×
20.08.2013
216.012.600b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоизоляционным материалам, в частности пеностеклу. Технический результат изобретения заключается в расширении диапазона плотности пеностекла от 150 до 600 кг/м и в создании способа производства пеностекла, безопасного для печного оборудования и для окружающей среды. Измельченную цеолитсодержащую породу смешивают с водным раствором NaOH при следующем соотношении, мас.%: цеолитсодержащая порода - 75-80, NaOH - 15-20. Сырьевую смесь гранулируют, гранулы высушивают, выдерживают на воздухе в течение 1-4 суток. Вспенивание проводят при температуре 680-800°C. 1 табл., 2 ил.
Основные результаты: Способ изготовления пеностекла, включающий измельчение цеолитсодержащей породы, приготовление сырьевой смеси смешиванием измельченной породы с водным раствором NaOH, вспенивание и отжиг, отличающийся тем, что сырьевую смесь гранулируют, гранулы высушивают, выдерживают на воздухе в течение 1-4 суток, а вспенивание проводят при температуре 680-800°C, при этом сырьевая смесь содержит, мас.%: цеолитсодержащая порода - 75-80, NaOH - 15-20.

Изобретение относится к теплоизоляционным материалам, в частности пеностеклу, и может быть использовано в строительстве, для тепловой и акустической изоляции ограждающих конструкций, межкомнатных перегородок и перекрытий, производственного оборудования, трубопроводов, для тепловой изоляции холодильных установок промышленных холодильников, складов с термическим регулированием, и любых других конструкций и установок.

Известен способ получения пористого строительного материала из кремнеземсодержащего компонента, щелочного компонента и воды (Патент РФ №2300506, МПК С04В 28/24, С04В 111/20, С04В 111/20, опубл. 10.06.2007. По известному решению получают пористый материал с плотностью от 70 до 400 кг/м3. В качестве кремнеземсодержащего компонента используют кремнистые породы - трепелы, опоки, диатомиты, со следующим химическим составом, мас.%: SiO2 (аморфный кремнезем) - 30-98; Al2O3 - 0,1-20; Fe2O3 - 0,1-12; неизбежные примеси - 1,8-38. Способ изготовления пористого строительного материала по известному решению заключается в следующем: кремнистые породы измельчают и смешивают с водным раствором щелочи, увлажненная щелочная силикатная смесь на поддонах подается в сушильную камеру, где удаляется физическая вода до получения силикатной массы с влажностью менее 5 мас.%. Сухую силикатную массу вновь измельчают в мельнице до размера фракции 30-80 мкм. Силикатным порошком заполняют формы и подвергают ступенчатому температурному воздействию в диапазонах: до 165, 165-220, 230-350, 450-600°C. Назначение ступенчатого нагревания - дегидратация гидроксидов железа и алюминия. Вероятно, без этой процедуры может быть слишком высокое порообразование при низких температурах с формированием крупной, открытой, неравномерной пористостью. При этом в примерах указывается, что нагревание и выдержку на каждой ступени производят следующим образом: 145-155°C - 9-12 ч, 170°C - 6-8 ч, 190°C - 6-8 ч, 250°C - 6-8 ч, 320°C - 6-8 ч, 580-600°C - 6-8 ч. Затем поднимают температуру до температуры плавления смеси (650-900°C) и выдерживают от 3 до 5 ч, при которой происходит дегидратация гидроксидов кремния, выделение паров воды в замкнутых порах и порообразование за счет давления паров воды на расплавленные силикатные оболочки пор.

Основными недостатками известного способа получения пористого строительного материала являются следующие:

- необходимость двукратного измельчения - исходной породы и сухой силикатной массы. Причем, сухую силикатную массу необходимо измельчать до высокой степени тонины (30-80 мкм);

- необходимость длительной выдержки при каждой температуре в процессе поэтапного прогревания состава, которая в общей сумме составляет 39 ч при минимальном времени выдержки на каждом этапе. Кроме этого необходима длительная выдержка при температуре плавления и порообразования силикатной массы от 3 до 5 ч.

Недостатком является также то, что NaOH, находящаяся в высушенной силикатной массе, при нагревании будет частично испаряться в окружающую атмосферу. Постепенно пары щелочи, выделяющиеся совместно с парами воды при дегидратации железа и алюминия, будут разрушать печное устройство.

Наиболее близкой к заявляемому изобретению, является получение пористого материала типа пеностекла - пеноцеолит (Патент РФ №2272007, МПК С03С 11/00, опубл. 2006.03.20) с плотностью 950-643 кг/м3, полученный вспениванием шихты, содержащей, мас.%: цеолитсодержащий туф - 86,2-87,2; NaOH - 12,8-13,8 при температуре 850-900°C. Способ изготовления пеностекла - пеноцеолита по известному решению заключается в следующем: цеолитсодержащую породу измельчают до прохождения через сито 0,5 мм, порошок перемешивают с раствором щелочи, смесь помещают в металлические формы и вспенивают при температуре 850-900°.

Основными недостатками известного способа получения пеностекла являются следующие:

- высокие показатели плотности - 643-950 кг/м3, что не позволяет это изделие использовать в качестве эффективного теплоизолирующего строительного материала. Такой материал является конструкционно-теплоизоляционным;

- высокая температура вспенивания - 850-900°C и узкий температурный диапазон вспенивания - 50°C;

- в печное пространство печи будет лететь много паров щелочи, так как щелочная влажная смесь сразу подается в печь для вспенивания, что приведет к быстрому износу печного устройства, а также к частичной потере дорогостоящего соединения - NaOH.

Технической задачей предложенного изобретения является получение пеностекла с наиболее эффективным плавнем - NaOH, но по безопасной для печного оборудования и для окружающей среды технологии. Пеностекло, полученное по этому способу, характеризуется всеми полезными качествами, связанными с неорганическим составом (негорючее, пожаробезопасно, экологически безвредно, долговечно, не гниет, не разрушается со временем и т.д.).

Техническим результатом предложенного изобретения является создание безопасного для печного оборудования и для окружающей среды способа изготовления пеностекла с широким диапазоном плотности от 150 до 600 кг/м3. Такое пеностекло при плотности до 250 кг/м3 может использоваться как высокоэффективный теплоизолирующий пеноматериал, а более плотный - как конструкционно-теплоизоляционный. Кроме того, техническим результатом предложенного решения является снижение себестоимости продукции за счет устранения потерь NaOH в окружающую атмосферу.

Технический результат достигается тем, что в заявленном способе изготовления пеностекла, включающем измельчение цеолитсодержащей породы, приготовление сырьевой смеси смешиванием измельченной породы с водным раствором NaOH, вспенивание и отжиг, сырьевую смесь гранулируют, гранулы высушивают, выдерживают на воздухе 1-4 суток и вспенивают при температуре 680-800°C, при этом сырьевая смесь содержит, мас.%: цеолитсодержащая порода - 75-80; NaOH - 15-20.

После замешивания порошка породы водным раствором гидроксида натрия, последний частично ассимилируется внутрикристаллическими пустотами цеолитовых кристаллов и не испаряется в атмосферу при нагревании. Свободная часть NaOH, находящаяся на поверхности измельченных частиц породы, при вылеживании гранул на воздухе переходит в карбонатное соединение, которая при нагревании не испаряется в атмосферу, а разлагается с выделением паров воды и СО2.

Необходимость изготовления гранул связано с тем, что в гранулированном виде масса быстрее просушивается, а при вылеживании в атмосфере воздуха в них протекают наиболее полно процессы карбонатизации.

Высушенные гранулы выдерживают на воздухе от 1 до 4 суток для полного преобразования свободной NaOH в карбонатное соединение (Na3[СО3][НСО3]·2Н2O) - трона. Образование троны возможно в связи с тем, что гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов взаимодействуют с углекислым газом воздуха с образованием карбонатных солей. Процесс карбонатизации гидроксида натрия в цеолитсодержащем составе ускоряется за счет того, что цеолитовые кристаллы, обладающие каталитическими свойствами, сорбируют некоторые газы, в том числе CO2 и пары воды из воздуха. За счет этого поступление углекислого газа и паров воды к NaOH, равномерно распределенной по поверхности измельченных частиц цеолитовой породы ускоряется.

Образовавшаяся трона при нагревании разлагается с выделением паров воды и CO2, которые не разрушают внутренние детали печных агрегатов. Таким образом, за счет карбонатизации свободной NaOH при выдерживании сухих гранул на воздухе, устраняется летучесть гидрооксида натрия при нагревании состава в печных агрегатах.

Ограничение по времени выдерживания гранул на воздухе определяется временем протекания процесса карбонатизации. Выдерживание гранул на воздухе более 4 суток технологически не целесообразно, так как за это время процесс карбонатизации протекает в полном объеме. Выдерживание гранул на воздухе менее одних суток бывает недостаточно для осуществления этого процесса в гранулах.

Вспенивание гранулированной смеси производят в температурном диапазоне 680-850°C. Это наиболее оптимальный диапазон в технологическом и производственном плане. В этом диапазоне осуществляется наиболее полно выделение порообразующего газа, а вязкость расплава оптимальная для вспенивания и сохранения пены без оседания.

Ограничение по составу шихты определяется оптимальностью протекания технологических процессов и качеством продукции. При концентрации NaOH в смеси более 25 мас.% наблюдается неустойчивость пены при максимальной температуре вспенивания и ее оседание при охлаждении. При концентрации NaOH в смеси менее 15 мас.% плавление состава и порообразование в указанном температурном диапазоне осуществляется слабо.

На фиг.1 представлены дифрактограммы, иллюстрирующие процесс карбонатизации NaOH в гранулах: профиль 1 - исходный цеолитсодержащий туф Холинского месторождения; профиль 2 - гранулы состава цеолитовая порода+NaOH сразу после сушки; профиль 3 - гранулы после выдерживания на воздухе 2 суток, образование троны фиксируется по появлению рефлексов при углах 2Θ°: 9,16; 29,16; 29,98; профиль 4 - пеностекло после вспенивания гранул при температуре 850°С., где

- клиноптилолит; кв - кварц; п - плагиоклаз; Тр - трона (Na3[СО3][НСО3]·2H2O).

На фиг.2 показан электронно-микроскопический снимок скола гранулы, выдержанной на воздухе 2 суток. Карбонатизация NaOH проявляется в виде игольчатых кристаллов троны.

Пеностекло по предложенному способу формируется следующим образом: цеолитсодержащий туф из любого месторождения измельчают в шаровой или любой другой мельнице до прохождения через сито 0,5. Измельченный порошок смешивают с водным раствором NaOH в пределах указанного соотношения цеолитсодержащего туфа и NaOH. После получения формующейся влажной смеси из нее формуют гранулы размером 3-7 мм, которые высушивают при 100°C. Сухие гранулы выдерживают в атмосфере воздуха в течение 1-4 суток, после чего их засыпают в жаростойкие формы и обжигают в печи при температуре 680-850°C. После вспенивания до нужной плотности (150-600 кг/м3), изделие отжигают по обычным режимам отжига пеностекольных изделий.

В таблице приведены составы смеси для получения пеностекла по предложенному способу изготовления.

Таблица 1
№ п/п Состав шихты, мас.% Температура обжига, °C Плотность, г/см3
1 Холинский туф - 75 850 150
NaOH - 25
2 Шивыртуйский туф - 85 680 600
NaOH - 15
3 Хонгуринский туф - 80 800 250
NaOH - 20

Способ изготовления пеностекла, включающий измельчение цеолитсодержащей породы, приготовление сырьевой смеси смешиванием измельченной породы с водным раствором NaOH, вспенивание и отжиг, отличающийся тем, что сырьевую смесь гранулируют, гранулы высушивают, выдерживают на воздухе в течение 1-4 суток, а вспенивание проводят при температуре 680-800°C, при этом сырьевая смесь содержит, мас.%: цеолитсодержащая порода - 75-80, NaOH - 15-20.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕНОСТЕКЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 34.
10.01.2016
№216.013.9f64

Технологическая линия для производства гранулированного теплоизоляционного пеностеклокристаллического материала

Изобретение относится к производству гранулированного теплоизоляционного пожаробезопасного материала ячеистой структуры. Технический результат изобретения заключается в снижении плотности материала, увеличении срока службы оборудования. В состав технологической линии входят: участок подготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572441
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.03.2016
№216.014.c0b4

Монокристаллический материал srmgf и способ его получения

Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576638
Дата охранного документа: 10.03.2016
12.01.2017
№217.015.6141

Способ выращивания монокристалла метафторидобората бария-натрия bana (bo)f

Изобретение относится к технологии выращивания монокристаллов метафторидобората бария-натрия BaNa(ВО)F для использования в терагерцовой области спектра в диапазоне от 0,3 ТГц до 1 ТГц в качестве волновых пластин, поляризаторов, а также в воздушной терагерцовой фотонике. Монокристалл BaNa(ВО)F...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591156
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.baac

Материал для дихроичной поляризации света - кристалл liba(bo)f

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах, фотоэлектрических автоколлиматорах, модуляторах световых потоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615691
Дата охранного документа: 06.04.2017
19.01.2018
№218.016.0419

Кристаллический материал для регистрации рентгеновского излучения

Изобретение относится к технологии получения кристаллического материала, являющегося твердым раствором общей формулы ВаSr(ВО)F, где 0≤x≤1 и 0≤y≤0,5, пригодного для регистрации рентгеновского излучения. Кристаллический материал ВаSr(ВО)F имеет центры окраски, образованные под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630511
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0bba

Устройство для получения конденсата водяного пара из горючего природного газа и попутного нефтяного газа в полевых условиях для анализа содержания трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к малогабаритным устройствам пробоподготовки горючих природных газовых проб в полевых условиях и перевода опасных для транспортировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632453
Дата охранного документа: 04.10.2017
04.04.2018
№218.016.369f

Способ измерения характеристики изотопной системы образца при поэтапном выделении анализируемого вещества (варианты)

Группа изобретений относится к области аналитических методов изотопной геохронологии и геохимии. Способ включает измерение количества каждого из изотопов в анализируемом веществе, выделенном из навески образца на каждом из этапов выделения анализируемого вещества из навески образца; введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646461
Дата охранного документа: 05.03.2018
14.03.2019
№219.016.df06

Способ выращивания кристалла трибората лития (варианты)

Изобретение относится к области получения кристалла трибората лития LiBO (LBO), являющегося высокоэффективным нелинейно-оптическим материалом, применяющимся для пассивного преобразования частоты лазерного излучения. Способ выращивания кристалла трибората лития включает загрузку начальной шихты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681641
Дата охранного документа: 11.03.2019
31.05.2019
№219.017.7137

Дихроичный материал - фторидоборат с "антицеолитной" структурой

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств. Дихроичный материал представляет собой фторидоборат с «антицеолитной» структурой с общей формулой ; при х=0, у=(0÷0.1) в виде каркаса [Ва(ВО)], сложенного чередующимися слоями (АВАВ) вдоль направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689596
Дата охранного документа: 28.05.2019
12.08.2019
№219.017.be7d

Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или попутном нефтяном газе скважин нефтяных и газовых месторождений

Изобретение относится к области радиационного мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к получению количественных данных об объемной активности трития. Способ определения объемной активности трития в горючем природном газе или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696811
Дата охранного документа: 06.08.2019
Показаны записи 11-20 из 24.
10.01.2016
№216.013.9f64

Технологическая линия для производства гранулированного теплоизоляционного пеностеклокристаллического материала

Изобретение относится к производству гранулированного теплоизоляционного пожаробезопасного материала ячеистой структуры. Технический результат изобретения заключается в снижении плотности материала, увеличении срока службы оборудования. В состав технологической линии входят: участок подготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572441
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.03.2016
№216.014.c0b4

Монокристаллический материал srmgf и способ его получения

Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576638
Дата охранного документа: 10.03.2016
12.01.2017
№217.015.6141

Способ выращивания монокристалла метафторидобората бария-натрия bana (bo)f

Изобретение относится к технологии выращивания монокристаллов метафторидобората бария-натрия BaNa(ВО)F для использования в терагерцовой области спектра в диапазоне от 0,3 ТГц до 1 ТГц в качестве волновых пластин, поляризаторов, а также в воздушной терагерцовой фотонике. Монокристалл BaNa(ВО)F...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591156
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.baac

Материал для дихроичной поляризации света - кристалл liba(bo)f

Изобретение относится к материалам для поляризационных оптических устройств, которые могут быть использованы для получения линейно-поляризованного света в оптико-электронных приборах: поляриметрах, эллипсометрах, дихрометрах, фотоэлектрических автоколлиматорах, модуляторах световых потоков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002615691
Дата охранного документа: 06.04.2017
19.01.2018
№218.016.0419

Кристаллический материал для регистрации рентгеновского излучения

Изобретение относится к технологии получения кристаллического материала, являющегося твердым раствором общей формулы ВаSr(ВО)F, где 0≤x≤1 и 0≤y≤0,5, пригодного для регистрации рентгеновского излучения. Кристаллический материал ВаSr(ВО)F имеет центры окраски, образованные под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630511
Дата охранного документа: 11.09.2017
19.01.2018
№218.016.0bba

Устройство для получения конденсата водяного пара из горючего природного газа и попутного нефтяного газа в полевых условиях для анализа содержания трития

Изобретение относится к области радиоэкологического мониторинга районов мирных подземных ядерных взрывов в пределах нефтегазоносных бассейнов, в частности к малогабаритным устройствам пробоподготовки горючих природных газовых проб в полевых условиях и перевода опасных для транспортировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632453
Дата охранного документа: 04.10.2017
04.04.2018
№218.016.369f

Способ измерения характеристики изотопной системы образца при поэтапном выделении анализируемого вещества (варианты)

Группа изобретений относится к области аналитических методов изотопной геохронологии и геохимии. Способ включает измерение количества каждого из изотопов в анализируемом веществе, выделенном из навески образца на каждом из этапов выделения анализируемого вещества из навески образца; введение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646461
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.4a0e

Устройство управления автоматической переездной сигнализацией

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики для управления переездной сигнализацией. Устройство включает источник питания, первый датчик тока, вычислительно-логический блок, блок хранения коэффициентов уравнения, блок корректировки коэффициентов, блок сравнения, блок управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651379
Дата охранного документа: 19.04.2018
05.07.2018
№218.016.6c5d

Способ контроля состояний рельсовой линии участка приближения к переезду

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и телемеханике для контроля состояний рельсовых линий на участке приближения к переездам. В способе на одном конце в рельсовую линию непрерывно подают сигнал опроса рельсовых линий, а на другом ее конце принимают посланный сигнал и в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659668
Дата охранного документа: 03.07.2018
21.11.2018
№218.016.9f29

Автоматическая предупредительно-оповестительная система переездной железнодорожной сигнализации

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и телемеханики для информирования водителей транспортных средств о приближении и проследовании поездов по многопутному переезду. Система включает рельсовые цепи участков приближения четного и нечетного путей, источники питания и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672743
Дата охранного документа: 19.11.2018
+ добавить свой РИД