гидроксиэтил)-(1,4)-α-D-глюкана, гибридного макромолекулярного соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546297
Дата охранного документа: 10.04.2015
Showing 1-9 of 9 items.
10.04.2013
№216.012.3351

Клеевая композиция на основе эпоксидного олигомера

Изобретение относится к области клеевых композиций и может применяться для склеивания металлических изделий и устранения дефектов металлоконструкций. Композиция содержит, мас.ч.: эпоксидный олигомер 100, отвердитель 14, диоксид кремния, аппретированный γ-аминопропилтриэтоксисиланом 200, железо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478680
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.12.2014
№216.013.126e

Эпоксидная композиция для высокопрочных, щелочестойких конструкций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, тепло-, щелочестойких стеклопластиковых материалов, которые могут быть использованы при изготовлении строительной арматуры для упрочнения бетонных конструкций. Эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536141
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.08.2015
№216.013.6d1e

Новые катализаторы со стабилизирующим эффектом для эпоксидных композиций

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных и термостойких армированных пластиков. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает в себя эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20, отвердитель - изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА) и катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559492
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.734b

Эпоксидный компаунд, наполненный модифицированными полисахаридами

Изобретение относится к эпоксидной композиции для получения высокопрочных, теплостойких материалов, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности. Эпоксидная композиция горячего отверждения включает эпоксидный диановый олигомер марки ЭД-20 (100 мас.ч.), отвердитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561085
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.734e

Эпоксидная композиция с повышенной стойкостью к термостарению

Изобретение относится к вариантам эпоксидных композиций, которые используются в качестве связующего для армированных пластиков. По одному варианту эпоксидная композиция горячего отверждения для изготовления армированных пластиков включает в себя эпоксидный олигомер, отвердитель, катализатор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561088
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.01.2018
№218.016.113b

Эпоксидная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям на основе эпоксиангидридной смеси, которые могут быть использованы в различных отраслях машиностроения, строительства, а также в производстве стеклопластика. Эпоксидная композиция содержит эпоксиангидридную смесь и наночастицы оксида алюминия с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633905
Дата охранного документа: 19.10.2017
20.01.2018
№218.016.1cab

Наполненная эпоксидная композиция

Изобретение относится к полимерным композициям на основе эпоксиангидридной смеси, которые могут быть использованы в строительстве объектов транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, а также в гражданском и промышленном строительстве. Эпоксидная композиция содержит, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640519
Дата охранного документа: 09.01.2018
15.11.2019
№219.017.e26d

Эпоксидный компаунд, наполненный биогенным кремнеземом

Изобретение относится к разработке эпоксидного компаунда с наноструктурированными продуктами переработки растений кремнефилов для получения высокопрочных теплостойких композиционных материалов с возможностью применения в различных отраслях промышленности: аэрокосмической, автомобиле- и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705956
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.05.2023
№223.018.57e6

Устойчивая эмульсия пикеринга, стабилизированная нанокристаллами ацетилированной целлюлозы, способ её получения и применения

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к устойчивой эмульсии Пикеринга. Устойчивая эмульсия Пикеринга, представляющая собой гетерогенную систему, состоящую из двух несмешивающихся жидкостей, в которой одна жидкость равномерно распределена по всему объему другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767247
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД