×
25.08.2017
217.015.b034

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И МЕЗОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области неорганической химии. Для осуществления способа готовят первую смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония и изопропоксида алюминия. Готовят вторую смесь, содержащую воду, бромид цетилтриметиламмония и гидроксид натрия. Первую смесь подвергают воздействию микроволнового излучения при температуре 100-115°С. В полученный продукт добавляют вторую смесь в массовом соотношении продукт:вторая смесь, равном 1:1,5-1,7. Полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 180-190°С. Образовавшийся осадок отделяют центрифугированием, промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта. Технический результат заключается в получении целевого продукта с мезопорами большего размера, чем в целевом продукте, получаемом известным способом, при сокращении времени кристаллизации. 3 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области неорганической химии и химической технологии, а именно к способам получения соединений со свойствами молекулярных сит, которые имеют катион-обменные свойства - микро-мезопористым материалам, содержащим в своей структуре кристаллическую фазу цеолита и аморфную фазу мезопористого оксида кремния (в частности, MFI и MCM-41).

Цеолиты MFI находят широкое применение в различных процессах гетерогенного катализа. Однако, вследствие того, что размер пор в структуре цеолита MFI не превышает 0,5-0,6 нм (микропоры), существует проблема диффузионного ограничения при проведении каталитических процессов, что обуславливает, в частности, быструю дезактивацию катализатора при закупорке пор углеродистыми отложениями (закоксовывание катализатора). Одним из решений данной проблемы может служить синтез и использование в катализе материалов, содержащих наряду с микропорами, и поры с большим размером (от 2 до 50 нм, мезопоры). Одним из таких материалов является композит на основе микропористого цеолита и мезопористого оксида кремния микро-мезопористый - композит MFI/MCM-41. Большинство способов получения данного материала представляет собой длительную процедуру. Кроме этого, многие способы являются сложными, т.к. предлагают повторную рекристаллизацию синтезированного цеолита MFI, подвергнутого щелочной обработке. Поэтому актуальным является создание более простого ускоренного способа кристаллизации синтезной смеси с целью получения микро-мезопористого композита, в частности, MFI/MCM-41. В последние годы способ получения микро-мезопористых композитов вызывает большой интерес среди исследователей во всем мире. Это объясняется уникальным сочетанием свойств фазы кристаллического цеолита и мезопористого аморфного оксида кремния.

Одной из первых работ, в которой описан способ получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41, является статья (Arne Karlsson, Michael Stocker, Ralf Schmidt. Composites of micro- and mesoporous materials: simultaneous syntheses of MFI/MCM-41 like phases by a mixed template approach. // Microporous and Mesoporous Materials 27 (1999) 181-192), в которой авторы предлагают получение микро-мезопористого материала с использованием двух темплатов: бромида гексилтриметиламмония и бромида тетрадецилтриметиламмония. Кристаллизацию синтезной смеси проводили как при постоянной температуре 150°С или 175°С в течение 6 дней, так и при использовании двухстадийной кристаллизации, где на первой стадии кристаллизацию проводили при 100°С в течение 5 дней, а на второй стадии - при 175°С в течение 5 дней. Структура полученных материалов подтверждена рентгенофазовым анализом.

Известен способ получения микро-мезопористого композита (Hansheng Li, Shichao Не, Kе Ma, Qin Wu, Qingze Jiao, Kening Sun. Micro-mesoporous composite molecular sieves H-ZSM-5/MCM-41 for methanol dehydration to dimethyl ether: Effect of SiO2/Al2O3 ratio in H-ZSM-5. // Applied Catalysis A: General 450 (2013), 152-159), в котором проводят вторичную рекристаллизацию обработанного щелочью ранее синтезированного цеолита H-ZSM-5. Согласно данному способу заранее синтезированный цеолит Н-ZSM-5 обрабатывают 1,5М раствором гидроксида натрия. После этого добавляют в полученную смесь раствор бромида цетилтриметиламмония и проводят кристаллизацию при температуре 110°С в течение 24 часов. Затем повышают рН раствора до 8,5 и проводят кристаллизацию при температуре 110°С 24 часа. После этого полученный продукт фильтруют, промывают дистиллированной водой, сушат и прокаливают при 550°С в течение 6 часов. Затем проводят рентгенофазовый анализ.

Недостатками указанных способов являются как использование в качестве исходного материала цеолита H-ZSM-5, синтез которого уже является сложной и трудоемкой процедурой, так и продолжительное время кристаллизации, которая состоит из двух стадий и, как следствие, длительное общее время синтеза.

Известен способ получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41 (CN 103723741, 2014), в котором реакционную смесь для синтеза получают смешением бромида цетилтриметиламмония, сульфата алюминия, гидроксида натрия и тетраэтилортосиликата с дистиллированной водой. Полученную реакционную смесь подвергают кристаллизации при температуре 170°С в течение двух дней. Образующуюся суспензию фильтруют, промывают дистиллированной водой и сушат при температуре 100°С в течение ночи. После чего проводят рентгенофазовый анализ.

Недостатком способа является длительное время кристаллизации реакционной смеси. Кроме этого, наблюдаются различия в рентгенограммах образцов, полученных данным способом. Это говорит о плохой воспроизводимости данного способа получения микро-мезопористого композита MFI/MCM-41.

Наиболее близким к изобретению является способ получения композита на основе микропористого цеолита MFI и мезопористого оксида кремния - МСМ-41 с использованием битемплатного метода, где кристаллизацию реакционной смеси проводят в 2 ступени (Limin Huang, Wanping Guo, Peng Deng, Zhiyuan Xue, and Quanzhi Li. Investigation of Synthesizing MCM-41/ZSM-5 Composites. // J. Phys. Chem. B, Vol. 104, No. 13, 2000, 2817-2823). Согласно этому способу раствор бромида тетрапропиламмония (3,55 г бромида тетрапропиламмония растворяют в 9 мл деионизированной воды) смешивают с 16 г жидкого стекла (7,4% масс оксида натрия, 25,4% масс. оксида кремния, 67,2% масс. воды). Исходная прозрачная смесь быстро образует гель и превращается в белую непрозрачную суспензию, которую энергично перемешивают в течение 1-4 часов. Затем к суспензии добавляют 44 г 9,9% раствора бромида цетилтриметиламмония и конечную суспензию перемешивают еще 1 час. Мольное соотношение компонентов в синтезной смеси оксид натрия:оксид кремния:оксид алюминия:бромид цетилтриметиламмония:бромид тетрапропиламмония:вода составляет, соответственно, 0,32:1:0,0334:0,16:0,2:55. После чего проводят двухступенчатую кристаллизацию. На первой ступени кристаллизацию проводят при 100°С и рН 11 в течение двух дней. На второй ступени кристаллизацию проводят при 125°С, рН 9,5 в течение 1-12 дней. Полученную суспензию фильтруют, промывают дистиллированной водой, сушат при комнатной температуре, прокаливают при 540°С в течение часа в токе азота и в течение 5 часов в воздушной среде. Затем проводят рентгенофазовый анализ.

Недостатками данного способа являются длительное время и сложность стадии кристаллизации реакционной смеси, которую проводят в 2 ступени, причем каждая из этих ступеней занимает продолжительное время. Кроме того, приведенные в известном способе рентгенограммы показывают, что, несмотря на длительное время кристаллизации, не удается добиться одновременного достижения высокой степени кристалличности цеолита и стабильности мезопористого материала.

Таким образом, данный способ недостаточно эффективен.

Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности способа получения композита на основе микропористого цеолита и мезопористого оксида кремния.

Указанная задача достигается способом получения композита на основе микропористого цеолита и мезопористого оксида кремния, заключающимся в том, что готовят первую смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония и изопропоксида алюминия, взятых в мольном соотношении тетраэтилортосиликат:вода:гидроксид тетрапропиламмония:изопропоксид алюминия, равном 1:35-40:0,15-0,16:0,012-0,013, и вторую смесь, содержащую воду, бромид цетилтриметиламмония и гидроксид натрия, взятых в мольном соотношении вода:бромид цетилтриметиламмония:гидроксид натрия, равном, соответственно, 1:0,0014-0,0015:0,0038-0,005, первую смесь подвергают воздействию микроволнового излучения при температуре 100-115°С в течение 110-115 минут, затем в полученный продукт добавляют вторую смесь в массовом соотношении продукт вторая смесь, равном 1:1,5-1,7, полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 180-190°С, в течение 180-210 минут, образовавшийся осадок отделяют центрифугированием, промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта.

Достигаемый технический результат заключается в повышении качественных характеристик целевого продукта, а именно, в получении целевого продукта с мезопорами большего размера, чем в целевом продукте, получаемом известным способом, что способствует увеличению времени стабильной работы микро-мезопористого композита при использовании последнего в качестве катализатора, в сокращении времени кристаллизации в более чем в 10 раз, с достижением общей продолжительности синтеза 28 часов (с учетом приготовления синтезной смеси, кристаллизации, центрифугирования, сушки и отжига темплатов) за счет проведения стадии кристаллизации при температуре выше известной температуры в ходе гидротермального синтеза, но при которой не происходит разрушение мезопористой фазы.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Готовят первую смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония и изопропоксида алюминия, взятых в мольном соотношении тетраэтилортосиликат:вода:гидроксид тетрапропиламмония:изопропоксид алюминия, равном, соответственно, 1:35-40:0,15-0,16:0,012-0,013. Смесь помещают в герметичную емкость (автоклав) из инертного материала, например, в тефлоновый автоклав, выдерживающий максимально возможное давление 3,7 Мпа с целью поддержания герметичности автоклава на протяжении всего времени синтеза, и подвергают воздействию микроволнового излучения, создающего в объеме реакционной смеси температуру 100-115°С, в течение 110-115 минут.

Мощность микроволнового излучения составляет 60 Вт, частота излучения 2,45 Ггц. Затем готовят вторую смесь, содержащую воду, бромид цетилтриметиламмония и гидроксид натрия, взятых в мольном соотношении вода:бромид цетилтриметиламмония:гидроксид натрия, равном, соответственно, 1:0,0014-0,0015:0,0038-0,005. В продукт, полученный при воздействии микроволнового излучения на первую смесь, добавляют вторую смесь, взятую в массовом соотношении продукт:смесь, равном 1:1,5-1,7. Образовавшуюся смесь подвергают кристаллизации в тефлоновом автоклаве в течение 180-210 минут при воздействии микроволнового излучения, создающего температуру 180-190°С. Мощность микроволнового излучения составляет 60 Вт, частота излучения 2,45 Ггц. После чего проводят центрифугирование получившейся суспензии в ультрацентрифуге (частота вращения 2000 об/мин). Фильтрат сливают, а твердый белый остаток промывают не менее 4-х раз дистиллированной водой. Затем проводят его сушку в муфельной печи при температуре 100-110°С в течение 10-12 часов, либо при 140-150°С в течение 5-7 часов и прокаливание с целью удаления темплатов (органических структурообразующих добавок) при температуре 500-550°С в течение 5-7 часов с получением целевого продукта.

На фиг. 1 представлена рентгенограмма полученного целевого продукта, которая подтверждает наличие в последнем фазы цеолита MFI и фазы мезопористого материала МСМ-41.

По данным просвечивающей электронной микроскопии (фиг. 2) полученный микро-мезопористый материал содержит 2 фазы: кристаллическую и аморфную. Размер мезопор составляет 3,5-3,7 нм (фиг. 3), что на 0,4-0,6 нм превышает размер пор микро-мезопористого материала, полученного известным способом и составляющего 3,1 нм.

Ниже приведен пример, иллюстрирующий изобретение, но не ограничивающий его. Описываемый способ иллюстрирован на примере получения композита на основе микропористого цеолита и мезопористого оксида кремния - MFI/MCM-41.

Пример.

Проводят приготовление первой смеси. В плоскодонную колбу с магнитной мешалкой заливают 60 мл дистиллированной воды. Затем в нее при перемешивании добавляют 0,26 г изопропоксида алюминия, 11,3 мл 20% раствора гидроксида тетрапропиламмония и медленно - 19,8 мл тетраэтилортосиликата. Перемешивание проводят до полной гомогенизации смеси. Мольное соотношение компонентов в смеси тетраэтилортосиликат:вода:гидроксид тетрапропиламмония : изопропоксид алюминия составляет 1:33,3:0,11:0,013. Затем данную смесь помещают в тефлоновый автоклав с заданным предельным давлением 3,7 МПа и в микроволновой установке SpeedWave Berghof - 4 (мощность микроволнового излучения составляет 60 Вт, частота излучения 2,45 Ггц) подвергают воздействию микроволнового излучения, обеспечивающего температуру реакционной массы 115°С, в течение 110 минут. Затем готовят вторую смесь. Для получения указанной смеси в плоскодонной колбе с магнитной мешалкой смешивают 4,374 г бромида цетилтриметиламмония, 1,44 г гидроксида натрия и 145 мл дистиллированной воды. Мольное соотношении вода:бромид цетилтриметиламмония:гидроксид натрия равно, соответственно, 1:0,0015:0,005.

В продукт, полученный из первой смеси после воздействия на нее микроволнового излучения, добавляют вторую смесь при массовом соотношении продукт:вторая смесь, равном 1:1,6. Образовавшуюся суспензию подвергают кристаллизации в тефлоновом автоклаве под воздействием микроволнового излучения, обеспечивающего температуру суспензии 190°С, в течение 180 минут. Кристаллизацию осуществляют в микроволновой установке SpeedWave Berghof - 4. Мощность микроволнового излучения составляет 60 Вт, частота излучения 2,45 Ггц. Образовавшуюся в автоклаве суспензию подвергают центрифугированию в ультрацентрифуге при частоте вращения 2000 об/мин. Затем сливают фильтрат, а твердый белый осадок промывают не менее 4-х раз дистиллированной водой. После этого проводят его сушку в муфельной печи при температуре 110°С в течение 12 часов. С целью удаления темплата (органических структурообразующих добавок) проводят прокаливание белого порошка при 550°С в течение 6 часов с получением целевого продукта. Затем взвешивают целевой твердый продукт и проводят его рентгенофазовый анализ. Масса твердого продукта составляет 1,8 г. Рентгенограмма твердого продукта подтверждает наличие фазы цеолита MFI и фазы мезопористого материала МСМ-41 (фиг. 1). Размер мезопор материала составляет 3,5 нм, что на 0,4 нм превышает размер пор микро-мезопористого материала, полученного известным способом (фиг. 2, фиг. 3).

Проведение способа при использовании компонентов первой и второй смесей в иных мольных соотношениях, входящих в соответствующие вышеоговоренные соотношения, а также при использовании массовых соотношений продукт:вторая смесь, входящих в интервал, равный 1:1,5-1,7, приводит к аналогичным результатам. Проведение способа при соотношениях, выходящих за рамки указанных интервалов, не приводит к желаемым результатам. Аналогичная зависимость относится и к режимным условиям воздействия микроволнового излучения при проведении описываемого способа.

Таким образом, описываемый способ позволяет увеличить размер мезопор композита, что является неожиданным фактом, значительно сократить время проведения процесса образования микро-мезопористого композита. Возможность проведения стадии кристаллизации при температуре выше температуры известного гидротермального синтеза, что не приводит к разрушению мезопористой фазы, также установлена впервые.

Способ получения композита на основе микропористого цеолита и мезопористого оксида кремния, заключающийся в том, что готовят первую смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония и изопропоксида алюминия, взятых в мольном соотношении тетраэтилортосиликат:вода:гидроксид тетрапропиламмония:изопропоксид алюминия, равном 1:35-40:0,15-0,16:0,012-0,013 и вторую смесь, содержащую воду, бромид цетилтриметиламмония и гидроксид натрия, взятых в мольном соотношении вода:бромид цетилтриметиламмония:гидроксид натрия, равном, соответственно, 1:0,0014-0,0015:0,0038-0,005, первую смесь подвергают воздействию микроволнового излучения при температуре 100-115°С в течение 110-115 минут, затем в полученный продукт добавляют вторую смесь в массовом соотношении продукт:вторая смесь, равном 1:1,5-1,7, полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 180-190°С, в течение 180-210 минут, образовавшийся осадок отделяют центрифугированием, промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И МЕЗОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И МЕЗОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И МЕЗОПОРИСТОГО ОКСИДА КРЕМНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-79 из 79.
26.08.2017
№217.015.eda7

Способ получения фурановых соединений из углеводов, целлюлозы или лигноцеллюлозного сырья

Изобретение относится к области получения жидких органических веществ из лигноцеллюлозного сырья и углеводов, а именно к способу получения фурановых соединений, заключающемуся в том, что углеводы, целлюлозу или предобработанное с помощью гамма-облучения и/или окисления лигноцеллюлозное сырье...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628802
Дата охранного документа: 22.08.2017
19.01.2018
№218.016.007d

Способ испытаний погружных центробежных насосов

Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано при стендовых испытаниях погружных центробежных насосов для добычи нефти. Способ испытаний насосов включает осуществление цикла циркуляции модельной вязкой жидкости через исследуемый насос и регулирование режимов работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629313
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.0841

Способ для механизированной насосной эксплуатации скважин и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использована при скважинной добыче нефти, а также при добыче газа из обводненных низконапорных газовых и газоконденсатных скважин. Технический результат - повышение продуктивности скважины и продление сроков ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631517
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e1c

Способ количественного определения биоцидного азотсодержащего органического соединения гидразида изоникотиновой кислоты (изониазида) в водном растворе этого соединения

Изобретение относится к медицине для определения концентрации в биосистемах (сыворотке крови, слюне и др.) и может быть использовано для количественного определения биоцидного гидразида изоникотиновой кислоты (изониазида) в водных растворах этого соединения при токсикологическом и техническом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633080
Дата охранного документа: 11.10.2017
10.05.2018
№218.016.44d7

Индикатор на носителе для определения содержания серосодержащих соединений в автомобильном топливе, способ определения содержания серосодержащих соединений в автомобильном топливе и способ получения индикатора на носителе

Группа изобретений относится к области исследования топлив на соответствие показателям качества при их использовании, в частности к колориметрическим способам определения серосодержащих соединений в неэтилированных бензинах и дизельном топливе. Индикатор на носителе для определения содержания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649978
Дата охранного документа: 06.04.2018
20.06.2018
№218.016.6415

Способ получения радиационно-сшитого полимерного материала

Изобретение относится к области радиационной модификации полимеров и может быть использовано при производстве нагревостойких нефтепогружных кабелей, труб, термоусаживающихся пленок и трубок, при изготовлении упаковочных материалов, при изготовлении синтетических и полусинтетических текстильных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657909
Дата охранного документа: 18.06.2018
17.08.2018
№218.016.7c80

Способ получения п-ксилола

Изобретение относится к способу получения п-ксилола путем контактирования алифатического спирта при температуре 400-550°С, атмосферном давлении, объемной скорости подачи сырья 1,5-2,5 ч с катализатором, содержащим микромезопористый композит в водородной форме, оксид цинка, оксид хрома при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663906
Дата охранного документа: 13.08.2018
28.08.2018
№218.016.8006

Многоцелевая низкотемпературная пластичная смазка

Изобретение относится к созданию многоцелевой низкотемпературной пластичной смазки для узлов трения, работающих в диапазоне температур от минус 60 до плюс 150°С, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. Сущность: многоцелевая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665042
Дата охранного документа: 27.08.2018
28.08.2018
№218.016.8025

Термостабильный катализатор изомеризации ароматических углеводородов с-8

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли промышленности. Заявлен термостабильный катализатор изомеризации ароматических углеводородов С-8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: упорядоченный мезопористый оксид кремния - 10,0-75,0, алюмосиликатные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665040
Дата охранного документа: 27.08.2018
Показаны записи 51-59 из 59.
21.03.2019
№219.016.ebde

Способ определения серо- и азотсодержащих веществ в жидких углеводородных топливах

Изобретение относится к области хроматографического анализа веществ и может быть использовано при разделении, идентификации и количественном определении серо- и азотсодержащих соединений органических соединений. Способ определения серо- и азотсодержащих веществ в жидких углеводородных топливах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682570
Дата охранного документа: 19.03.2019
10.04.2019
№219.017.0872

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для получения синтез-газа. В реактор, в который помещен катализатор, а свободный объем которого заполнен инертной насадкой, подают исходную газовую смесь, содержащую метан и кислород. Катализатором является сложный оксид со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433950
Дата охранного документа: 20.11.2011
18.05.2019
№219.017.5b71

Способ получения алкан-ароматической фракции

Изобретение относится к способу получения алкан-ароматической фракции. Способ характеризуется тем, что этанол и/или диэтиловый эфир пропускают через слой предварительно восстановленного катализатора, представляющего собой цеолит ЦВМ, содержащий 0,4-1 мас.% Pd и 0,5-1 мас.% Zn при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466976
Дата охранного документа: 20.11.2012
23.07.2019
№219.017.b79b

Установка регенерации водного раствора метанола

Изобретение предназначено для использования в нефтяной и газонефтяной промышленности. Установка регенерации водного раствора метанола включает в себя рекуперативный теплообменник, ректификационную колонну, охлаждающий теплообменник, первый сепаратор, насос орошения, компрессор, рекуперативный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695209
Дата охранного документа: 22.07.2019
23.07.2019
№219.017.b7d7

Способ регенерации водного раствора метанола

Изобретение относится к процессам регенерации водных растворов метанола (BMP) с получением BMP с содержанием метанола более 80 мас. % и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Способ регенерации BMP заключается в том, что BMP подвергают первоначальному нагреву и подают его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695211
Дата охранного документа: 22.07.2019
12.08.2019
№219.017.be99

Индикаторный элемент для обнаружения и идентификации разливов жидких углеводородов нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области обнаружения, идентификации и дистанционного мониторинга углеводородных загрязнителей водных сред и может быть использовано для экспрессного визуального обнаружения разливов и утечек жидких углеводородных топлив. Изобретение касается индикаторного элемента для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696982
Дата охранного документа: 08.08.2019
20.04.2020
№220.018.160b

Способ получения синтез-газа

Изобретение относится к высокотемпературным каталитическим окислительным способам превращения метана с получением синтез-газа и может быть использовано в химической технологии. Способ осуществляют путем подачи в реактор, в который помещена каталитическая система, исходной газовой смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719176
Дата охранного документа: 17.04.2020
06.07.2020
№220.018.300b

Способ получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния

Изобретение относится к технологии получения соединений со свойствами молекулярных сит с катион-обменными свойствами – микро-мезо-макропористым материалам, содержащим в своей структуре кристаллические фазы микропористого цеолита, в частности структуры MFI, и мезо-макропористого карбида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725586
Дата охранного документа: 02.07.2020
17.06.2023
№223.018.7fba

Способ конверсии изобутанола

Настоящее изобретение относится к способу конверсии изобутанола с получением смеси олефинов С-С и БТК. Способ заключается в контактировании изобутанола в реакторе с катализатором, который содержит микропористый цеолит MFI. При этом в качестве катализатора используют композит на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768153
Дата охранного документа: 23.03.2022
+ добавить свой РИД