×
03.03.2019
219.016.d289

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения гидрофобных материалов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам получения материалов с гидрофобными свойствами и может быть использовано в производстве строительных материалов и для получения гидрофобных сорбентов на основе природных алюмосиликатов для очистки жидких сред. Способ предусматривает термообработку исходного материала с удалением влаги и гидрофобизацию в газовой фазе углеводородных соединений, проводимые последовательно в одном автоклаве. Термообработку производят при температуре 450-550°С в течение 2-4 ч. После снижения температуры до 150-200°С автоклав герметизируют и вакуумируют до 90-98 кПа. Гидрофобизацию осуществляют при отрицательном давлении и температуре 450-550°С в течение 20-30 мин, при этом в качестве углеводородного гидрофобизатора преимущественно используют мазут флотский марки М 100. Технический результат - повышение качества обработки материала за счет увеличения степени объемной гидрофобизации, упрощение способа и повышение его безопасности за счет проведения обезвоживания и гидрофобизации в одном автоклаве и без создания избыточного давления. 2 пр.

Изобретение относится к способам получения материалов с гидрофобными свойствами, преимущественно пористых алюмосиликатов, и может быть использовано для получения гидрофобных сорбентов, предназначенных для очистки жидких сред и водных объектов, а также в производстве строительных материалов.

Известен обширный ряд способов получения искусственно гидрофобизированных материалов, в том числе материалов природного происхождения. Тем не менее, с учетом возрастающей потребности в таких материалах, на текущий момент актуальной является разработка новых более совершенных технологий, лишенных прежних недостатков.

Известен способ получения сорбентов для жидких углеводородов (RU 2340393, опубл. 2008.10.02), включающий гранулирование и обработку исходного материала на основе алюмосиликатов в рабочей камере путем пропитки гидрофобизатором в виброкипящем слое, при этом материал активируют наложением электромагнитного и акустического полей, после чего сушат потоком газа. Недостатком известного способа является необходимость использования целого комплекса дорогостоящего оборудования, что удорожает осуществление способа и увеличивает цену производимой продукции.

Известен способ гидрофобизации поверхности полидисперсных материалов (RU 975671, опубл. 1982.23.11), предусматривающий термообработку материала в закрученном потоке теплоносителя в вихревой камере с последующим пропусканием нагретого материала через закрученный поток гидрофобизирующего газа. В закрученном газовом потоке эффективно обрабатываются только легкие и сыпучие материалы, при обработке более тяжелых материалов крупных фракций структура закрученного потока будет разрушаться и качество обработки ухудшится. Кроме того, для формирования закрученных потоков теплоносителя и гидрофобизирующего газа необходимо применение достаточно сложной и энергоемкой вихревой камеры циклонного типа, а также горелочных или форсуночных устройств.

Известен способ получения сорбентов для очистки воды от органических примесей (SU 1606182, опубл. 1990.15.11), включающий предварительную сушку материала в потоке теплоносителя, его обезгаживание и последующую гидрофобизацию при помощи подаваемого в камеру газифицированного углеводородного вещества, с последующим охлаждением обрабатываемого материала ниже температуры конденсации гидрофобизатора. Недостатком известного способа является необходимость применения дополнительного оборудования для генерации теплоносителя и получения гидрофобизирующего газа, что усложняет и удорожает осуществление способа.

Известен способ получения углеродсодержащих сорбентов на основе слоистых алюмосиликатов для очистки вод от многокомпонентных загрязнений (RU 2337751, опубл. 2006.07.08), который предусматривает обжиг вермикулита при температуре 500-700°С в струе раскаленных газов, образующихся при сгорании топлива в факеле форсунки, с одновременной обработкой углеводородами нефтяного происхождения, подаваемым с помощью сжатого воздуха в зону обжига. Недостатком известного способа является необходимость применения форсунки и использования компрессора для получения сжатого воздуха. Кроме того, способ позволяет обрабатывать только легкие сыпучие материалы типа вермикулита.

Известен также способ гидрофобизации пористых материалов (SU 1539191, опубл. 1990.30.01), предусматривающий обезвоживание обрабатываемых материалов нагревом при температуре 150-300°С, их последующую загрузку в автоклав и обработку углеводородными соединениями в газовой фазе. Основным недостатком известного способа является невысокая степень объемной гидрофобизации, поскольку обезвоживание при температуре 150-300°С является недостаточным для удаления влаги физико-химической связи (адсорбционной и осмотической), которая препятствует адсорбции гидрофобизатора. Сконденсировавшийся на поверхности обрабатываемого материала гидрофобизатор закупоривает мелкие поры и капилляры, что снижает качество обработки по всему объему материала и соответственно ухудшает его гидрофобные свойства. Кроме того, обезвоживание материала и операция его гидрофобизации, проводимые последовательно в двух различных устройствах, усложняют способ и его аппаратурное оформление. Использование избыточного давления требует соблюдения мер повышенной безопасности и контроля давления, что связано необходимостью установки подрывного клапана и соответственно с усложнением аппаратурного оформления способа.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения гидрофобно-модифицированных сорбентов, описанный в статье Юдакова А.А., Ксеник Т.В., Перфильева А.В., Молчанова В.П. Гидрофобно-модифицированные сорбенты для очистки нефтесодержащих вод. Вестник ДВО РАН. 2009 №2, с. 59-63. Известный способ предусматривает последовательное обезвоживание исходного алюмосиликатного сырья путем его термообработки в рабочей камере специально разработанного устройства при 450°С до полного удаления связанной влаги, вакуумирование герметизированного устройства и последующую гидрофобизацию обезвоженного алюмосиликатного сырья при температуре 450°С в той же рабочей камере углеводородами нефтяного происхождения в газовой фазе.

Известный способ не обеспечивает достаточно высокого качества гидрофобизации пористого материала по всему объему, что обусловлено следующими причинами.

Продолжительность термообработки (сушки) при 450°С в известном способе является недостаточной для удаления адсорбционной и осмотической влаги, препятствующей адсорбции гидрофобизатора на внутренней поверхности открытых пор обрабатываемого материала.

Подача гидрофобизатора в рабочий объем непосредственно после операции обезвоживания, без снижения температуры, приводит к тому, что перешедший в газовую фазу гидрофобизатор предпочтительно конденсируется на более холодных стенках рабочей камеры, а затем, по мере остывания рабочей камеры, на поверхности материала, при этом закупоривает мелкие поры и капилляры и не проникает в достаточной мере в капилляры и мезопоры обрабатываемого материала, что также снижает качество объемной гидрофобизации и ухудшает гидрофобные свойства обрабатываемого материала.

Подогрев с помощью теплоносителя приводит к тому, что поступающие в рабочий объем продукты его сгорания, которые содержат в большом количестве пары воды, препятствуют качественной сушке сырья и формированию качественной гидрофобной пленки. Формированию гидрофобной пленки вдобавок мешает сажа, образующаяся в случае неполного сгорания теплоносителя и оседающая на поверхности обрабатываемого материала, в то время как в предлагаемом способе использован электроподогрев, лишенный указанного недостатка.

В известном способе при подаче гидрофобизатора в рабочую камеру используемого устройства в ней возникает избыточное давление, для контроля которого необходимы повышенные меры безопасности, в частности, установка подрывного клапана, что связано с дополнительным усложнением известного способа и его аппаратурного оформления.

Задачей изобретения является разработка эффективного и одновременно простого и безопасного, способа получения гидрофобных алюмосиликатных материалов.

Технический результат изобретения заключается в повышении качества обработки материала за счет увеличения степени объемной гидрофобизации при одновременном упрощении способа и повышении его безопасности.

Указанный технический результат достигают способом получения гидрофобного материала, включающим обезвоживание пористого алюмосиликата путем прокаливания в рабочей камере автоклава до полного удаления связанной воды, герметизацию и вакуумирование рабочей камеры автоклава, гидрофобизацию обезвоженного материала в упомянутой камере углеводородами нефтяного происхождения в газовой фазе, в котором, в отличие от известного, прокаливание проводят при 450-500°С в течение 2-4 часов, после прокаливания автоклав с обезвоженным материалом охлаждают до 150-200°С, вакуумирование рабочей камеры ведут до разряжения 90-98 кПа, гидрофобизацию осуществляют при нагреве обезвоженного материала до 450-550°С с выдержкой в течение 20-30 минут с использованием углеводородов, выбранных из мазута, дизельного топлива или парафина, взятых в количестве 0,1-0,2% от массы алюмосиликата, нагрев прекращают после снижения разряжения до 70-90 кПа, а материал оставляют в герметизированной камере до полного охлаждения.

Способ осуществляют следующим образом.

Исходный сырьевой материал, преимущественно алюмосиликат природного происхождения, загружают на перфорированные или сетчатые поддоны (в зависимости от вида исходного сырья, а именно, его гранулометрического состава) и помещают в рабочую камеру автоклава.

Первую операцию, термообработку с обезвоживанием (прокаливание) исходного сырья, производят при температуре 450-550°С в течение 2-4 часов. В процессе прокаливания в указанном интервале температур из открытых пор и капилляров удаляется как влага, удерживаемая физико-механической связью, так и физико-химически связанная влага (адсорбционная и осмотическая). Таким образом, операция прокаливания обеспечивает возможность нанесения гидрофобного покрытия на внутреннюю поверхность открытых пор, мелких капилляров и мезопор исходного материала, подготавливает поверхность. После термообработки автоклав оставляют для охлаждения до температуры 150-200°С.

Вторую операцию, нанесение гидрофобного покрытия, производят в том же автоклаве после его остывания без выгрузки прокаленного сырья. В рабочую камеру автоклава помещают кюветы с необходимым количеством углеводородного гидрофобизатора (мазут, дизельное топливо, парафин и др.), используемого из расчета 0,1-0,2% от массы сырья. Преимущественно используют мазут топочный нефтяного происхождения. Автоклав герметизируют и вакуумируют до получения разряжения 90-98 кПа, при этом открытые поры, тонкие капилляры и мезопоры по всему объему сырьевого материала освобождаются от воздуха. Затем включают нагрев до температуры 450-550°С, которую поддерживают в течение 20-30 минут до полного испарения гидрофобизатора с образованием газовой фазы углеводородных соединений (рабочего газа), при этом разряжение в рабочей камере автоклава снижается до 70-90 кПа. В автоклаве отсутствует воздух, и при указанном разряжении гидрофобизирующий газ заполняет все пространство автоклава, что способствует лучшей адсорбции углеводородов на внутренней поверхности пор при охлаждении и увеличению степени объемной гидрофобизации.

После прекращения нагрева автоклав с обработанным материалом оставляют загерметизированным до полного охлаждения, в ходе которого происходит формирование гидрофобного покрытия в результате конденсации гидрофобизирующего вещества из газовой фазы.

Предлагаемый способ обеспечивает высокое качество гидрофобизации пористых и дисперсных материалов, в частности, алюмосиликатов природного происхождения.

Примеры конкретного осуществления способа

Качество гидрофобизирующей обработки материала оценивали по значениям краевого угла смачивания и водопоглощения, которые определяли по стандартным методикам.

Пример 1.

Для обработки 20 кг керамзитового гравия (фракций 10-20 мм) загружали на перфорированные поддоны. Поддоны помещали для прокаливания в автоклав при температуре 450°С в течение 4 часов. После прокаливания автоклав с материалом охлаждали до температуры 200°С. Затем в рабочую камеру автоклава помещали кювету с гидрофобизатором. В качестве гидрофобизатора использовали мазут марки М 100 (ГОСТ 10585-99) массой 20 г (из расчета 0,1 мас. % от массы сырья). Автоклав герметизировали и вакуумировали до разряжения 98 кПа. Производили нагрев до 550°С с выдержкой в течение 30 минут. Разряжение в автоклаве снизилось до 87 кПа. После прекращения нагрева автоклав с материалом оставили загерметизированным до полного охлаждения.

Обработанный материал выгрузили и проверили качество обработки. Статический угол смачивания на поверхности частицы керамзита крупностью 20 мм составил 125°. Статический угол смачивания на поверхности раскола частицы керамзита составил 120°. Водопоглощение составило 0,8% за 48 часов.

Пример 2.

Для обработки на сетчатые поддоны загружали 10 кг вспученного перлита (фракций 2-5 мм) и помещали в автоклав. Термообработку производили при температуре 550°С в течение 2 часов. После чего автоклав охлаждали до температуры 150°С. Затем в рабочую камеру помещали кювету с гидрофобизатором, в качестве которого использовали мазут марки M100 массой 10 г (из расчета 0,2 мас. % по отношению к обрабатываемому материалу). Автоклав герметизировали и вакуумировали до разряжения 90 кПа. Производили нагрев до 450°С с выдержкой в течение 20 минут. Разряжение в автоклаве снизилось до 75 кПа. Далее действовали аналогично примеру 1.

Статический угол смачивания на поверхности частицы вспученного перлита крупностью 5 мм составил 120°. Водопоглощение составило 0,5% за 48 часов.

Способ получения гидрофобного материала, включающий обезвоживание пористого алюмосиликатного материала путем прокаливания в рабочей камере автоклава до полного удаления связанной воды, герметизацию и вакуумирование рабочей камеры автоклава, гидрофобизацию обезвоженного материала в упомянутой камере углеводородами нефтяного происхождения в газовой фазе, отличающийся тем, что прокаливание проводят при 450-500°С в течение 2-4 ч, после прокаливания автоклав с обезвоженным материалом охлаждают до 150-200°С, вакуумирование рабочей камеры ведут до разряжения 90-98 кПа, гидрофобизацию осуществляют с использованием углеводородов, выбранных из мазута, дизельного топлива или парафина, взятых в количестве 0,1-0,2% от массы обрабатываемого материала, при нагреве материала до 450-550°С с выдержкой в течение 20-30 мин, после снижения разряжения до 70-90 кПа нагрев прекращают, а материал оставляют в герметизированной камере до полного охлаждения.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 125 items.
10.04.2013
№216.012.338b

Способ получения магнитоактивных покрытий на титане и его сплавах

Изобретение относится к области получения тонких пленок магнитных материалов, в частности магнитоактивных оксидных покрытий на титане и его сплавах, и может найти применение при изготовлении электромагнитных экранов и поглотителей электромагнитного и высокочастотного излучения для различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478738
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.04.2013
№216.012.36b7

Способ получения борфторсодержащей энергоемкой композиции

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Сначала к водному гелю,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479560
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.06.2013
№216.012.4890

Способ переработки медьсодержащих шламов гальванических производств

Изобретение относится к способам переработки техногенных отходов с извлечением тяжелых металлов и может найти применение при утилизации медьсодержащих шламов гальванических производств для получения товарного продукта в виде бронзы, а также шлаков, пригодных для использования в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484156
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.07.2013
№216.012.5457

Способ консервации археологических находок из железа и его сплавов

Изобретение относится к области консервации металлических изделий, в частности археологических находок из железа и его сплавов, и может быть использовано в археологии и музейном деле. Способ включает очистку археологического объекта, его гидротермальную обработку в разбавленном щелочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487194
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.12.2013
№216.012.8d24

Способ получения нанодисперсного фторопласта

Изобретение относится к получению нанодисперсного фторорганического материала, который может быть использован в качестве твердой смазки, а также в составе композиций для приборов, устройств, машин и механизмов, в том числе, масляных композиций для двигателей и трансмиссий автомобилей. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501815
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.906f

Способ получения углеродного наноматериала и углеродный наноматериал

Изобретение может быть использовано в производстве катализаторов, электродов, токопроводящих элементов, фильтров. Твердый политетрафторэтилен (ПТФЭ) подвергают пиролизу без доступа воздуха в плазме импульсного высоковольтного электрического разряда при атмосферном давлении с амплитудой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502668
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.02.2014
№216.012.a25e

Способ обработки смеси оксидов ниобия и/или тантала и титана

Изобретение относится к области гидрометаллургии редких металлов. Способ обработки смеси оксидов ниобия и/или тантала и титана для отделения ниобия и/или тантала от титана включает растворение смеси при нагревании в растворе фтористоводородной кислоты с получением фторидного раствора. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507281
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a5b1

Способ получения кальций-фосфатных стеклокерамических материалов

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения кальций-фосфатных стеклокерамических материалов, который может быть использован в медицине, а именно в стоматологии и ортопедии для производства медицинских материалов, стимулирующих восстановление дефектов костной ткани, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508132
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.06.2014
№216.012.cd06

Способ формирования покрытий пентаоксида тантала на подложке

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления материалов, содержащих пленочные структуры с новыми электрическими, магнитными и оптическими характеристиками, в частности, для получения имплантатов, обладающих электретными свойствами. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518257
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d447

Способ получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол, допированных соединениями рзэ

Изобретение относится к области получения оптически активной стеклокерамики на основе фторидных стекол и может быть использовано на предприятиях стекольной и оптической промышленности для получения материалов, проводящих лазерное излучение. Способ включает введение нанопорошка фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520114
Дата охранного документа: 20.06.2014
Showing 1-10 of 18 items.
10.06.2013
№216.012.4890

Способ переработки медьсодержащих шламов гальванических производств

Изобретение относится к способам переработки техногенных отходов с извлечением тяжелых металлов и может найти применение при утилизации медьсодержащих шламов гальванических производств для получения товарного продукта в виде бронзы, а также шлаков, пригодных для использования в производстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484156
Дата охранного документа: 10.06.2013
10.07.2013
№216.012.5457

Способ консервации археологических находок из железа и его сплавов

Изобретение относится к области консервации металлических изделий, в частности археологических находок из железа и его сплавов, и может быть использовано в археологии и музейном деле. Способ включает очистку археологического объекта, его гидротермальную обработку в разбавленном щелочном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487194
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.05.2015
№216.013.4bb0

Способ очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома

Изобретение относится к очистке промышленных стоков, в частности хромсодержащих сточных вод от токсичных соединений шестивалентного хрома, и может найти применение в гальванических и производствах, имеющих хромсодержащие стоки. Способ очистки сточных вод от соединений шестивалентного хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550890
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.07.2015
№216.013.65c7

Способ утилизации отработанных электролитов хромирования

Изобретение может быть использовано в производствах, где отработанные концентрированные растворы и сточные воды требуют очистки от соединений шестивалентного хрома, например при переработке токсичных отходов гальванического производства - отработанных электролитов хромирования. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557608
Дата охранного документа: 27.07.2015
13.02.2018
№218.016.240c

Способ получения пористого магнитного сорбента

Изобретение относится к получению сорбентов. Предложен способ получения пористого магнитного сорбента нефтепродуктов. Согласно изобретению проводят синтез моносиликата кальция структуры ксонотлита путем взаимодействия в растворе хлорида кальция и силиката натрия в присутствии силан-силоксановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642629
Дата охранного документа: 25.01.2018
09.06.2018
№218.016.5bff

Комплексная установка для производства сорбционных материалов

Изобретение относится к комплексу оборудования, предназначенного для получения сорбционных материалов для обработки и очистки жидких сред, зараженных токсичными и радиоактивными веществами, преимущественно для извлечения долгоживущих радионуклидов цезия и стронция из высокосолевых растворов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655900
Дата охранного документа: 29.05.2018
07.12.2018
№218.016.a457

Способ комплексной переработки сточных вод гальванических производств

Изобретение может быть использовано на гальванических производствах в процессах хромирования, химического оксидирования, электрохимической полировки, травления и пассивации металлов и сплавов. Способ включает обработку хромсодержащих сточных вод раствором NaSO, подщелачивание 10% раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674206
Дата охранного документа: 05.12.2018
17.02.2019
№219.016.bc05

Аппарат для металлотермического восстановления шламов гальванических производств

Изобретение относится к восстановительной металлургии, в частности к аппаратам для металлотермического получения металлов и сплавов, и может найти применение для алюминотермического восстановления шламов гальванических производств. Аппарат содержит цилиндрический корпус с крышкой, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419659
Дата охранного документа: 27.05.2011
17.02.2019
№219.016.bc09

Способ переработки шламов гальванических производств

Изобретение относится к способу переработки шламов гальванических производств для извлечения тяжелых металлов. Способ включает термообработку шламов на воздухе и последующее получение реакционной массы с использованием порошка алюминия. При этом термообработку шламов проводят в две ступени, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408739
Дата охранного документа: 10.01.2011
14.03.2019
№219.016.df5d

Установка для переработки жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к атомной экологии и может быть использовано при переработке ЖРО, образующихся при эксплуатации различных атомно-энергетических установок на атомных электростанциях и транспортных средствах. Установка для переработки ЖРО содержит соединенные трубопроводами с запорными и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681626
Дата охранного документа: 11.03.2019
+ добавить свой РИД