×
27.09.2014
216.012.f95d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области физической и коллоидной химии (физико-химических измерений), а более конкретно - к способам определения точки (момента) потери текучести методом вибрационной вискозиметрии, и позволяет определить точку гелеобразования путем измерения вязкости (механического сопротивления) в сосудах различного размера. Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии заключается в том, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых. Техническим результатом является повышение точности измерений и большей объективности определения точки гелеобразования за счет использования ячеек различного размера. 2 ил.
Основные результаты: Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии, отличающийся тем, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых.

Изобретение относится к области физической и коллоидной химии (физико-химических измерений), а более конкретно - к способам определения точки (момента) потери текучести методом вибрационной вискозиметрии, и позволяет определить точку гелеобразования путем измерения вязкости (механического сопротивления) в сосудах различного размера.

Известен метод точки потери текучести по ГОСТ 20287-91. Сущность метода заключается в визуальном наблюдении подвижности жидкости. Определяют момент, когда образец остается неподвижным при наклоне измерительного сосуда. Недостатком метода является то, что он является визуальным и результат измерений зависит от оператора.

Наиболее близким аналогом по технической сущности является метод определения момента потери текучести (гелеобразования) с использованием техники вибрационной вискозиметрии. В процессе измерения в жидкость погружают колеблющийся зонд. При этом непрерывно измеряют механическое сопротивление Z [Богословский А.В., Журавлева Т.Б., Стрелец Л.А. Интерференционные резонансы при вискозиметрических измерениях // Теоретические и прикладные основы физико-химического регулирования свойств нефтяных дисперсных систем. - Томск, Изд-во ТГУ, 2001. - С.105-109.]. Главным признаком гелеобразования является появление у образца механической упругости. При этом он приобретает в отличие от жидкости способность переносить сдвиговую акустическую волну. При этом происходит интерференция излучаемой колеблющимся зондом и отраженной стенок измерительного сосуда сдвиговой акустической волны и зависимость механического сопротивления от времени приобретает периодический характер. Точкой гелеобразования считается момент появления периодического участка на реокинетической (реологической) зависимости. Недостатком данного метода является то, что полученный результат зависит от величины проходимого волной пути и будет отличаться при использовании измерительного сосуда другого размера - диаметра. Выбор конкретного размера сосуда субъективен и зависит от оператора. С другой стороны, в процессе формирования геля происходит не только возникновение упругости, но и изменение вязкости. Ее высокие значения могут маскировать появление периодического участка реологической зависимости и затрудняют его обнаружение.

Задачей изобретения является уменьшение зависимости результата измерения от субъективного оператора и, таким образом, повышение точности измерения.

Технический результат заключается в повышении точности измерений и большей объективности определения точки гелеобразования за счет использования ячеек различного размера.

Способ заключается в следующем. Гелеобразующий состав помещают в ячейки вибрационного вискозиметра с разным диаметром и инициируют процесс. В каждой из них непрерывно измеряют механическое сопротивление. Наблюдается изменение вязкости, вначале совпадающее во всех сосудах. По мере развития процесса реологические кривые, получаемые в разных сосудах начинают отличаться. Зависимости механического сопротивления от независимой переменной (времени или температуры - в случае термотропного гелеобразования), полученные в разных ячейках, строят на одном графике и определяют точку гелеобразования как точку расхождения указанных кривых.

Примеры конкретного выполнения.

Измерение динамики гелеобразования бинарного гелеобразующего состава проводят с помощью разработанного в ИХН СО РАН вискозиметра «Реокинетика» в измерительных ячейках различного диаметра D=12 мм и 15 мм.

Пример 1. Используют гелеобразующий состав на основе карбамида и соли алюминия. Раствор №1 готовят растворением 10.2 г (10.2% мас.) Аква-Аурата, 8 г (8% мас.) гидроксохлорида алюминия и 30 г (30% мас.) карбамида в воде с последующим разбавлением до 100 мл. Раствор №2 готовят растворением 32 г (32% мас.) уротропина в воде с последующим разбавлением до 100 мл. Бинарный гелеобразующий состав получают непосредственно перед экспериментом сливанием растворов №1 и №2 в отношении 5 к 3 при постоянном перемешивании. При 50°C время гелеобразования - 10-15 мин. Весовое соотношение подбирали экспериментально.

При сливании компонентов через некоторое время происходит увеличение вязкости, далее возникает твердообразное тело. В качестве калибровочной жидкости используют воду, поэтому:

Где: Zотн, Zтекущее - относительное и текущее механическое сопротивление раствора, ZH2O - механическое сопротивление воды.

Полученные результаты приведены на фиг.1. Для определения области расхождения полученных в разных сосудах реокинетических зависимостей на одном графике и строят их огибающие. Практически совпадающие вблизи начала координат кривые расходятся примерно на пятой минуте. Время гелеобразования - 5 мин.

Пример 2. На фиг.2 приведены результаты измерения механического сопротивления при непрерывном нагревании термотропного гелеобразующего состава - раствора метилцеллюлозы. Гелеобразующий состав готовили растворением 1 г (1%) метилцеллюлозы МЦ-100 и 5 г (5%) хлорида натрия в 100 мл воды.

Для определения области расхождения полученных в ячейках различного диаметра (12 мм и 15 мм) термореологических зависимостей на одном графике строили их огибающие. Совпадающие и почти горизонтальные при комнатной температуре термореологические зависимости после 43°C синхронно возрастают и далее расходятся в точке гелеобразования - при 54°C.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет увеличить объективность определения момента гелеобразования и уменьшить зависимость результата от оператора.

Способ определения точки гелеобразования методом вибрационной вискозиметрии, отличающийся тем, что гелеобразующий раствор помещают в измерительные сосуды разного диаметра, инициируют процесс и непрерывно регистрируют механическое сопротивление раствора в обоих сосудах, строят полученные реологические зависимости на одном графике и по графику определяют точку гелеобразования как область расхождения полученных таким образом кривых.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ МЕТОДОМ ВИБРАЦИОННОЙ ВИСКОЗИМЕТРИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 44.
10.02.2013
№216.012.23bd

Способ укрепления слабых грунтов основания земляного полотна и состав для его осуществления

Изобретение относится к области дорожного строительства и может быть использовано для восстановления или увеличения прочности слабых грунтов основания земляного полотна или земляного полотна железных и автомобильных дорог на участках распространения грунтов, деформирующихся и дающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474651
Дата охранного документа: 10.02.2013
27.08.2013
№216.012.6456

Деэмульгатор для разрушения водонефтяных эмульсий

Изобретение относится к подготовке нефти и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на стадии подготовки нефти к ее транспортировке и переработке для разделения водонефтяных эмульсий. Изобретение касается деэмульгатора, представляющего собой наноразмерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491323
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.10.2013
№216.012.78c0

Катализатор гидроочистки дизельных фракций

Изобретение относится к области катализа. Описан катализатор гидроочистки дизельных фракций, содержащий дисульфид молибдена, кобальт, никель или железо, псевдобемит γ-AlOOH, полученный из электровзрывного нитрида алюминия, который в качестве модифицирующей добавки содержит наноалмазы размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496574
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.78ce

Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия

Изобретение относится к охране окружающей среды. Способ осуществляют путем обработки грунта водным раствором поливинилового спирта, в который вводят минеральные или органические удобрения. Добавляют семена многолетних трав или хвойных растений и смешивают с грунтом. Замораживают при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496588
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.06.2014
№216.012.d5a7

Сорбент для очистки водных сред от мышьяка и способ его получения

Изобретение относится к сорбентам для очистки воды от мышьяка. Сорбент для очистки водных сред от мышьяка содержит нанофазный оксигидроксид, выделенный из отходов станций обезжелезивания подземных вод, водорастворимый полимер и глицерин. В качестве водорастворимого полимера сорбент содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520473
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d796

Способ получения топливной присадки 1,1-диэтоксиэтана

Настоящее изобретение относится к способу получения оксигенатной топливной присадки 1,1-диэтоксиэтана к дизельным топливам и бензинам, улучшающей их качество. Способ заключается в конверсии этанола при повышенной температуре и давлении в присутствии катализатора. При этом конверсию этанола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520968
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.09.2014
№216.012.f81a

Состав для повышения нефтеотдачи пластов (варианты)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для увеличения нефтеотдачи пластов с карбонатным коллектором. Технический результат - повышение нефтевытесняющих свойств состава, увеличение проницаемости карбонатного коллектора пласта как с высокой пластовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529351
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.02.2015
№216.013.2401

Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода и способ его получения

Изобретение предназначено для нефтяной и газовой промышленности, относится к сорбентам для очистки газов, в том числе попутных нефтяных газов (ПНГ) от сероводорода и может быть использовано при подготовке попутного нефтяного газа к потреблению. Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540670
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.259c

Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода

Изобретение предназначено для нефтяной и газовой промышленности, относится к сорбентам для очистки газов, в том числе попутных нефтяных газов (ПНГ), от сероводорода и может быть использовано при подготовке попутного нефтяного газа к потреблению. Сорбент для очистки нефтяных газов от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541081
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.03.2015
№216.013.3655

Наноразмерный сорбент для сорбции штаммов аэробных микроорганизмов micrococcus albus и pseudomonas putida

Изобретение относится к биотехнологии и медицине, в частности, может быть использовано для сорбции аэробных микроорганизмов при изготовлении стерильных растворов, очистке воды или нефтезагрязненных почв, а также при лечении различных ран. Предложен наноразмерный сорбент для сорбции штаммов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545393
Дата охранного документа: 27.03.2015
Показаны записи 1-10 из 39.
27.08.2013
№216.012.6456

Деэмульгатор для разрушения водонефтяных эмульсий

Изобретение относится к подготовке нефти и может быть использовано в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на стадии подготовки нефти к ее транспортировке и переработке для разделения водонефтяных эмульсий. Изобретение касается деэмульгатора, представляющего собой наноразмерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002491323
Дата охранного документа: 27.08.2013
27.10.2013
№216.012.78c0

Катализатор гидроочистки дизельных фракций

Изобретение относится к области катализа. Описан катализатор гидроочистки дизельных фракций, содержащий дисульфид молибдена, кобальт, никель или железо, псевдобемит γ-AlOOH, полученный из электровзрывного нитрида алюминия, который в качестве модифицирующей добавки содержит наноалмазы размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496574
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.10.2013
№216.012.78ce

Способ защиты грунтов от эрозии и создания зеленого покрытия

Изобретение относится к охране окружающей среды. Способ осуществляют путем обработки грунта водным раствором поливинилового спирта, в который вводят минеральные или органические удобрения. Добавляют семена многолетних трав или хвойных растений и смешивают с грунтом. Замораживают при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496588
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.06.2014
№216.012.d5a7

Сорбент для очистки водных сред от мышьяка и способ его получения

Изобретение относится к сорбентам для очистки воды от мышьяка. Сорбент для очистки водных сред от мышьяка содержит нанофазный оксигидроксид, выделенный из отходов станций обезжелезивания подземных вод, водорастворимый полимер и глицерин. В качестве водорастворимого полимера сорбент содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520473
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d796

Способ получения топливной присадки 1,1-диэтоксиэтана

Настоящее изобретение относится к способу получения оксигенатной топливной присадки 1,1-диэтоксиэтана к дизельным топливам и бензинам, улучшающей их качество. Способ заключается в конверсии этанола при повышенной температуре и давлении в присутствии катализатора. При этом конверсию этанола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520968
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.09.2014
№216.012.f81a

Состав для повышения нефтеотдачи пластов (варианты)

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для увеличения нефтеотдачи пластов с карбонатным коллектором. Технический результат - повышение нефтевытесняющих свойств состава, увеличение проницаемости карбонатного коллектора пласта как с высокой пластовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529351
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.02.2015
№216.013.2401

Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода и способ его получения

Изобретение предназначено для нефтяной и газовой промышленности, относится к сорбентам для очистки газов, в том числе попутных нефтяных газов (ПНГ) от сероводорода и может быть использовано при подготовке попутного нефтяного газа к потреблению. Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540670
Дата охранного документа: 10.02.2015
10.02.2015
№216.013.259c

Сорбент для очистки нефтяных газов от сероводорода

Изобретение предназначено для нефтяной и газовой промышленности, относится к сорбентам для очистки газов, в том числе попутных нефтяных газов (ПНГ), от сероводорода и может быть использовано при подготовке попутного нефтяного газа к потреблению. Сорбент для очистки нефтяных газов от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541081
Дата охранного документа: 10.02.2015
27.03.2015
№216.013.3655

Наноразмерный сорбент для сорбции штаммов аэробных микроорганизмов micrococcus albus и pseudomonas putida

Изобретение относится к биотехнологии и медицине, в частности, может быть использовано для сорбции аэробных микроорганизмов при изготовлении стерильных растворов, очистке воды или нефтезагрязненных почв, а также при лечении различных ран. Предложен наноразмерный сорбент для сорбции штаммов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545393
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.3763

Способ предпосадочной обработки клубней картофеля

Способ обработки клубней картофеля осуществляют суспензией наночастиц оксигидроксида железа (ОГЖ), обработанного ультразвуком. ОГЖ выделяют из отходов водоочистки на станциях обезжелезивания артезианской воды. Используют ОГЖ в гелеобразном состоянии. Гель содержит 10-12% ОГЖ. ОГЖ-гель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545667
Дата охранного документа: 10.04.2015
+ добавить свой РИД