×
27.01.2014
216.012.9bac

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ПОЛИАНИЛИНА, ЛЕГИРОВАННОГО МЕТАЛЛОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к электрохимическому способу синтеза полианилина, легированного металлом, включающему приготовление раствора с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5-1,5 моль/дм, анилин 0,1-0,4 моль/дм, соли переходных металлов 0,1-1,0 моль/дм, проведение электролиза при температуре 10-30°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода, при этом на стадии приготовления раствора дополнительно вводят 0,1-0,5 моль/дм аминоуксусной кислоты или 0,1-0,5 моль/дм динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, в качестве солей переходных металлов применяют сульфаты переходных металлов, в качестве рабочего и вспомогательного электродов используют электроды из нержавеющей стали, электролиз проводят при постоянной плотности тока 1-10 мА/см, а после стадии электролиза полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают щелочным раствором с рН 8-10. Предлагаемый электрохимический способ синтеза полианилина, легированного металлом, за счет использования электродов из нержавеющей стали является более дешевым, а полученный полианилин, легированный металлом, обладает более высокой пассивирующей способностью. 1 ил., 3 пр.
Основные результаты: Электрохимический способ синтеза полианилина, легированного металлом, включающий приготовление раствора с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5-1,5 моль/дм, анилин 0,1-0,4 моль/дм, соли переходных металлов 0,1-1,0 моль/дм, проведение электролиза при температуре 10-30°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода, отличающийся тем, что на стадии приготовления раствора дополнительно вводят 0,1-0,5 моль/дм аминоуксусной кислоты или 0,1-0,5 моль/дм динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, в качестве солей переходных металлов применяют сульфаты переходных металлов, в качестве рабочего и вспомогательного электродов используют электроды из нержавеющей стали, электролиз проводят при постоянной плотности тока 1-10 мА/см, а после стадии электролиза полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают щелочным раствором с рН 8-10.

Изобретение относится к электрохимическим производствам, а именно к электрохимическим способам синтеза полианилина, легированного металлом, используемого для пассивирования металлов с целью повышения антикоррозионной защиты металлоконструкций и изделий из металла.

Наиболее близким к предлагаемому является способ синтеза полианилина, легированного металлом, включающий приготовление раствора с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5-1,5 моль/дм3, анилин 0,1-0,4 моль/дм3, хлориды переходных металлов 0,1-1,0 моль/дм3, проведение электролиза при температуре 10-30°С при постоянном потенциале 0,65-0,85 В, при этом в качестве рабочего электрода используют платиновую фольгу или проводящее стекло, а в качестве вспомогательного электрода используют платиновую фольгу (патент CN 1958852, приоритет 10.11.2006 г.).

Однако полученный таким способом синтеза полианилин, легированный металлом, достаточно дорог из-за необходимости использования в синтезе в качестве электродных материалов платину, и полученный продукт обладает слабой пассивирующей способностью.

Технической задачей изобретения является удешевление способа синтеза полианилина, легированного металлом, и получение продукта, обладающего более высокой пассивирующей способностью.

Поставленная задача решается тем, что в электрохимическом способе синтеза полианилина, легированного металлом, включающем приготовление раствора с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5-1,5 моль/дм3, анилин 0,1-0,4 моль/дм3, соли переходных металлов 0,1-1,0 моль/дм3, проведение электролиза при температуре 10-30°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода, на стадии приготовления раствора дополнительно вводят 0,1-0,5 моль/дм3 аминоуксусной кислоты или 0,1-0,5 моль/дм3 динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, в качестве солей переходных металлов применяют сульфаты переходных металлов, в качестве рабочего и вспомогательного электродов используют электроды из нержавеющей стали, электролиз проводят при постоянной плотности тока 1-10 мА/см2, а после стадии электролиза полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают щелочным раствором с рН 8-10.

В качестве щелочного раствора применяют водный раствор гидроксида натрия или гидроксида аммония.

Компоненты: анилин, серная кислота, сульфаты переходных металлов (сульфат меди, сульфат никеля, сульфат алюминия, сульфат марганца), аминоуксусная кислота, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты - используют чистые для анализа (ч.д.а.) или чистые (ч.).

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Готовят раствор с концентрацией компонентов: серная кислота 1,0 моль/дм3, анилин 0,2 моль/дм3, сульфат алюминия 0,5 моль/дм3 и динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 0,4 моль/дм3, проводят электролиз при температуре 20°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода из нержавеющей стали, проводят электролиз в течение 50 минут при постоянной плотности тока 7 мА/см2. Полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают раствором гидроксида натрия с рН 9, затем промывают дистиллированной водой и сушат, например, в сушильном шкафу при температуре 60°С.

Пример 2

Готовят раствор с концентрацией компонентов: серная кислота 1,5 моль/дм3, анилин 0,4 моль/дм3, сульфат марганца 1,0 моль/дм3 и динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 0,5 моль/дм3, проводят электролиз при температуре 30°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода из нержавеющей стали, проводят электролиз в течение 30 минут при постоянной плотности тока 10 мА/см2. Полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают раствором гидроксида натрия с рН 10, затем промывают дистиллированной водой и сушат, например, при комнатной температуре.

Пример 3

Готовят раствор с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5 моль/дм3, анилин 0,1 моль/дм3, сульфат никеля 0,1 моль/дм3 и аминоуксусная кислота 0,1 моль/дм3, проводят электролиз при температуре 10°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода из нержавеющей стали, проводят электролиз в течение 120 минут при постоянной плотности тока 1 мА/см2. Полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают раствором гидроксида аммония с рН 8, затем промывают дистиллированной водой и сушат, например, в сушильном шкафу при температуре 40°С.

Проверку пассивирующей способности полученного полианилина, легированного металлом, в сравнении с прототипом осуществляют следующим образом. 1% водный раствор полианилина, легированного металлом, наносят на стальные образцы размером 2×1 см, сушат при нормальной температуре и опускают в 3% водный раствор хлорида натрия и выдерживают в течение 1 часа, после чего нанесенный полианилин, легированный металлом, удаляют с поверхности стального образца и проводят оценку скорости коррозии электрохимическим способом в 3% водном растворе хлорида натрия, исследуя анодные поляризационные кривые запассивированных полианилином, легированным металлом образцов по прототипу и по предлагаемому изобретению. Как видно из кривых (рис.1), скорость коррозии у образцов по предлагаемому изобретению в 2,5-3 раза меньше, чем у образцов по прототипу.

Таким образом, предлагаемый электрохимический способ синтеза полианилина, легированного металлом, за счет использования электродов из нержавеющей стали вместо электродов из платины является более дешевым, чем способ по прототипу, а полученный полианилин, легированный металлом, обладает более высокой пассивирующей способностью по сравнению с полианилином, легированным металлом, полученным по прототипу.

Электрохимический способ синтеза полианилина, легированного металлом, включающий приготовление раствора с концентрацией компонентов: серная кислота 0,5-1,5 моль/дм, анилин 0,1-0,4 моль/дм, соли переходных металлов 0,1-1,0 моль/дм, проведение электролиза при температуре 10-30°С с использованием рабочего электрода и вспомогательного электрода, отличающийся тем, что на стадии приготовления раствора дополнительно вводят 0,1-0,5 моль/дм аминоуксусной кислоты или 0,1-0,5 моль/дм динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты, в качестве солей переходных металлов применяют сульфаты переходных металлов, в качестве рабочего и вспомогательного электродов используют электроды из нержавеющей стали, электролиз проводят при постоянной плотности тока 1-10 мА/см, а после стадии электролиза полученный полианилин, легированный металлом, обрабатывают щелочным раствором с рН 8-10.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ СИНТЕЗА ПОЛИАНИЛИНА, ЛЕГИРОВАННОГО МЕТАЛЛОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-86 из 86.
10.02.2015
№216.013.2595

Смеситель сыпучих и жидких сред

Изобретение относится к оборудованию химической, фармацевтической и других отраслей промышленности. Смеситель сыпучих и жидких сред содержит конический корпус с тангенциальными патрубками для жидкости, питатель сыпучего материала, пленкообразующее устройство, расположенное под питателем, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541074
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.06.2015
№216.013.5883

Способ получения гексаферрита бария

Изобретение может быть использовано в производстве магнитных порошков, постоянных магнитов, магнитопластов, магнитных жидкостей, а также устройств магнитной записи высокой плотности. Способ получения гексаферрита бария включает получение суспензии гексаферрита бария, осаждение ее в нейтральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554200
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6acf

Гравитационный смеситель сыпучих материалов

Изобретение предназначено для применения в химической промышленности, агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов и других отраслях промышленности. Гравитационный смеситель сыпучих материалов содержит устройства загрузки и выгрузки, расположенные друг над другом наклонные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558901
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.7467

Смеситель зернистого материала и жидкости

Изобретение относится к устройствам для обработки зернистого материала жидкостью и может быть использовано для гидрофобизации семян сельскохозяйственных культур, а также для нанесения на частицы зернистых материалов небольшого количества связующей или пленкообразующей жидкости в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561374
Дата охранного документа: 27.08.2015
23.02.2019
№219.016.c6a9

Способ получения асфальтобетонной смеси с использованием продуктов переработки старого асфальтобетона

Изобретение предназначено для применения в строительной промышленности, производстве строительных материалов и других отраслях. Способ включает дробление старого асфальтобетона, введение его частиц в разогретую крупнодисперсную минеральную часть смеси из щебня и перемешивание. Перед введением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467039
Дата охранного документа: 20.11.2012
17.04.2020
№220.018.1586

Способ изготовления композиционного материала на основе никеля и неметаллического порошка

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам изготовления композиционных материалов на основе никеля методом химического осаждения. Может применяться в авиационной промышленности для нанесения покрытий методом плазменного напыления. Неметаллический порошок направляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718825
Дата охранного документа: 14.04.2020
Показаны записи 81-90 из 91.
10.02.2015
№216.013.2590

Способ получения антикоррозионного пигмента

Изобретение может быть использовано в производстве консервационных смазок. Для получения антикоррозионного пигмента проводят термообработку при 900°С в течение 1 часа смеси суспензий шламов электрохимической очистки сточных вод гальванического производства и содержащего гидроксид кальция отхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541069
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.2595

Смеситель сыпучих и жидких сред

Изобретение относится к оборудованию химической, фармацевтической и других отраслей промышленности. Смеситель сыпучих и жидких сред содержит конический корпус с тангенциальными патрубками для жидкости, питатель сыпучего материала, пленкообразующее устройство, расположенное под питателем, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541074
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.06.2015
№216.013.5883

Способ получения гексаферрита бария

Изобретение может быть использовано в производстве магнитных порошков, постоянных магнитов, магнитопластов, магнитных жидкостей, а также устройств магнитной записи высокой плотности. Способ получения гексаферрита бария включает получение суспензии гексаферрита бария, осаждение ее в нейтральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554200
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6acf

Гравитационный смеситель сыпучих материалов

Изобретение предназначено для применения в химической промышленности, агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов и других отраслях промышленности. Гравитационный смеситель сыпучих материалов содержит устройства загрузки и выгрузки, расположенные друг над другом наклонные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558901
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.7467

Смеситель зернистого материала и жидкости

Изобретение относится к устройствам для обработки зернистого материала жидкостью и может быть использовано для гидрофобизации семян сельскохозяйственных культур, а также для нанесения на частицы зернистых материалов небольшого количества связующей или пленкообразующей жидкости в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561374
Дата охранного документа: 27.08.2015
09.05.2019
№219.017.4d2c

Способ получения гидропероксида этилбензола

Изобретение относится к нефтехимической промышленности и может быть использовано в процессе совместного получения окиси пропилена и стирола. Получение гидропероксида этилбензола в соответствии с изобретением ведут окислением этилбензола кислородом воздуха в реакторе непрерывного действия при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378253
Дата охранного документа: 10.01.2010
29.06.2019
№219.017.a27f

Способ получения 5-оксиизофталевой кислоты

Изобретение относится к органическому и нефтехимическому катализу, в частности к способу получения 5-оксиизофталевой кислоты - одному из широко используемых мономеров для изготовления полимерных материалов. 3,5-ксиленол ацилируют уксусным ангидридом в присутствии серной кислоты при 70-75°С при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692798
Дата охранного документа: 27.06.2019
03.08.2019
№219.017.bc0a

Антифрикционное покрытие медь-фторопласт

Изобретение относится к электрохимическим производствам, гальванотехнике, а именно к способу получения антифрикционных композиционных металлфторопластовых покрытий и может быть использовано в машиностроении, автомобилестроении, морском транспорте и других отраслях промышленности. Покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696376
Дата охранного документа: 01.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5f4

Головная часть космической ракеты-носителя и способ выведения космических аппаратов

Группа изобретений относится к области ракетно-космической техники и может быть использована при проектно-конструкторской разработке высотных ступеней, предназначенных для выведения космических аппаратов - КА на околоземные орбиты. Технический результат - обеспечение возможности запуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698838
Дата охранного документа: 30.08.2019
24.10.2019
№219.017.da1b

Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя

Изобретение относится к ракетной технике, а более конкретно к выведению на орбиту груза ракетой-носителем. Способ выведения полезного груза на околоземные орбиты с помощью космической ракеты-носителя включает последовательную работу разгонных ступеней и отделение полезного груза с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703763
Дата охранного документа: 22.10.2019
+ добавить свой РИД