×
19.06.2019
219.017.87ff

Результат интеллектуальной деятельности: НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002307704
Дата охранного документа
10.10.2007
Аннотация: Предложен материал, представляющий собой наноструктурированную клеткоподобную систему, состоящую из ячеек из 1-2 графитоподобных монослойных частиц размером 1-2 нм, с удельной поверхностью S=3170-3450 м/г, суммарным объемом пор V=1,77-2,97 см/г, объемом микропор V=1,48-1,87 см/г и характерным распределением суммарного объема пор по размерам. Материал обладает высокой сорбционной емкостью по водороду и метану. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к активированным углеродным материалам, обладающим высокой удельной поверхностью и микропористостью, которые могут использоваться, в качестве сорбентов энергетических (природного газа, водорода и пр.) и токсичных газов, а также в других областях науки и техники.

Известны пористые углеродные материалы, получаемые путем пиролиза твердых органических материалов, в том числе различных типов углей, нефтяных остатков, отходов биомассы, с последующей активацией их углекислым газом и/или водяным паром и/или кислородом воздуха (В.Б.Фенелонов, Пористый углерод / Новосибирск, 1995, 513 с.). В процессе активации происходит удаление связанной воды, летучих углеводородов, а также взаимодействие углерода с активирующими агентами с образованием водорода и оксидов углерода и формированием пористой структуры.

Кроме того, известны пористые углеродные материалы, представляющие собой активированные угли, полученные активацией действием введенных в исходный материал минеральных катализаторов, например катализаторов Фриделя-Крафтса - ZnCl2, AlCl3, Н3PO4, или катализаторов окислительно-восстановительного типа - соли или оксиды щелочных и щелочноземельных металлов (Уайткерст Д.Д., Митчелл Т.О., Фаркаши К. Ожижение угля. - М.: Мир. - 1986. - с.256; Патент США 6537947, МПК B01J 020/02, приоритет 11.04.1997, опубл. 25.03.2003; МсКее D.W. Fuel. - 1983. - v.63. - р.170; Патент США 6030922, С 01 В 031/10, приоритет 10.07.1998, опубл. 29.02.2000). Полученные данными методами активированные угли обладают Sуд. не более 850 м2/г и долей микропор не более 25%.

Основным недостатком известных углеродных материалов является то, что они обладают удельной поверхностью не более 3000 м2/г (расчет по изотермам адсорбции азота при 77 К методом БЭТ) и высокой долей (до 90%) и объемом (1,5-2,0 см3/г) микропор.

Известны пористые углеродные материалы, представляющие собой активированные угли, получаемые путем окисления углеродсодержащего материала (гумусных углей, либо их коксов, либо нефтяных коксов) азотной кислотой либо серной кислотой с добавлением солей азотистой кислоты (Патент США 4082694, В01J 21/18, С01В 31/08, С01В 31/12, приоритет 16.06.1976, опубл. 04.04.1978, патент США 5614460, B01J 020/02, С01В 31/08, С01В 31/12, приоритет 23.08.1995, опубл. 25.03.1997, патент США 6475411, В29С 041/16, В29С 041/50, В29С 067/20, С01В 031/10, приоритет 26.07.2000, опубл. 05.11.2002, патент РФ 2206394, С1 В01J 20/20, С01В 31/12, приоритет 26.08.2002, опубл. 20.06.2003). В результате наблюдается образование ароматических кислот, многоатомных карбоновых и многоатомных поликарбоновых кислот. Образовавшуюся смесь кислот смешивают в растворителе с гидроксидом металла первой (Ia) или второй (IIa) группы Периодической системы и подвергают активации в инертной атмосфере. Перед активацией вначале удаляют растворитель путем испарения при медленном повышении температуры. Оптимальная температура активации - 700-800°С. Полученный продукт отмывают от солей металлов первой (Ia) или второй (IIa) группы, сушат на воздухе, а затем при необходимости подвергают контролированному окислительному активированию диоксидом углерода. Известные углеродные материалы (адсорбенты) обладают с удельной поверхностью выше 2000 м2/г и объемом микропор не более 1,2 см3/г.

Недостатком известных углеродных материалов является образование большого количества окислов азота и серы, вредных для окружающей среды, которые обусловлены использованием в процессе их получения разбавленных азотной и серной кислот, а также удельная поверхность менее 3000 м2/г и объем микропор менее 1,2 см3/г, сорбционная емкость по метану менее 15% вес. при 55 атм и 273 К, по водороду менее 3,6% вес. при 45 атм и 77 К.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению, взятым в качестве прототипа является углеродный материал, представляющий собой микропористые угли, получаемые активацией КОН активированных углей при 650-1100°С (Патент США 5710092, С01В 031/08; В 31/12, приоритет 14.03.1995, опубл. 20.01.1998). Микропористые угли характеризуются содержанием микропор размером менее 2 нм более 70%, менее 5 нм более 95%. Полученные микропористые угли имеют удельную поверхность 2352-2372 м2/г, общий объем пор 1,14-1,15 см3/г, объем микропор размером менее 2 нм 0,83-0,86 см3/г, объем пор размером менее 5 нм 1,12 см3/г. Сорбционная емкость полученных углей по метану составляет 17,8-19,5% вес. при 35 атм и 0°С.

Недостатком известного углеродного материала, представляющего собой микропористые угли, являются его относительно невысокие удельная поверхность, объем микропор и не превышающая 20% вес. сорбционная емкость по метану при 35 атм и 0°С. Кроме того, для полученных углей не приводятся данные по их сорбционной емкости по водороду.

Задача ищобретения - разработать наноструктурированный микропористый углеродный материал, обладающий более высокими значениями удельной поверхности (Sуд=3170-3450 м2/г), объемом пор (Vпор=1,77-2,18 см3/г) и микропор (vμ=1,45-1,87 см3/г) и более высокой сорбционной емкостью по метану (25-30,5% по весу при 35 атм и 0°С и 38-46% по весу при 60 атм и 0°С) и водороду (4,7-6,3% по весу при 50 атм и -196°С). Поставленная задача решается тем, что наноструктурированный микропористый углеродный материал представляет собой наноструктурированную клеткоподобную систему, состоящую из ячеек из 1-2 графитоподобных монослойных частиц размером 1-2 нм, имеет удельную поверхность SБЭТ=3170-3450 м2/г, суммарный объем пор Vпор=1,77-2,18 см3/г, объем микропор Vμ=1,45-1,87 см3/г, измеренные методом БЭТ по тепловой десорбции азота, а характерное распределение объема пор от общего объема пор по размерам в сумме составляет для: 0,5-1 нм - 11,5-23,7%, 1-1,5 нм - 40,2-56,2%, 1,5-2 нм - 16,9-19,3%, 2-2,5 нм - 2,7-8,3%, 2,5-3 нм - 4,6-5,9%, 3-5 нм - 2,7-4,7%, 5-10 нм - 0,9-1,5%, 10-20 нм - 0,4-0,8%, 20-50 нм - 0,0-0,1%, 50-100 нм - 0,0-1,1%. При этом сорбционная емкость материала по водороду составляет 4,7-6,3% по весу при 50 атм и -196°С, а сорбционная емкость по метану составляет 25-30,5% по весу при 35 атм и 0°С и 38-46% по весу при 60 атм и 0°С.

Технический эффект заявляемого изобретения заключается в большей удельной поверхности и объеме пор микропористого углеродного материала, в обеспечении более высоких значений сорбционной емкости полученных материалов по водороду и метану.

На чертеже представлен снимок электронной микроскопии высокого разрешения (ТЕМ) заявляемого наноструктурированного микропористого углеродного материала, поясняющий структуру получаемых углеродных материалов с Sуд=3360 м2/г, V=2,18 см3/г, Vμ=1,87 см3/г. На снимке выделена стенка изогнутой щелевидной поры толщиной 0,15-0,18 нм, длинной 2,5 нм и ориентированной по оси фокуса снимка. Анализ большого количества снимков подтвердил типичность данной поры. Толщина данной стенки поры соответствует однослойной плоскости, состоящей из конденсированных бензольных колец. Подобная структура имеет высокую удельную поверхность, объем микропор и описана в Marsh, Н., Crawford, D, O'Grandy, T.M., Wennerberg, A. Carbon, - 1981, - Vol.2, - №5, - р.419, где показано, что подобной высокой поверхностью могут обладать только графитоподобные монослойные частицы (графены) нанометровых размеров с клеткоподобной структурой отдельных ячеек, состоящие из одного-двух графенов.

Измерения удельной поверхности проводили на установках ASAP-2400 Micrometrics и ASAP-2020 Micrometrics по адсорбции азота при 77 К после предварительной тренировки образцов при 300°С и остаточном давлении менее 0,001 мм рт. ст. до прекращения газовыделения без контакта с атмосферой после тренировки. Измерения изотерм адсорбции азота проводили в диапазоне относительных давлений от 0,001 до 0,995 атм и их стандартную обработку с расчетом суммарной поверхности методом БЭТ, объема микропор (с размером менее 2 нм) и поверхности мезопор, остающейся после заполнения микропор (см. С.Грегг, К.С.В.Сигн. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. Мир, М., 1984). Распределение пор по размерам определялось методом функционала плотности для пор диаметром менее 3 нм (Ustinov E.A., Do D.D., Fenelonov V.B. Carbon, - 2006, - V. 44, - р.653.) и методом Баррета-Джойнера-Халенды для пор диаметром более 3 нм (James P. Olivier, Journal of Porous Materials, - 1995, - №2, - р.9).

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами и данными таблицы.

Пример 1.

Для приготовления наноструктурированного микропористого углеродного материала используют карбонизированную в кипящем слое катализатора состава CuO+MgO+Cr2O3 (10-15 вес.%), нанесен на у-Al2О3; соотношение CuCr2О4: MgCr2O4=1:1 по массе, при 550°С рисовую шелуху со временем контакта 1 с. 11 г углеродсодержащего материала смешивают с раствором КОН (44 г или 72 моль/кг) и после упаривания воды помещают в статический реактор для дальнейшей активации. Смесь нагревают до 700°С и выдерживают при этой температуре 2 часа. После охлаждения карбонизат промывают водой до нейтральной среды. Полученный продукт сушат в сушильном шкафу при температуре 110-120°С до постоянного веса. Удельную поверхность (Sуд), объем пор оценивают по адсорбции азота методом БЭТ, и она составляет 3170 м2/г, суммарный объем пор (V) 1,77 см3/г, объем микропор (Vμ) 1,45 см3/г. Углеродный материал характеризуется распределением пор, приведенным в таблице. Углеродный материал представляет собой наноструктурированную клеткоподобную систему, состоящую в основном из ячеек из 2 графитоподобных монослойных частиц размером 2 нм. Сорбционная емкость по водороду составляет 4,7% вес. при 50 атм и -196°С. При 0°С сорбционная емкость по метану составляет 25% вес. при 35 атм и 41% при 60 атм, что на 22% выше сорбционной емкости при 35 атм лучшего образца, заявляемого в прототипе.

Пример 2.

Отличается от примера 1 тем, что для приготовления наноструктурированного микропористого материала используют карбонизированную в течение 3 секунд при 450°С шелуху овса. 15 г углеродсодержащего материала смешивают с щелочным раствором КОН, содержащим 24 г КОН и 10 г NaOH. Активацию проводят при 750°С. Удельная поверхность (Sуд) составляет 3450 м2/г, суммарный объем пор (V) 2,01 см3/г, объем микропор (vμ) 1,68 см3/г. Образец характеризуется распределением пор, приведенным в таблице. Углеродный материал представляет собой наноструктурированную клеткоподобную систему, состоящую в основном из ячеек из 1 графитоподобной монослойной частицы размером 1 нм. Сорбционная емкость по водороду составляет 5,7% вес. при 50 атм и -196°С. При 0°С сорбционная емкость по метану поставляет 25% вес. при 35 атм и 38% при 60 атм, что на 22% выше сорбционной емкости при 35 атм лучшего образца, заявляемого в прототипе.

Пример 3.

Отличается от примера 1 тем, что активацию проводят при 800°С, а предварительную карбонизацию при 700°С в течение 0,5 секунд. Удельная поверхность (Sуд) составляет 3360 м2/г, суммарный объем пор (V) 2,18 см3/г, объем микропор (Vμ) 1,87 см3/г. Образец характеризуется распределением пор, приведенным в таблице. Углеродный материал представляет собой наноструктурированную клеткоподобную систему, состоящую в основном из ячеек из 1 графитоподобной монослойной частицы размером 1 нм. Сорбционная емкость по водороду составляет 6,3% вес. при 50 атм и -196°С. При 0°С сорбционная емкость по метану поставляет 30,5% вес. при 35 атм и 46% при 60 атм, что на 36% выше сорбционной емкости при 35 атм лучшего образца, заявляемого в прототипе.

Преимущество заявляемого изобретения заключается в следующем.

Как видно из приведенных примеров и таблицы, предлагаемые наноструктурированные микропористые углеродные материалы обладают высокими значениями удельной поверхности, объема пор в целом и объема микропор в частности, что позволяет достигать высоких значений их сорбционной емкости по водороду и метану. Полученный материал может найти широкое применение в качестве высокоэффективного сорбента трудносорбируемых газов.

Таблица.
Текстурные характеристики наноструктурированных микропористых углей и распределение их пор по размерам.
№ примера123
АБЭТm, м23170/30603450/32703360/3100
VΣ/Vm, см31,77/1,452,01/1,682,18/1,87
dпор, нмVпор, см3%Vпор, см3%Vпор, см3%
0,5-10,3922,30,4823,70,2511,5
1-1,50,7140,20,8642,81,2356,2
1,5-20,3419,30,3416,90,3918,1
2-2,50,158,30,105,20,062,7
2,5-30,084,70,125,90,104,6
3-50,063,30,052,70,104,7
5-100,031,50,020,90,031,2
10-200,010,40,020,80,010,6
20-500,000,00,000,00,000,1
50-1000,000,00,021,10,010,3
1,77100,02,01100,02,18100,0

0,5-1нм-11,5-23,7%,1-1,5нм-40,2-56,2%,1,5-2нм-16,9-19,3%,2-2,5нм-2,7-8,3%,2,5-3нм-4,6-5,9%,3-5нм-2,7-4,7%,5-10нм-0,9-1,5%,10-20нм-0,4-0,8%,20-50нм-0,0-0,1%,50-100нм-0,0-1,1%.1.Наноструктурированныймикропористыйуглеродныйматериал,отличающийсятем,чтоонпредставляетсобойнаноструктурированнуюклеткоподобнуюсистему,состоящуюизячеекиз1-2графитоподобныхмонослойныхчастицразмером1-2нм,имеетудельнуюповерхностьS=3170-3450м/г,суммарныйобъемпорV=1,77-2,18см/г,объеммикропорV=1,45-1,87см/г,измеренныеметодомБЭТпотепловойдесорбцииазота,ахарактерноераспределениеобъемапоротобщегообъемапорпоразмерамвсуммесоставляетдля12.Наноструктурированныймикропористыйуглеродныйматериалпоп.1,отличающийсятем,чтосорбционнаяемкостьматериалаповодородусоставляет4,7-6,3%повесупри50атми-196°С.23.Наноструктурированныймикропористыйуглеродныйматериалпоп.1,отличающийсятем,чтосорбционнаяемкостьпометанусоставляет25-30,5%повесупри35атми0°Си38-46%повесупри60атми0°С.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-22 of 22 items.
10.07.2019
№219.017.aa5e

Очиститель воздуха от газообразных примесей

Изобретение относится к области машиностроения, более конкретно к системам вентиляции и кондиционирования кабин транспортных средств и/или помещений стационарных объектов, и предназначено для очистки воздуха от вредных примесей. Очиститель воздуха от газообразных примесей содержит встроенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262455
Дата охранного документа: 20.10.2005
10.07.2019
№219.017.ac40

Катализатор и гетерогенный фотокаталитический процесс фентона для очистки сточных вод

Изобретение представляет собой эффективную гетерогенную фотокаталитическую систему Фентона для обезвреживания органических загрязнений сточных вод с помощью гетерогенных катализаторов на основе перовскита, как порошковых, так структурированных, при комнатной температуре и атмосферном давлении....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347611
Дата охранного документа: 27.02.2009
Showing 61-70 of 96 items.
14.05.2019
№219.017.51af

Способ получения катализатора в виде композиционного материала с распределенными сферическими полыми частицами

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к производству новых форм катализаторов в виде композитов, содержащих каталитически активные частицы (оксиды хрома, никеля или кобальта, покрытые диоксидом титана) в виде слоистых полых сфер, для процессов превращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687265
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.5623

Установка и способ термоударной обработки сыпучих материалов

Изобретение относится к области химической промышленности. Может найти применение во всех случаях, когда необходима термическая обработка сыпучих материалов в узком интервале температур: в производстве катализаторов, носителей, адсорбентов, осушителей, для проведения процессов сушки, охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343970
Дата охранного документа: 20.01.2009
29.05.2019
№219.017.698e

Нанокомпозиты диоксида титана для инактивации вирусного генома внутри клеток, способ их получения

Изобретение относится к области молекулярной биологии, биоорганической химии и медицины. Предлагаются нанокомпозиты, обладающие противовирусной активностью и предназначенные для инактивации вирусного генома внутри клеток. Данные нанокомпозиты состоят из наночастиц диоксида титана, на которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444571
Дата охранного документа: 10.03.2012
29.05.2019
№219.017.69a0

Устройство предпускового подогрева двигателя, автономного отопления, генерации водородсодержащего газа и способ работы устройства

Изобретения относятся к области машиностроения, а именно к предпусковому подогревателю двигателя и способу работы указанного устройства. Предпусковой подогреватель двигателя, автономного отопления, генерации водородсодержащего газа состоит из системы запуска, конвертора, теплообменника, системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440507
Дата охранного документа: 20.01.2012
30.05.2019
№219.017.6b6e

Катализатор селективного гидрирования фурфурола

Изобретение относится к катализатору селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта, содержащему оксиды меди и железа, при этом в его составе 5,0-40,0 мас.% CuO, носитель - остальное, причем в качестве носителя взята шпинель со структурой FeO, содержащая 48-85,5 мас.% FeO, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689418
Дата охранного документа: 28.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b81

Способ приготовления катализатора селективного гидрирования фурфурола

Изобретение относится к способу приготовления катализатора селективного гидрирования фурфурола до фурфурилового спирта, который заключается в том, что смешивают кристаллогидраты нитратов меди, железа и алюминия, далее полученную смесь кристаллогидратов нитратов меди, железа и алюминия сплавляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689417
Дата охранного документа: 28.05.2019
01.06.2019
№219.017.71e2

Катализатор гидроочистки дизельного топлива

Предложен катализатор гидроочистки дизельного топлива, включающий в свой состав соединения кобальта, молибдена, фосфора и носитель. Катализатор содержит, мас. %: [Со(НО)(СНО)][MoO(СНО)] - 7,7-32,0; CO[HPMoO] - 11,1-29,0; носитель - остальное; носитель содержит, мас. %: борат алюминия AlBO со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689735
Дата охранного документа: 30.05.2019
13.06.2019
№219.017.8231

Устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов

Изобретение относится к устройствам для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов (термоактивацией частиц) и может быть использовано в производстве катализаторов, носителей, адсорбентов и т.д. Устройство для импульсной тепловой обработки сыпучих материалов включает цилиндрическую рабочую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360196
Дата охранного документа: 27.06.2009
19.06.2019
№219.017.87b3

Катализатор, способ его приготовления и способ получения бензойной кислоты

Изобретение относится к области органического синтеза, а именно к способу получения бензойной кислоты (СНСООН, бензолкарбоновая кислота) каталитическим окислением бензилового спирта раствором пероксида водорода, а также к катализаторам для его осуществления и способу их получения. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335341
Дата охранного документа: 10.10.2008
19.06.2019
№219.017.88f4

Контактный раствор, способ и установка для очистки поверхности металлических сплавов, в том числе поверхности трещин и узких зазоров

Изобретение относится к очистке поверхности деталей из различных жаропрочных никелевых сплавов, применяемые для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, физико-химическим воздействием растворами, а также к установке для его осуществления. Контактный раствор содержит водный раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419684
Дата охранного документа: 27.05.2011
+ добавить свой РИД