×
10.03.2016
216.014.bf6e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТОАКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Магнитоактивное соединение получают путем конденсации из растворов соли железа(II) и окислителя при их смешении и добавлении щелочного реагента. В качестве соли железа(II) используют гептагидрат сульфата железа(II). В качестве окислителя используют раствор соли хрома(VI) - хромата калия или бихромата калия. Изобретение позволяет получить магнитоактивное соединение без выделения токсичных оксидов азота. 2 з п. ф-лы, 1 табл., 12 пр.

Изобретение относится к получению магнитоактивных соединений.

Частицы магнитоактивных соединений могут образовываться благодаря конденсации отдельных молекул. На размер образующихся частиц существенно влияют условия, при которых происходит конденсация отдельных молекул в частицы, поэтому для получения коллоидных частиц магнитных материалов используют различные варианты метода.

Одним из вариантов метода конденсации является реакция химической конденсации высокодисперсного магнетита:

2FeCl3+FeCl2+8NaOH→Fe3O4↓+8NaCl+4H2O.

10%-ные растворы FeCl2·4H2O и FeCl3·6H2O смешивают при 70°C и при постоянном перемешивании к ним добавляют избыток 10%-ного раствора NaOH. Для ограничения роста частиц использовалось интенсивное перемешивание растворов. Для получения магнетита требуемого состава соотношение солей Fe3+/Fe2+ должно быть 2 к 1 [Elmore W.С. // Phys. Rew., 1938, V. 54, P. 309].

Существуют способы получения магнитных жидкостей и рентгеноконтрастных средств на основе органических соединений. В качестве магнитного компонента использован магнетит, осажденный из смеси солей железа(II) и железа(III) 25%-ным раствором аммония гидроксида. Замена гидроксида натрия на гидроксид аммония позволяет проводить соосаждение солей при 25…40°C [АС СССР №568598, МКл2 C01G 49/08. 1977; АС СССР №861321, МКл2 C01G 49/08, 1981; АС СССР №966015, МКл2 C01G 49/08, 1982; АС СССР №978860, МКл2 A61K 33/26, 1982].

Известен способ, в соответствии с которым первоначально из раствора соли железа(II) осаждается карбонат железа(II), который при температуре 55…60°C в течение 1 ч превращается в магнитоактивный магнетит, отделяемый от жидкости путем декантации до pH 7 [Пат. РФ №2230705, МПК7 C01G 49/08, 2004]. Недостатком указанного способа является низкая относительная магнитная восприимчивость образующегося магнитоактивного соединения.

Наиболее близким к предлагаемому способу является способ, в соответствии с которым магнитоактивное соединение образуется в результате конденсации из подкисленного раствора соли железа(II), которое проводится в присутствии соли азотистой кислоты. К подкисленному раствору соли железа(II) добавляется расчетное количество соли азотистой кислоты и полученный раствор подщелачивается. Выделяющийся бирюзовый осадок быстро уплотняется и через некоторое время превращается в магнитоактивное соединение с высокой относительной магнитной восприимчивостью [Патент 2476382 РФ, МКИ C01G 49/08 (2006.01). Способ получения магнитоактивного соединения. 2013]. Недостатком указанного способа является выделение токсичных оксидов азота.

Задачей изобретения является повышение экологической безопасности, т.е. получение магнитоактивного соединения без выделения токсичных оксидов азота и депонирования токсичных соединений хрома из растворов.

Это достигается тем, что к раствору сульфата железа(II) добавляется расчетный объем раствора соединения хрома(VI) и расчетный объем щелочного реагента, в частности гидроксида натрия, гидроксида аммония или карбоната натрия. В результат этого сразу же наблюдается выделение осадка магнитоактивного соединения.

Для оценки степени депонирования катионов хрома(VI) в надосадочной определяли оптическую плотность при 430 нм. Степень депонирования вычисляли из результатов сравнения оптических плотностей при 430 нм надосадочной жидкости и раствора в контрольном опыте. В контрольном опыте готовили раствор 1 г хромата калия в 25 мл воды, добавляли 20 мл 2 М раствора гидроксида натрия и определяли оптическую плотность полученного раствора при 430 нм.

Пример 1. Для получения магнитоактивного соединения 25 мл горячего раствора, содержащего 5,01 г гептагидрата сульфата железа(II), смешивали с 25 мл горячего раствора, содержащего 1 г хромата калия. Затем добавляли 16,6 мл 2 М раствора гидроксида натрия. Полученную суспензию центрифугировали, сливали надосадочную жидкость, промывали осадок декантацией до нейтральной среды и высушивали осадок до постоянной массы. После чего определяли относительную магнитную восприимчивость, которая составила 0,1 г/г Fe. У надосадочной жидкости определяли оптическую плотность при 430 нм в кюветах с длиной рабочего слоя 2 см. Величина оптической плотности составила 0,002, что соответствует степени осаждения хрома 99,8%.

Пример 2. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 1, отличается тем, что расход гептагидрата сульфата железа(II) составил 5,73 г, а расход 2 М раствора гидроксида натрия составил 18,8 мл. Относительная магнитная восприимчивость составила 1,14 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,002, что соответствует степени осаждения хрома 99,8%.

Пример 3. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 1, отличается тем, что расход гептагидрата сульфата железа(II) составил 6,44 г, а расход 2 М раствора гидроксида натрия составил 23,2 мл. Относительная магнитная восприимчивость составила 3,3 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,001, что соответствует степени осаждения хрома 99,9%.

Пример 4. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 1, отличается тем, что расход гептагидрата сульфата железа(II) составил 7,16 г, а расход 2 М раствора гидроксида натрия составил 25,8 мл. Относительная магнитная восприимчивость составила 5,9 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,002, что соответствует степени осаждения хрома 99,8%.

Пример 5. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 1, отличается тем, что расход гептагидрата сульфата железа(II) составил 8 г, а расход 2 М раствора гидроксида натрия составил 29,4 мл. Относительная магнитная восприимчивость составила 12,5 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,001, что соответствует степени осаждения хрома 99,9%.

Пример 6. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 3, отличается тем, что получение проводили при комнатной температуре. Относительная магнитная восприимчивость составила 1,1 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,003, что соответствует степени осаждения хрома 99,7%.

Пример 7. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 4, отличается тем, что получение проводили при комнатной температуре. Относительная магнитная восприимчивость составила 3,4 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,004, что соответствует степени осаждения хрома 99,6%.

Пример 8. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 5, отличается тем, что получение проводили при комнатной температуре. Относительная магнитная восприимчивость составила 5,9 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,002, что соответствует степени осаждения хрома 99,8%.

Пример 9. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 5, отличается тем, что вместо хромата калия использован бихромат калия, навеска которого составила 0,76 г. Относительная магнитная восприимчивость составила 12,1 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,001, что соответствует степени осаждения хрома 99,9%.

Пример 10. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 5, отличаются тем, что вместо 2 М раствора гидроксида натрия было использовано 10 мл 20%-ного раствора гидроксида аммония. Относительная магнитная восприимчивость составила 6,7 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,002, что соответствует степени осаждения хрома 99,8%.

Пример 11. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 9, отличается тем, что расход гептагидрата сульфата железа(II) составил 9 г. Относительная магнитная восприимчивость составила 12,1 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,001, что соответствует степени осаждения хрома 99,9%.

Пример 12. Получение магнитоактивного соединения в условиях примера 5, отличается тем, что вместо 2 М раствора гидроксида натрия было использовано 25 мл горячего раствора карбоната натрия концентрацией 168 г/л. Относительная магнитная восприимчивость составила 0,8 г/г Fe. Величина оптической плотности составила 0,005, что соответствует степени осаждения хрома 99,5%.

Результаты примеров сведены в таблице.

Таким образом, приведенные в таблице результаты показывают, что предлагаемое изобретение позволяет получать магнитоактивное соединение, обладающее высокой относительной магнитной восприимчивостью, без выделения токсичных оксидов азота и позволяет депонировать токсичные соединения хрома(VI).

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 91.
20.10.2014
№216.012.fe67

Способ сушки древесины в свч лесосушильной камере резонансным методом

Изобретение относится к способам контроля процесса сушки древесины, определения текущей влажности древесины и может найти применение в деревообрабатывающей промышленности. Техническим результатом является повышение точности определения влажности различных пород древесины, упрощение аппаратной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530983
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.11.2014
№216.013.073a

Способ обработки изделия из тонкого листа

Изобретение относится к области металлургии и машиностроения и может найти применение при изготовлении закаленных тонколистовых деталей. Способ включает установку заготовки в полость штампа, электронагрев её в штампе и одновременное с нагревом растяжение изделия, последующее охлаждение в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533251
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0913

Способ и устройства для очистки емкости от загрязненной воды и нефтешлама

Изобретение относится к области промышленно-экологической безопасности при добыче, транспортировке, хранении, переработке, потреблении углеводородного сырья и подготовке воды для хозяйственно-бытовых целей. Способ предусматривает откачку из ёмкости товарной продукции, размещение в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533724
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.11.2014
№216.013.09d0

Способ и устройство для сбора нефти из-под ледяного покрова водоема

Изобретение относится к области охраны окружающей среды. Способ предусматривает бурение во льду скважины, установку под ледяным покровом полой оболочки, оснащенной по контуру надувным ограждением, закачку в полость оболочки и надувного ограждения горячего воздуха, а в зону контакта оболочки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533920
Дата охранного документа: 27.11.2014
27.11.2014
№216.013.0b44

Способ возведения ледостойкой платформы

Изобретение относится к возведению в арктических морях платформ островного типа в условиях дрейфа айсбергов, подвижек смерзшихся ледяных полей. Способ включает заглубление и установку подводной части сооружения в донные отложения, неподвижное закрепление к ней полого щита, выполненного в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534292
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0d38

Способ получения активного угля

Изобретение относится к области получения порошковых активных углей. Предложен способ производства, включающий измельчение сырья, сушку, введение химического активирующего агента, активацию, отмывку и сушку готового продукта. В качестве сырья используют древесину или технический лигнин или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534801
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0d75

Состав для укрепления песчаного грунта

Изобретение относится к области строительства дорожных и других оснований и может быть использовано для укрепления песчаных грунтов. Состав для укрепления песчаного грунта, включающий наполнитель и связующий компонент, причем наполнитель содержит измельченный до высокодисперсного состояния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534862
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0e11

Способ определения лигнина

Изобретение относится к способам определения содержания лигнина Класона. Способ определения лигнина заключается в том, что к лигноцеллюлозному материалу добавляют водно-диоксановый раствор, полученный смешением концентрированной азотной кислоты и 1,4-диоксана в соотношении 1:4 (по объему),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535018
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.145d

Круглопильный станок

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности и может быть использовано для продольной распиловки древесины. Круглопильный станок содержит станину, кольцевую пилу, опорный диск и боковые направляющие пилы. На направляющие пилы установлен воздухоприемник с отверстиями-соплами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536637
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1dbf

Способ прокладки дюкера в северных условиях

Изобретение относится к области строительства гидротехнических сооружений и, в частности, к прокладке нефтегазопроводов, туннелей по дну водоемов, включая мелководный шельф арктических морей. Технический результат - обеспечение долговечности и безопасности эксплуатации дюкеров в северных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539043
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 11-20 из 108.
10.08.2013
№216.012.5cb9

Способ получения оксида железа

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения оксида железа (III) включает окисление соединений железа (II). Окисление соли железа (II) осуществляют введением нитрита натрия, расход которого составляет не менее 0,65 моль на 1 моль соли железа (II). Затем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489358
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5cba

Способ получения магнитоактивного соединения

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Для получения магнитоактивного соединения путем окислительной конденсации раствора соли железа (II) конденсацию проводят в присутствии нитрозированных лигносульфонатов в условиях воздействия магнитного поля. Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489359
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5cf6

Цветореагент для определения сульфид-ионов

Изобретение относится к области аналитической химии, конкретно к применению 2,4-динитрофенола в качестве цветореагента для определения концентрации сульфид-ионов в щелочной среде. При использовании 2,4-динитрофенола для определения концентрации сульфид-ионов анализ выполняется быстро и без...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489419
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.6020

Почвогрунт для рекультивации нарушенных земель

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Почвогрунт, который содержит торф и техногенные компоненты, причем в качестве техногенных компонентов используются хвостовые отложения класса крупности -8+3 отходов обогащения кимберлитовых руд и обезвоженный активный ил станции биологической очистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490240
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6c19

Способ возведения ледяного причала в арктических морях

Изобретение относится к области строительства гидротехнических сооружений, используемых в составе северного морского пути для доставки судами грузов, оборудования на побережье арктических морей, углеводородного сырья потребителям. Способ предусматривает возведение на поверхности ледяного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493324
Дата охранного документа: 20.09.2013
20.12.2013
№216.012.8cd6

Способ получения кристаллического оксида железа(iii)

Изобретение может быть использовано в неорганической химии. Для получения оксида железа(III) в раствор соли железа(II) вводят нитрит натрия, затем добавляют раствор гидроксида натрия. Полученный осадок отделяют, сушат и проводят термическое окисление при 650°C. Изобретение позволяет уменьшить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501737
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8d1a

Способ получения бетулина из бересты

Изобретение относится к лесохимической, химической и фармацевтической отраслям промышленности, в частности к технологии получения компонентов лекарственных средств, обладающих антисептическими, противовирусными и другими свойствами. Описан способ получения бетулина из бересты, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501805
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.02.2014
№216.012.a5eb

Способ определения режимов пиления древесины на ленточнопильном станке в гибких автоматизированных лесопильных линиях

Изобретение относится к лесопильной промышленности. Регулируют скорость подачи и скорость резания. Обеспечивают постоянство подачи на зуб. Задают среднюю скорость резания ленточнопильного станка и при этой скорости резания рассчитывают скорость подачи с ограничением по точности пиления в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508190
Дата охранного документа: 27.02.2014
27.02.2014
№216.012.a64b

Способ получения 4,6-динитро-о-крезола

Изобретение относится к способу получения 4,6-динитро--крезола путем нитрования -крезола. Способ включает приготовление реакционной смеси с последующим нитрованием и выделением конечного продукта. При этом нитрование проводят концентрированной азотной кислотой в водно-спиртовой среде при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508286
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.03.2014
№216.012.a905

Сборная дереворежущая фреза

Изобретение относится к области дереворежущего инструмента и может быть использовано во всех областях промышленного производства, связанных с механической обработкой материалов. Сборная дереворежущая фреза содержит корпус, в котором каждый режущий нож закреплен прижимной планкой. Узел крепления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508984
Дата охранного документа: 10.03.2014
+ добавить свой РИД