×
19.04.2019
219.017.2e5e

Результат интеллектуальной деятельности: ПОЛИХЛОРЦИНКАТЫ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлорцинкаты редкоземельных элементов (РЗЭ) получены взаимодействием хлоридов редкоземельных элементов с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле nMCl·ZnCl·mEtO, где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13. Указанные химические соединения пригодны для использования в качестве реагентов для очистки нефтепродуктов и природного газа от меркаптанов и сероводорода, катализаторов в процессах хлорметилирования и алкилирования ароматических углеводородов, исходных веществ при получении гидридов металлов, 6 табл.

Изобретение относится к получению новых соединений - полихлорцинкаты редкоземельных элементов (РЗЭ) в среде диэтилового эфира общей формулы

nMCl3·ZnCl2·mEt2O,

где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13,

которые могут быть использованы в качестве реагентов для очистки нефтепродуктов и природного газа от сероводорода и меркаптанов, катализаторов в процессах хлорметилирования и алкилирования ароматических углеводородов, исходных веществ при получении гидридов металлов.

В литературе отсутствуют сведения о хлоридных комплексах редкоземельных элементов с хлоридом цинка, получаемых в среде диэтилового эфира.

Задачей настоящего изобретения является получение новых соединений - полихлорцинкатов редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира общей формулы nMCl3·ZnCl2·mEt2O (где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13), которые могут быть использованы в качестве реагентов для очистки нефтепродуктов и природного газа от сероводорода и меркаптанов, катализаторов в процессах хлорметилирования и алкилирования ароматических углеводородов, исходных веществ при получении гидридов металлов.

Поставленная задача достигается тем, что для получения вышеназванных соединений проводят взаимодействие хлоридов цинка и редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира.

Типичный опыт заключается в следующем. К взвеси MCl2 в диэтиловом эфире добавляли эфират хлорида цинка (ZnCl2·Et2O) при обычном перемешивании и общим объемом эфира 50 мл.

Взаимодействие реагентов проводили в трехгорлой колбе вместимостью 250 мл при комнатной температуре и обычном перемешивании в течение 2 часов по схеме

nMCl3+ZnCl28 nMCl3·ZnCl2·mEt2O

Признаком взаимодействия служило небольшое разогревание (до 30°С) реакционной массы, при этом наблюдали уменьшение объема осадка и появление в растворе ионов редкоземельных элементов, хлориды которых нерастворимы в диэтиловом эфире. Процесс вели до постоянства элементов в растворе. Из прозрачного послереакционного раствора путем испарения 3/4 части растворителя в вакууме при 25°С с последующим вымораживанием выделяли соединения брутто-состава: nМСl3·ZnCl2·mEt2O (где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13).

В таблице 1 приведены результаты опытов взаимодействия хлоридов редкоземельных элементов с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира. Полученные соединения представляют собой кристаллические порошки, со временем расплывающиеся на воздухе, поэтому рекомендовано хранить их в эксикаторе или закрытой посуде. В таблице 2 приведены физико-химические характеристики полученных соединений.

Выделенные из раствора комплексные соединения реакционноспособны и легко подвержены диссоциации в растворе при обработке большим количеством диэтилового эфира. Полученные соединения стабилизированы молекулами диэтилового эфира, которые в комплексе координированы по донорно-акцепторному механизму и относятся к оксониевым соединениям.

Новые соединения были идентифицированы совокупностью физико-химических методов: рентгенографией, термографией, ИК-спектроскопией, хроматографией и методом химического анализа, построены изотермы растворимости. Установлено, что полихлорцинкаты редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира отвечают индивидуальным соединениям.

При изучении растворимости в тройных системах nMCl3-ZnCl2-mEt2O, 25°С (где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13), обнаружены области кристаллизации следующих соединений: 2YCl3·ZnCl2·2Et2O, 5YCl3·ZnCl2·3Et2O, 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O, 5NdCl3·ZnCl2·6Et2O, EuCl3·ZnCl2·Et2O, 2GdCl3·ZnCl2·3Et2O, 5DyCl3·ZnCl2·2Et2O, 2DyCl3·ZnCl2·2Et2O, ErCl3·ZnCl2·3Et2O, 7HoCl3·ZnCl2·3Et2O, HoCl3·ZnCl2·3Et2O, 2LuCl3·ZnCl2·6Et2O.

При изучении термической устойчивости эфиратов полихлорцинкатов РЗЭ установлено, что термические кривые имеют сложный характер разложения, отличный от составляющих: ZnCl2 и МСl3, где М=РЗЭ. Обнаружено, что частичная десольватация происходит при температуре 50-200°С, а разложение комплексов происходит ступенчато, с предварительным плавлением. Анализ термоэффектов показывает, что комплексы редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира являются устойчивыми.

Полученные экспериментальные данные по термической устойчивости полихлорцинкатов РЗЭ в среде диэтилового эфира позволяют предположить следующие схемы их распада на примере эфирата полихлорцинката лютеция:

I LuCl3·ZnCl2·8Et2O→LuCl3·ZnCl2+8Et2O↑

II LuCl3·ZnCl2→LuCl3+ZnCl2

Рентгенографические исследования исходных веществ ZnCl2, МСl3 (где М=РЗЭ) и полихлорцинкатов РЗЭ в среде диэтилового эфира показывают, что наборы рефлексов отражения отличаются от составляющих. Исследование полученных соединений методом ИК-спектроскопии установило, что колебательные частоты полихлорцинкатов РЗЭ в среде диэтилового эфира отличны от спектров составляющих хлоридов металлов. Для полихлорцинкатов РЗЭ в среде диэтилового эфира обнаружена новая полоса поглощения, вызванная колебаниями М-O связи в области 200-500 см-1, а также изменения частот валентных колебаний М-Сl и С-О-С связей.

Полихлорцинкаты брутто-формулы nMCl3·ZnCl2·mEt2O, где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13, нашли применение в качестве реагентов для очистки нефти и природного газа от сероводорода и меркаптанов. Например:

HoCl3·ZnCl2·3Et2O+3H2S=HoCl3·ZnCl2·3H2S+3Et2O↑

HoCl3·ZnCl2·3Et2O+3RSH=HoCl3·ZnCl2·3RSH+3Et2O↑

Реакцию проводят при температуре 25±5°С при мольном соотношении реагентов (nMCl2·ZnCl2·mEt2O): mH2S (mRSH)=1:m, где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13; R - углеводородный радикал.

В таблице 3 приведены условия протекания взаимодействия комплексных соединений с молекулами сероводорода и меркаптанов на примере метил-, этил- и пропилмеркаптанов. Так, например, использование в качестве реагента эфирата полихлорцинката неодима при вышеназванных условиях обеспечивает связывание сероводорода до 86,9%, метил-, этил- и пропилмеркаптанов до 84,1%, 81,8% и 78,8% соответственно.

Для очистки газов от сероводорода и меркаптанов используют фильтры, содержащие в себе гранулы, состоящие из мелкодисперсных комплексных соединений на субстрате (оксидах металлов d-элементов). Поверхность гранулы реагента эффективно сорбирует из потока газа сероводород и меркаптаны. Газы, не содержащие в своем составе соединений серы, на поверхности гранул не задерживаются и с комплексным соединением не реагируют. Сероводород и меркаптаны, проходя через фильтр, в процессе комплексообразования активно конкурируют с кислородсодержащими соединениями, вытесняя их из комплексного соединения.

Важным направлением очистного действия комплексными соединениями цинка в среде диэтилового эфира заключается в связывании или переработке сернистых соединений дистиллята. Так, сероводород, почти всегда присутствующий в крекинг-дистилляте, реагирует с соединениями цинка с образованием соответствующих комплексных соединений. Очистка нефтяных дистиллятов необходима перед проведением каталитических процессов дегидрирования и парциального окисления, т.к. сера и ее соединения являются одними из самых сильных ядов, отравляющих поверхность катализаторов.

Кроме того, при наличии небольших количеств воды в дистилляте и даже в водных растворах вышеназванные соединения будут давать также комплексные соединения типа аквакислот, способных диссоциировать с выделением иона водорода, например

GdCl3·ZnCl2·2Et2O+Н2O↔[ZnCl2OH]H+[GdCl3OH]H+2Et2O↑.

Эти аквакислоты имеют сильные кислотные свойства, но при разбавлении водой разрушаются. Зато в концентрированных водных растворах, а также в твердом виде с содержанием небольших количеств влаги, эти аквакислоты реагируют подобно минеральной кислоте, например серной, обладая к тому же рядом преимуществ перед ней. Так, известную в литературе очистку дистиллята серной кислотой, во избежание разрушения отдельных ценных частей дистиллята, приходится вести при низких температурах. Очистку же комплексными соединениями цинка можно проводить при повышенных температурах, усиливая тем самым ее эффективность.

Полихлорцинкаты редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира используют в качестве катализаторов в процессах хлорметилирования и алкилирования ароматических углеводородов.

Так, непредельные углеводороды, входящие в состав нефти, легко конденсируются с бензолом и его гомологами в присутствии эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов, при этом образуются гомологи бензола предельного характера, например, с амиленом - амилбензол

С6Н65Н10 C6H5-C5H11

В таблице 4 приведены условия проведения данной реакции. Так, использование эфирата полихлорцинката церия, взятого в количестве 5% от массы бензола, приводит к образованию хлористого бензила с выходом 65%. Увеличение его содержания до 10% и более приводит к повышению выхода продукта до 75%. Таким образом, наиболее оптимальным количеством используемого катализатора является его 10%-ное содержание, взятое от массы бензола.

При взаимодействии бензола с муравьиным альдегидом в присутствии хлороводорода при использовании в качестве катализатора эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов получают хлористый бензил:

C6H6+CH2O+HClH2O+С6H5-CH2Cl

Реакцию проводят при 60°С, пропуская хлористый водород через смесь бензола, параформальдегида и эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов до прекращения абсорбции газов. Значение этой реакции велико, особенно если учитывать особенность легкого превращения группы -CH2Cl в другие, например, в группы -СН3, -CH2CN, -CHO, -CH2NH2, -СН2ОН.

В таблице 5 приведены условия протекания данной реакции. Так, использование в качестве катализатора, например, эфирата полихлорцинката лютеция, взятого в количестве 10% от массы бензола, позволяет получить конечный продукт - хлористый бензил с выходом 88%; применение эфирата полихлорцинката европия - 95% С6Н5-СН2Сl.

Кроме того, полихлорцинкаты РЗЭ в среде диэтилового эфира используют как исходные вещества для получения гидридных соединений металлов, например

5CeCl3·ZnCl2·6Et2O+17LiAlH4→5Се(AlН4)3+ZnH2+2AlН3+17LiCl+6Et2O↑

Реакцию проводят при температуре 25°С в среде диэтилового эфира.

В таблице 6 приведены условия проведения данной реакции. Согласно приведенным данным при использовании, например, эфиратов полихлорцинкатов неодима и европия выход гидридов металлов составляет 75% и 85% соответственно.

Таким образом, по совокупности физико-химических свойств полученные соединения - полихлорцинкаты редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира - являются новыми соединениями.

Таблица 3
Условия взаимодействия эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов с серосодержащими соединениями
№ опыта Формула соединения nMCl3·ZnCl2·mEt2O (КС) Условия проведения опыта Получено, г (%) nMCl3·ZnCl2·mH2S Условия проведения опыта Получено, г (%) nMCl3·ZnCl2·mRSH
Взято, г (моль) Взято, г (моль)
КС H2S КС RSH
1 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 453,2 (0,25) 111(1,5) 328,0 (83,4) 453,2 (0,25) 72 (1,5) ММ 330,0 (79,7)
2 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O - - - 453,2 (0,25) 93 (1,5) ЭМ 336,0 (77,2)
3 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O - - - 453,2 (0,25) 114(1,5) ПМ 343,5 (75,3)
4 NdCl3·ZnCl13Et2O 337,3 (0,25) 110,5 (3,25) 180,0 (86,9) 337,3 (0,25) 156 (3,25) ММ 212,5 (84,1)
5 NdCl3·ZnCl2·13Et2O - - - 337,3 (0,25) 201,5 (3,25) ЭМ 244,0 (81,8)
6 NdCl3·ZnCl2·13Et2O - - - 337,3 (0,25) 247 (3,25) ПМ 270,9 (78,8)
7 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 308,5 (0,5) 111,0 (1,5) 210,0 (84,5) 308,5 (0,5) 72(1,5) ММ 220,5 (81,8)
8 EuCl3·ZnCl2·3Et2O - - - 308,5 (0,5) 93 (1,5) ЭМ 228,0 (78,5)
9 EuCl3·ZnCl2·3Et2O - - - 308,5 (0,5) 114(1,5) ПМ 239,2 (76,8)
10 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 504,9 (0,5) 136(4) 276,0 (80) 504,9 (0,5) 192(4) MM 305,2 (76,1)
11 LuCl3·ZnCl2·8Et2O - - - 504,9 (0,5) 248 (4) ЭМ 335,0 (73,3)
12 LuCl3·ZnCl2·8Et2O - - - 504,9 (0,5) 304 (4) ПМ 364,7 (71,1)
Примечание:
ММ - метилмеркаптан
ЭМ - этилмеркаптан
ПМ - пропилмеркаптан

Таблица 4
Условия получения амилбензола с участием эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов
№ опыта Условия проведения реакции Получено С6Н55Н11, г (%)
Наименование соединения Взято, г (моль) nMCl3·ZnCl2·mEt2O,
С6Н6 C5H10 г (моль) % (по бензолу)
1 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 70 (1) 3,9 (0,002) 5 96,2 (65)
2 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 70 (1) 7,8 (0,004) 10 111 (75)
3 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 70 (1) 11,7 (0,006) 15 111 (75)
4 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 70 (1) 3,9 (0,006) 5 115,4 (78)
5 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 70 (1) 7,8 (0,012) 10 133,2 (90)
6 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 70 (1) 11,7 (0,018) 15 133,2 (90)
7 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 70 (1) 3,9 (0,004) 5 118,4 (80)
8 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 70 (1) 7,8 (0,008) 10 136,2 (92)
9 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 70 (1) 11,7 (0,011) 15 136,2 (92)
10 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 70 (1) 3,9 (0,006) 5 118,4 (80)
11 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 70 (1) 7,8 (0,013) 10 140,6 (95)
12 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 70 (1) 11,7 (0,019) 15 140,6 (95)

Таблица 5
Условия получения хлористого бензила с участием эфиратов полихлорцинкатов редкоземельных элементов
№ опыта Условия проведения опыта Получено С6Н5СН2Cl, г (%)
Наименование соединения Взято, г (моль) nMCl3·ZnCl2·mEt2O
С6Н6 HCl CH2O г (моль) % (по бензолу)
1 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 3,9 (0,002) 5 88,5 (70)
2 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 7,8 (0,004) 10 107,5 (85)
3 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 11,7 (0,006) 15 107,5 (85)
4 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 3,9 (0,006) 5 103,7 (82)
5 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 7,8 (0,012) 10 120,2 (95)
6 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 11,7 (0,019) 15 120,2 (95)
7 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 3,9 (0,006) 5 98,7 (78)
8 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 7,8 (0,012) 10 113,8 (90)
9 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 11,7 (0,018) 15 113,8 (90)
10 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 3,9 (0,004) 5 94,9 (75)
11 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 7,8 (0,008) 10 111,3 (88)
12 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 78 (1) 36,5 (1) 38 (1) 11,7 (0,011) 15 111,3 (88)

Таблица 6
Условия получения гидридов металлов с участием полихлорцинкатов редкоземельных элементов в среде диэтилового эфира, Et2O=(C2H5)2O
№ опыта Условия проведения опыта Получено, г (%)
Наименование соединения Взято, г (моль) AlH3 ZnH2
nMCl3·ZnCl2·mEt2O LiAlH4
1 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 1812,8 (1) 646 (17) 42,0 (70) 47,2 (70)
2 5CeCl3·ZnCl2·6Et2O 906,4 (0,5) 323 (8,5) 21,0 (70) 21,0 (70)
3 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 1349,1 (1) 190 (5) 45,0 (75) 50,6 (75)
4 NdCl3·ZnCl2·13Et2O 674,6 (0,5) 95 (2,5) 22,5 (75) 25,3 (75)
5 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 616,8 (1) 190 (5) 51,0 (85) 57,3 (85)
6 EuCl3·ZnCl2·3Et2O 308,4 (0,5) 95 (2,5) 25,5 (85) 28,6 (85)
7 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 1009,8 (1) 190 (5) 48,0 (80) 53,9 (80)
8 LuCl3·ZnCl2·8Et2O 504,9 (0,5) 95 (2,5) 24,0 (80) 27,0 (80)

Полихлорцинкаты редкоземельных элементов (РЗЭ) в среде диэтилового эфира общей формулыnMCl·ZnCl·mEtO,где М=РЗЭ, n=1-7, m=1-13,полученные взаимодействием хлоридов редкоземельных элементов с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира, в качестве реагентов для очистки нефтепродуктов и природного газа от сероводорода, катализаторов в процессах хлорметилирования и алкилирования ароматических углеводородов, исходных веществ при получении гидридов металлов.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
10.09.2014
№216.012.f35f

Способы определения химической стойкости порохов

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано в производстве порохов, в частности к оценке их эксплуатационной пригодности. Определение химической стойкости производится по содержанию эффективного стабилизатора, представлющего сумму ДФА и его мононитро-и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528125
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.01.2015
№216.013.1747

Способ определения элементного состава полимеров и олигомеров на основе 3,3 бис (азидометил) оксетана (бамо) методом ик-спектроскопии

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано при определении элементного состава полимеров и олигомеров на основе 3,3-бис(азидометил)оксетана (БАМО) методом ИК-спектроскопии. Способ определения содержания элементного состава олигомеров на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537387
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.3b53

Способ определения степени кристалличности составов на основе дифениламина

Изобретение относится к способу определения степени кристалличности бинарных флегматизирующих составов на основе дифениламина(ДФА), не содержащих других имино- и аминосоединений. Способ может быть использован, например, для изучения характера распределения компонентов в составе, пористости в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546675
Дата охранного документа: 10.04.2015
19.04.2019
№219.017.2e54

Полихлоралюминаты лития

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлоралюминаты лития получены взаимодействием хлорида лития с хлоридом алюминия в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле LiCl·nAlCl·2EtO, где n=1, 2. Указанные химические соединения пригодны для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395452
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e5b

Полихлоралюминаты щелочноземельных металлов

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлоралюминаты щелочноземельных металлов получены взаимодействием хлоридов щелочноземельных металлов с хлоридом алюминия в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле МСl·4АlСl·nЕtO, в которой при М=Са...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395454
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e5f

Трихлорцинкат лития

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Трихлорцинкат лития получен взаимодействием хлорида лития с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствует химической формуле LiCl·ZnCl·4EtO. Указанное химическое соединение пригодно для использования в качестве реагента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395453
Дата охранного документа: 27.07.2010
19.04.2019
№219.017.2e64

Полихлорцинкаты металлов iiа группы

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Полихлорцинкаты металлов IIА группы получены взаимодействием хлоридов металлов IIА группы с хлоридом цинка в среде диэтилового эфира и соответствуют общей химической формуле nMCl·ZnCl·mEtO, в которой при М=Mg n=1, m=2; при М=Са,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395455
Дата охранного документа: 27.07.2010
Showing 21-30 of 205 items.
20.08.2013
№216.012.5fec

Герметичная тара

Герметичная тара включает корпус, затвор, крышку чашеобразной формы с уплотнительной прокладкой в виде кольца, расположенной в пазе крышки, образованном образующей и наружной отбортовкой. На образующей крышки под уплотнительной прокладкой дополнительно выполнено шесть-десять равноудаленных друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490188
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.08.2013
№216.012.6022

Сферический порох для зарядов к охотничьему и спортивному патрону 7,62×51c

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает нитроцеллюлозу с содержанием оксида азота 212,5-213,5, мл NO/г, нитроглицерин, дифениламин, централит I, централит II, динитротолуол, этилацетат, графит и влагу, при этом порох...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490242
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6b61

Сферический пироксилиновый порох для 5,6 мм спортивного тренировочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох включает дифениламин, углерод и графит, этилацетат и влагу, а в качестве энергетической и структурирующей основы порох содержит смесь пироксилина с содержанием оксида азота 212,5-213,5 мл...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493140
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.700f

Заряд из сферического пороха для дробовых патронов к гладкоствольному оружию

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для патронов к гладкоствольному оружию. Заряд из сферического пороха размещен в капсюлированной гильзе с войлочными и древесными пыжами и дробью. Пористый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494338
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.09.2013
№216.012.7010

Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия и может быть использовано при разработке зарядов для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения. Заряд для 5,6 мм спортивно-винтовочного патрона кольцевого воспламенения размещен в гильзе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494339
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.10.2013
№216.012.72a8

Способ получения сферических порохов

Изобретение относится к области получения сферических пороков для стрелкового оружия. После завершения процесса диспергирования порохового лака на сферические частицы при температуре смеси в реакторе 68…70°C вводят в реактор по отношению к воде сернокислый натрий (NaSO) в количестве 0,6…1,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495009
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72a9

Способ получения сферического пороха

Изобретение относится к области получения двухосновных сферических порохов для спортивно-охотничьего оружия. Способ включает получение сферических пороховых элементов 0,315-0,63 мм, состоящих из нитроцеллюлозы, нитроглицерина, дифениламина, централита II, графита и влаги, с насыпной плотностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495010
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72aa

Способ получения сферического пороха для патронов к спортивно-охотничьему оружию

Изобретение относится к области получения порохов для патронов к спортивно-охотничьему оружию. Способ включает загрузку мерника-сгустителя водно-пороховой суспензией с концентрацией пороховой массы в водной среде, равной 13,0-15,0 мас.%, осаждение пороховой массы и декантирование воды. После...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495011
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72ab

Способ получения сферического пороха для патронов стрелкового оружия

Изобретение относится к области получения порохов для стрелкового оружия. Способ включает загрузку пороховой массы в дисперсионную среду - воду, заливку растворителя, приготовление порохового лака, диспергирование его на сферические элементы, обезвоживание их сернокислым натрием и отгонку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495012
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.10.2013
№216.012.72ac

Сферический порох для 7,62 мм винтовочного патрона

Изобретение относится к области получения сферических порохов для стрелкового оружия. Сферический порох выполнен из 70-80 мас.%, пироксилина с содержанием оксида азота 212,7-214,5 мл NO/г и 20-30 мас.% возвратно технологических нефлегматизированных отходов от предшествующих операций. Пороховые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495013
Дата охранного документа: 10.10.2013
+ добавить свой РИД