×
25.04.2020
220.018.1927

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения наноструктурного гидроксида никеля

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в производстве материалов для топливных ячеек, суперконденсаторов. Способ получения наноструктурного гидроксида никеля включает его осаждение в присутствии хитозана из реакционной смеси, содержащей раствор хлорида никеля (II) 6-водного и раствор мочевины. Содержание мочевины (NH)CO и хлорида никеля 6-водного NiCl⋅6НО в реакционной смеси составляет, моль/л: NiCl⋅6НО 0,07-0,5, (NH)CO 0,5-2,0. Хитозан вводят в реакционную смесь в количестве 0,1-0,2 масс. % в виде 2% раствора в 0,01 М соляной кислоте. Осаждение проводят в открытой емкости при 90-95°С в течение 8,0-9,0 ч. Полученный гелеобразный осадок после его остывания до комнатной температуры отфильтровывают под вакуумом, промывают, сушат на воздухе и подвергают термообработке при 100-105°С в течение 50-60 мин с получением α-фазы гидроксида никеля Ni(ОН). Изобретение позволяет обеспечить гомогенное осаждение гидроксида никеля Ni(OH) с формированием стабильной α-фазы при упрощении способа и его аппаратурного оформления, уменьшении затрат времени. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к получению наноструктурных гидроксидов металлов, диспергированных в матрицы синтетических или природных полимеров либо осажденных на поверхность пористых носителей, а именно, к синтезу наноструктурного гидроксида никеля с преимущественным образованием его α-фазы и формированию содержащих его композитных материалов. Способ может найти применение в производстве материалов для энергоемких устройств типа топливных ячеек и су пер конденсаторов. Полученные композитные материалы применимы также в области сорбции, катализа, лазерной техники.

Известен созданный американскими разработчиками способ синтеза наноструктурных оксидов и гидроксидов (RU 2194666, опубл. 2002.12.20), в частности, легированного и нелегированного гидроксида никеля, который включает приготовление двух водных растворов: исходного и раствора реагента, по меньшей мере, один из которых содержит соль-предшественник оксида или гидроксида; распыление приготовленного раствора реагента в исходный раствор с получением наноструктурного порошка; термообработку полученного порошка с выделением образовавшейся кристаллической фазы, ее последующую ультразвуковую обработку и распылительную сушку с получением наноструктурных агломератов, по меньшей мере, часть которых представлена хаотично взаимосвязанными волокнами с диаметрами в нанометровом диапазоне. Известный способ является многостадийным и требует сложного аппаратурного оформления, при этом, с учетом многостадийности процесса, контроль его параметров, определяющих структуру и морфологию формируемого материала, является сложным в осуществлении и не обеспечивает условий формирования наиболее активной фазы гидроокиси никеля, а именно, его α-фазы.

Известен способ получения активного электродного материала, описанный в диссертационной работе В. Mavis «Homogeneous Precipitation of Nickel Hydroxide Powders», опубл. 2003, который предусматривает осаждение его соли Ni2+ в присутствии мочевины в ходе ее разложения при температуре выше 60°C с образованием α-фазы гидроксида никеля Ni(ОН)2. Однако поскольку осаждение в этих условиях является недостаточно гомогенным, одновременно с формированием α-фазы гидроксида никеля образуется его β-фаза, при этом полученный материал смешанного фазового состава не обладает высокой электрохимической активностью, входящая в его состав α-фаза является недостаточно стабильной. Попытки сохранения ее стабильности, в частности, путем допирования с помощью Al3+ либо Со2+ положительного результата не принесли.

Наиболее близким к заявляемому является способ синтеза наноструктурного оксида никеля в присутствии хитозана, описанный в работе C.K. Choo et al. «Synthesis and Characterization of NiO Nano-Spheres By Templatingon a Chitosan as a Green Precursor» (J. Am. Ceram. Soc. 2016. №12, p. 3874-3882). Известный способ включает приготовление 2% раствора хитозана путем растворения его хлопьев в 1% водном растворе азотной кислоты при непрерывном механическом перемешивании в течение 24 ч при комнатной температуре и 1% раствора нитрата никеля Ni(NO3)2, смешивание расчетных количеств полученных растворов, обработку реакционной смеси ультразвуком и ее последующее центрифугирование. Обработанную таким образом реакционную смесь вводят в 1,5 М раствор NaOH капельным методом со скоростью 2 мл/мин при перемешивании и оставляют для осаждения на 24 часа. Выпавший осадок промывают до нейтрального значения рН, удаляют с него поверхностную влагу, сушат при 60°С в течение 6 часов и прокаливают, повышая температуру со скоростью 20°С/мин до 500-600°C с получением наноструктурных агломератов.

Известный способ является многостадийным, продолжительным по времени и требует достаточно сложного и дорогостоящего аппаратурного оформления. Помимо этого, при осуществлении известного способа имеет место гетерогенное осаждение, которое приводит к локальному сверхнасыщению реакционной смеси, что препятствует формированию стабильной α-фазы гидроксида никеля, обладающей наиболее высокими электрохимическими свойствами, при этом многостадийность способа затрудняет контроль параметров процесса, определяющих структуру и морфологию формируемого материала.

Задачей изобретения является создание простого в осуществлении и аппаратурном оформлении, малозатратного способа получения композитного материала, содержащего наноструктурный гидроксид никеля в α-фазе, в том числе, в виде его пленки на углеволокнистом носителе.

Технический результат предлагаемого способа выражается в обеспечении гомогенного осаждения гидроксида никеля Ni(OH)2 с формированием его стабильной α-фазы и получением композитного материала с преимущественным содержанием наноструктурного α-Ni(OH)2 при одновременном упрощении способа и его аппаратурного оформления с уменьшением затрат времени и расхода денежных средств на его осуществление.

Указанный технический результат достигают способом получения наноструктурного гидроксида никеля, включающим его осаждение из реакционной смеси, содержащей раствор соли никеля (II) и раствор основания, в присутствии хитозана, предварительно растворенного в разбавленной кислоте, промывание и сушку выделенного осадка с последующей термообработкой, в котором, в отличие от известного, в качестве соли никеля (II) используют хлорид никеля 6-водный NiCl⋅6H2O, в качестве основания - мочевину (NH2)2CO при следующем содержании, моль/л: - NiCl2⋅6Н2О 0,002-0,5, (NH2)2СО 0,005-2,0, хитозан вводят в реакционную смесь в количестве 0,1-0,2 масс. %, используя расчетные количества его 2% раствора в 0,01М соляной кислоте, осаждение проводят в открытой емкости при 90-95°С в течение 8,0-9,0 часов, полученный гелеобразный осадок после его остывания до комнатной температуры отфильтровывают под вакуумом, промывают, сушат на воздухе и подвергают термообработке при 100-105°С в течение 50-60 минут с получением α-фазы гидроксида никеля Ni(ОН)2.

В преимущественном варианте осуществления предлагаемого способа хлорид никеля 6-водный NiCl2⋅6H2O вводят в реакционную смесь в количестве 0,07-0,5 моль/л, мочевину (NH2)2CO - в количестве 0,5-2,0 моль/л.

Принципиальная возможность осаждения гидроксида никеля в присутствии мочевины и хитозана существует и может быть рассмотрена в очень широком интервале концентраций последних. Выбранный интервал и допущенные ограничения обусловлены недостаточной эффективностью способа и ухудшением качества получаемых материалов (наличие примеси β-фазы, снижение стабильности α-фазы) при содержании компонентов и их соотношении, выходящих за заявляемые пределы значений.

Наноструктурный гидроксид никеля, осажденный на пористый носитель, в частности, на активированное углеродное волокно, получают предлагаемым способом в описанных выше условиях, после предварительного погружения последнего в реакционную смесь, при этом получают тонкую пленку гидроксида α-фазы никеля на поверхности и в порах волокна.

Способ осуществляют следующим образом.

Проводят осаждение гидроксида никеля с использованием реакционной смеси, содержащей раствор шестиводного никеля и раствор мочевины в следующих количествах, обеспечивающих мольное соотношение указанных компонентов в заявленном интервале. Одновременно в реакционную смесь вводят расчетное количество 2% раствора хитозана в 0,01М соляной кислоте, обеспечивающее его массовую долю в реакционной смеси. 0,1-0,2%.

Смешивают в открытой емкости растворы хлорида никеля NiCl2⋅6Н2О, мочевины (NH2)2CO и хитозана, помещают эту емкость, например, в сушильный шкаф, нагревают до температуры 90-95°С и выдерживают при достигнутой температуре в течение 7,5-8,0 часов, что в результате протекающих при этом процессов приводит к выпадению осадка гидроксида никеля.

Известно, что мочевина при комнатной температуре в реакцию с солями металлов, находящимися в растворе, не вступает. Достаточно быстрое разложение мочевины начинается при температуре выше 60°С (333К) в соответствии с уравнением (1):

и приводит к постепенному высвобождению гидроксил-ионов с равномерным увеличением рН по всему объему раствора. Таким образом, мочевина, с одной стороны, действует как «отсроченное» основание, а с другой выступает в роли мягкого осадителя и комплексообразующего агента, обеспечивая осаждение гидроксидов металлов без локальных пересыщений и суперпересыщений и создавая тем самым условия гомогенного осаждения, при соблюдении которых образуются четко воспроизводимые осадки Ni(OH)2 со стабильной α-структурой (B. Mavis «Homogeneous Precipitation of Nickel Hydroxide Powders», опубл. 2003), причем в одну стадию.

Хитозан, будучи по природе катионным полиэлектролитом, при осаждении композитного материала, содержащего гидроксид никеля, проявляет свойства комплексообразующего агента, способствующего его осаждению, при этом его концентрация в реакционной смеси (0,01-0,02 масс. %) является оптимальной и обоснована экспериментально. Избыточное количество вводимого хитозана определяет содержание нерастворенного хитозана в полученном композите.

Хитозан - аминополисахарид, при нейтральных и щелочных значениях рН содержащий свободные аминогруппы, обнаруживает рН-зависимую растворимость и, как показывает уравнение (2), является положительно заряженным при протонировании аминогрупп в кислой среде:

При рН выше 6,0 (точнее, начиная с рН 6,5) первичные аминогруппы хитозана депротонируются и растворенный хитозан флоккулирует.

Поскольку начало осаждения Ni(OH)2 находится в интервале значений рН 6,7-7,7 (в зависимости от его концентрации), то фактически осаждение гидроксида никеля и хитозана в заявленных условиях протекает одновременно, и, таким образом, в процессе гомогенного осаждения хитозан для гидроксида никеля играет роль внешнего темплата.

Полученный продукт, имеющий вид густого гелеобразного осадка, оставляют для остывания при комнатной температуре. Затем отфильтровывают под вакуумом, промывают водой до нейтрального рН, сушат на воздухе и подвергают термообработке при 100-105°С в течение 50-60 минут.

В случае осаждения наноструктурного гидроксида никеля на активированное углеродное волокно (АУВ) упомянутое волокно погружают в реакционную смесь, которую далее подвергают вышеописанной обработке, включая выдержку при нагревании и охлаждение. Заключительную термообработку высушенного углеволокна с осажденной на его поверхности и в порах пленкой гидроксида никеля проводят в описанных выше условиях после его охлаждения и промывания водой.

Таким образом, в процессе гомогенного осаждения с участием мочевины в присутствии внешнего темплата, роль которого играет хитозан, получают композитные и гибридные материалы, содержащие наноструктурный гидроксид никеля в α-фазе, о присутствии которого свидетельствуют полученные рентгенограммы.

Как показывает сравнение рентгенограмм гидроксида никеля, входящего в состав вышеупомянутых композитных и гибридных материалов, полученных предлагаемым способом, и характерной для α-Ni(OH)2 кривой, взятой из известной работы В. Mavis (прототип), которая приведена для сравнения, наблюдается их достаточно убедительное сходство, что подтверждает формирование в заявленных условиях гидроксида никеля в α-фазе.

Более четко выраженное сходство с «эталонной» кривой у кривых для образцов, прошедших заключительную термообработку, можно объяснить их раскристаллизацией.

При осаждении гидроксида никеля с хитозаном наблюдается аморфизация последнего, способствующая формированию более однородного материала.

В приведенной ниже таблице указаны найденные расчетом по формуле Шеррера размеры структурных элементов, изготовленных предлагаемым способом композитных материалов, содержащих гидроксид никеля, в том числе композита хитозан-Ni(ОН)2, осажденного на активированном углеволокне. сравнении с данными, известными из научной литературы.

Данные, приведенные в таблице, подтверждают наноразмерность структурных элементов получаемых композитных материалов, содержащих гидроксид никеля.

Примеры конкретного осуществления способа

В качестве исходных материалов были использованы хлорид никеля NiCl2⋅6H2O марки хч, мочевина (NH2)2CO марки А (ГОСТ 2081-92), углеродное волокно Актилен (марки Б) производства ЛенНИИ «Химволокно» и высокомолекулярный хитозан производства ЗАО «Восток-Бор», ТУ 9289-092-00472124-99.

Полученные предлагаемым способом композитные материалы были изучены методом рентгеновской дифракции (дифрактометр ADVANCE D-8, Германия).

На приведенной в приложении дифрактограмме показаны кривые, снятые для материалов, полученных предлагаемым способом; в качестве образца для сравнения - кривая для α-Ni(ОН)2 (из литературных данных В. Mavis), а также кривая для исходного активированного углеволокна, обозначенные следующим образом: кривая 1 - образец α-Ni(OH)2; кривые 2 и 3 - композиты, содержащие хитозан и α-Ni(ОН)2; кривые 4 и 5 - активированное углеволокно с нанесенным композитом хитозан и α-Ni(OH)2, при этом кривые 2 и 4 относятся к материалам, просто высушенным на воздухе, а кривые 3 и 5 - к материалам, подвергнутым после сушки термообработке при 100°; кривая 6 - активированное углеволокно без обработки.

Пример 1

Раствор объемом 250 мл, содержащий мочевину (NH2)2CO в концентрации 0,5М (7,5 г), хлорид никеля NiCl2 в концентрации 0,07М (4,1 г NiCl2•6Н2О), и 0,05 г хитозана в 0,01М соляной кислоте (рН 2) помещали в сушильный шкаф, нагретый до 90°С, и выдерживали при этой температуре в течение 8 часов. В процессе выдержки раствора при указанной температуре происходит упаривание раствора и его объем уменьшается примерно в два раза. После остывания в шкафу до комнатной температуры образовавшийся в растворе бледно-зеленый гель отфильтровали под вакуумом через синтетическую ткань, разестили на фильтровальной бумаге и оставили на сутки при комнатной температуре. Полученный воздушно-сухой композит, содержащий гидроокись никеля и хитозан, подвергли термообработке при 100°С в течение 60 минут с получением 5,5 г продукта.

Пример 2

Раствор объемом 250 мл, содержащий мочевину (NH2)2СО в концентрации 2,0 М (30,03 г), хлорид никеля NiCl2 в концентрации 0,5М (29,7 г NiCl2•6H2O), соляную кислоту HCl 0,02 М и хитозан - 0,2%, помещали в сушильный шкаф, нагретый до 90°С, и выдерживали при этой температуре в течение 9 часов. Образовавшийся густой, трудно фильтруемый гель обрабатывали согласно примеру 1.

Получено 32,3 г композита.

Пример 3

Раствор объемом 250 мл, содержащий мочевину (NH2)2СО в концентрации 0,005М (0,075 г), хлорид никеля NiCl2 6H2O в концентрации 0,002М (0,119 г), 0,1% раствор хитозана в 0,01 М соляной кислоте HCl (0,25 г), помещали в сушильный шкаф, нагретый до 90°С, и выдерживали при этой температуре в течение 9 часов.

Получено 0,11 г продукта.

Последующую обработку проводили по примеру 1.

Получено 20,0 г композита.

Пример 4

В раствор объемом 250 мл того же состава, как в примере 1, дополнительно вносили навеску углеродного волокна массой 1,15 г и выдерживали в сушильном шкафу в тех же условиях, как в примере 1. Сушили и подвергали термообработке по примеру 1.

Получено 6,9 г продукта.


Способ получения наноструктурного гидроксида никеля
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 125 items.
25.08.2017
№217.015.cbf5

Способ получения покрытия на имплантатах из титана и его сплавов

Изобретение относится к получению микропористых структур на поверхности изделий из титана или его сплава и может быть использовано в области медицинской техники при изготовлении из титана и его сплавов поверхностно-пористых эндопротезов и имплантатов для травматологии, ортопедии, различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620428
Дата охранного документа: 25.05.2017
25.08.2017
№217.015.cd8e

Способ получения многофункциональных защитных покрытий

Изобретение относится к получению многофункциональных защитных покрытий на лакокрасочной основе, обладающих водоотталкивающими, антифрикционными, противоизносными, противообрастающими свойствами, и может быть использовано в судостроении и судоремонте, в строительстве при возведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619687
Дата охранного документа: 17.05.2017
26.08.2017
№217.015.e943

Способ получения катализатора для очистки выхлопных газов

Изобретение относится к катализаторам для очистки газовых смесей от токсичных примесей, в частности от оксидов азота и углерода, и может быть использовано для удаления их из газовых технологических выбросов и выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Способ получения катализатора состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627763
Дата охранного документа: 11.08.2017
29.12.2017
№217.015.f2f5

Пористый магнитный сорбент

Изобретение относится к сорбентам и может быть использовано для очистки от углеводородных загрязнений поверхности воды и почвы. Сорбент содержит пористый синтетический моносиликат кальция со структурой ксонотлита, гидрофобизированный добавкой силан-силоксановой микроэмульсии, и синтезированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637231
Дата охранного документа: 01.12.2017
29.12.2017
№217.015.f795

Способ получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства в виде водной дисперсии наночастиц, содержащих оксид железа FeO и оксид тантала ТаО, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639567
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.fb65

Борфторсодержащая энергоемкая композиция для энергетических конденсированных систем и способ ее получения

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 и т.п. Борфторсодержащая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640338
Дата охранного документа: 27.12.2017
13.02.2018
№218.016.1fe9

Способ получения каталитически активного композитного материала

Изобретение относится к способам получения оксидных катализаторов на металлическом носителе-подложке, которые могут быть использованы в реакциях окисления СО в СO, имеющих место в высокотемпературных процессах очистки технологических и выхлопных газов, в частности в энергетике и автомобильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641290
Дата охранного документа: 17.01.2018
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
17.02.2018
№218.016.2c2b

Резорбируемый рентгеноконтрастный кальций-фосфатный цемент для костной пластики

Изобретение относится к медицине, а именно получению ренгеноконтрастных цементов для закрытия небольших полостей в костных тканях. Рентгеноконтрастный инжектируемый кальций-фосфатный цемент для костной пластики содержит в качестве рентгеноконтрастного вещества оксид тантала TaO, дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643337
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.448b

Способ определения содержания воды в нефтесодержащих эмульсиях и отложениях

Изобретение относится к способам определения содержания (концентрации) воды в нефтесодержащих эмульсиях и отложениях, в отработанных нефтепродуктах и других нефтесодержащих отходах (нефтешламах), а также в почвах и грунтах с мест розлива нефтепродуктов или территорий с высоким уровнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650079
Дата охранного документа: 06.04.2018
Showing 1-7 of 7 items.
25.08.2017
№217.015.c601

Способ получения композитных сорбентов, селективных к радионуклидам цезия

Изобретение относится к производству композитных сорбентов на основе гексацианоферратов переходных металлов и органических носителей. Способ включает иммобилизацию гексацианоферрата переходного металла в матрицу хитозана и ее термообработку при 100-120°С. При иммобилизации в кислый раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618705
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.06.2018
№218.016.66fb

Способ извлечения радионуклидов цезия из водных растворов

Изобретение относится к радиоаналитической химии, конкретно к технологии сорбционного извлечения из водных сред радионуклидов цезия, их концентрирования и определения содержания в исходном растворе. Способ предусматривает динамическую обработку раствора путем фильтрации через слой смешанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658292
Дата охранного документа: 20.06.2018
19.06.2019
№219.017.8a1f

Коллоидно-устойчивый наноразмерный сорбент для дезактивации твердых сыпучих материалов и способ дезактивации твердых сыпучих материалов с его использованием

Изобретение относится к области защиты окружающей среды, конкретно к дезактивации почв, грунтов, песка, ионообменных смол, шлаков и других твердых сыпучих отходов, загрязненных радионуклидами, и может применяться на АЭС, радиохимических производствах, в зонах техногенных катастроф и аварийных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401469
Дата охранного документа: 10.10.2010
03.07.2019
№219.017.a473

Способ получения сорбентов для извлечения цезия из высокоминерализованных щелочных сред

Изобретение относится к области радиохимии и радиоэкологии и может найти применение для получения сорбентов цезия. Способ включает нейтрализацию резорцина раствором гидроксида щелочного металла с последующей олигомеризацией реакционной смеси путем добавления избытка формальдегида при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693174
Дата охранного документа: 01.07.2019
02.10.2019
№219.017.cbde

Способ получения сорбента для извлечения ионов цезия

Изобретение относится к получению неорганического сорбента на основе вермикулита. Способ получения сорбента включает обработку природного вспученного вермикулита 5% раствором целлюлозы в 10-12% соляной кислоте, диспергирование в течение 10 минут при кавитации, выдержку в течение 24-48 часов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701530
Дата охранного документа: 27.09.2019
06.02.2020
№220.017.ffb5

Способ дезактивации отработанных ионообменных смол, загрязнённых радионуклидами цезия и кобальта

Изобретение относится к атомной энергетике. Способ дезактивации отработанной ионообменной смолы, загрязненной радионуклидами, включает обработку высокощелочным рН≥13 дезактивирующим раствором, содержащим 1-3 моль/л ионов натрия, очистку дезактивирующего раствора от радионуклидов цезия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713232
Дата охранного документа: 04.02.2020
16.05.2023
№223.018.62ad

Способ получения сорбента

Изобретение относится к способу получения сорбента, при котором соединяют при перемешивании раствор соли металла и раствор калия железосинеродистого, образовавшийся в результате взаимодействия солей осадок промывают водой, сушат и гранулируют, отличающемуся тем, что соединяют при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787817
Дата охранного документа: 12.01.2023
+ добавить свой РИД