×
13.02.2018
218.016.22d4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения окисленного лигнина

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002641901
Дата охранного документа
23.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к способу получения окисленного лигнина путем электрохимического модифицирования гидролизного лигнина в водном кислотном электролите на углеродных электродах при температуре окружающей среды. Способ характеризуется тем, что модифицирование лигнина проводят в растворе HF, содержащем 2-3 вес. % лигнина, в присутствии фторида аммония или фторида калия в количестве 10-30% масс., при этом электролиз проводят в гальваностатическом режиме при плотности тока i=0,2-0,4 А/см в течение 0,25-1 часа. Предлагаемый способ позволяет получить препараты лигнина с содержанием карбоксильных групп от 20 до 40% в зависимости от времени синтеза. 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области ресурсосберегающих технологий получения новых материалов и может быть использовано для получения окисленных лигнинов в форме порошка, применяемых в качестве сорбентов, а также в качестве антипиренов и наполнителей композиционных материалов.

Аналогом предлагаемого изобретения является способ получения антипирена, представляющего собой смесь продуктов окисления лигнинсодержащего субстрата [Пат. 2425069 РФ, МПК C08J 11/16, В27K 3/34, C08J 11/00, C07G 1/00, A62D 1/00. Антипирен, способ его получения, способ огнезащитной обработки материалов и способ тушения очага горения. / Варфоломеев С.Д., Ломакин С.М., Горшенев В.Н., Сахаров П.А. Сахаров A.M., Демин В.Л. - Заявл. 02.07.2009; Опубл. 10.01.2011].

Сущность способа состоит в том, что лигнинсодержащий субстрат окисляют в щелочном растворе в интервале температур от комнатной до 90°С в присутствии катализатора или без катализатора под действием окислителя, выбранного из группы: воздух, кислород, озон, пероксид водорода.

Существенными признаками аналога являются: химический способ окисления; водный щелочной раствор; возможность проведения окисления в некоторых случаях при комнатной температуре и без катализатора, барботирование через реакционную смесь окислителя.

Существенными признаками, общими с заявляемым способом, является водный раствор применяемого для окисления реагента, проведение окисления при комнатной температуре и без катализатора.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является то, что лигнин растворяется в щелочной среде и для выделения окисленного лигнина в виде порошкового материала требуется нейтрализация реакционной смеси кислотой, что исключает возможность повторного использования реакционной смеси.

Другим аналогом является способ окисления гидролизного лигнина пероксидом водорода в кислой среде. [Евстигнеев Э.И. Окисление гидролизного лигнина пероксидом водорода в кислой среде // Журнал прикладной химии. 2013. Т. 86, №2. С. 278-285]. Способ включает обработку (окисление) гидролизного лигнина в растворе окислителя (смеси пероксида водорода и серной кислоты заданного состава) при нагревании, отфильтровывание и промывание продукта. Перед окислением гидролизный лигнин экстрагируют этиловым спиртом для выделения растворимой фракции.

Существенными признаками данного аналога является химический способ окисления, предварительная экстракция растворимой фракции лигнина, водная кислая среда, нагревание реакционной смеси, получение окисленного лигнина в форме порошка.

Существенными признаками, общими с заявляемым способом, является водная кислая среда, нагревание реакционной смеси, получение окисленного лигнина в форме порошка.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является необходимость дополнительного нагревания реакционной смеси, а также то, что в присутствии сульфат-ионов в реакционной смеси не исключается сульфатирование продуктов окисления лигнинов.

Наиболее близким к заявляемому является способ окисления лигнина в водном растворе соляной кислоты (хлорирования лигнинов). [Коваленко Е.И., Шалимов В.Н., Смирнов В.А. Электрохимическое хлорирование гидролизного лигнина // Журнал прикладной химии. 1979. Т. 52. С. 1312-1317]. Способ состоит в электрохимическом модифицировании лигнинов с получением сильно окисленных хлорированных продуктов. Модифицирование производят в 10-20 вес. % водном растворе соляной кислоты на графитовых электродах в гальваностатическом режиме при плотности тока 0,1 А/см2 без внешнего нагрева электролита до пропускания 3600 Кл и более на 1 лигнина.

Существенными признаками прототипа являются: электрохимический способ модифицирования; водный кислотный электролит; углеродные электроды; модифицирование лигнина хлором; проведение процесса при температуре окружающей среды.

Существенными признаками, общими с заявляемым способом, является электрохимический способ модифицирования; водный кислотный электролит; углеродные электроды; проведение процесса при температуре окружающей среды.

Причиной, препятствующей достижению технического результата, является то, что в процессе модифицирования одновременно с окислением лигнина происходит его хлорирование.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является разработка ресурсосберегающего способа получения окисленного лигнина, в частности, достижение высокой степени окисления лигнина в водном кислотном электролите при температуре окружающей среды в режиме многократного использования электролита.

Технический результат достигается тем, что модифицирование лигнина проводят в растворе HF, содержащем 2-3 вес. % лигнина, а в качестве агента, инициирующего окисление лигнина, используют фторид аммония или фторид калия в количестве 10-30 вес. %, при этом электролиз проводят в гальваностатическом режиме при плотности тока i=0,2-0,4 А/см2 в течение 0,25-1 часа.

Для достижения технического результата окисленный лигнин получают путем электрохимического модифицирования гидролизного лигнина в водном кислотном электролите на углеродных электродах при температуре окружающей среды в растворе HF, содержащем 2-3 вес. % лигнина, в присутствии фторида аммония или фторида калия в количестве 10-30 вес. %, при этом электролиз проводят в гальваностатическом режиме при плотности тока i=0,2-0,4 А/см2 в течение 0,25-1 часа.

2

Электрохимическое модифицирование лигнина проводили в бездиафрагменном электролизере. Электролитом служил 15-20 вес. % водный раствор плавиковой кислоты, содержащий 10-30 вес. % фторида аммония или фторида калия. Перемешивание электролита осуществляли с помощью магнитной или механической мешалки.

Сравнительные результаты модифицирования гидролизного лигнина в растворах HCl и HF представлены в таблице 1.

Примеры:

1. В электролизер засыпали 2 г лигнина, заливали 150 мл электролита (10 вес. % фторида аммония в 15 вес. % плавиковой кислоте) и проводили электролиз в гальваностатическом режиме (i=0,3 А/см2) при температуре окружающей среды в течение 40 минут. Электроды - стеклоуглерод. По окончании процесса продукт отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции среды, сушили на воздухе и определяли содержание карбоксильных групп (25,6 вес. %). Электролит корректировали до исходного объема добавлением соответствующего количества исходного электролита.

2. В электролизер засыпали 2 г лигнина, заливали 150 мл электролита (20 вес. % фторида аммония в 20 вес. % плавиковой кислоте) и проводили электролиз в гальваностатическом режиме (i=0,4 А/см2) при температуре окружающей среды в течение 20 минут. Электроды - стеклоуглерод. По окончании процесса продукт отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции среды, сушили на воздухе и определяли содержание карбоксильных групп (39,7 вес. %). Электролит корректировали до исходного объема добавлением соответствующего количества исходного электролита.

3. В электролизер засыпали 1,5 г лигнина, заливали 150 мл электролита (30 вес. % фторида калия в 20 вес. % плавиковой кислоте) и проводили электролиз в гальваностатическом режиме (i=0,3 А/см2) при температуре окружающей среды в течение 50 минут. Электроды - стеклоуглерод. По окончании процесса продукт отфильтровывали, промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции среды, сушили на воздухе и определяли содержание

3

карбоксильных групп (30,5 вес. %). Электролит корректировали до исходного объема добавлением соответствующего количества исходного электролита.

Полученные продукты использовали в качестве антипиренов и наполнителей эпоксидных компаундов. Введение в эпоксидные компаунды на основе смолы ЭДП 20 окисленного лигнина с содержанием 25-40 вес. % карбоксильных групп приводит к существенному снижению горючести композиционных материалов.

Плотность тока в интервале 0,3-0,4 А/см2 оптимальна для проведения процесса окисления лигнина. При указанных плотностях тока достигается потенциал окисления фторид-ионов (2,87 В отн. н.в.э.), и на аноде происходит выделение молекулярного фтора с последующими химическими реакциями в растворе электролита:

F2+H2O→2HF+О;

H2O+О→H2O2;

O2+О→O3,

То есть в растворе электролита формируется эффективная окислительная система. Окислители H2O2 и O3 взаимодействует с макромолекулами лигнина, что и приводит к получению окисленных лигнинов с высоким содержанием карбоксильных групп.

Преимущества заявляемого способа состоят в том, что электрохимический способ модифицирования лигнина в растворах плавиковой кислоты в присутствии фторидов аммония или калия позволяет получать окисленные лигнины с высоким содержанием карбоксильных групп за счет окисления на аноде фторид-ионов и последующего формирования в растворе электролита эффективной окислительной системы, при этом рабочий электролит в режиме корректирования электролита используется многократно. Способ может быть применен в промышленности для синтеза окисленных лигнинов - сорбентов, а также антипиренов и наполнителей композиционных материалов.

Способ получения окисленного лигнина путем электрохимического модифицирования гидролизного лигнина в водном кислотном электролите на углеродных электродах при температуре окружающей среды, отличающийся тем, что модифицирование лигнина проводят в растворе HF, содержащем 2-3 вес. % лигнина, в присутствии фторида аммония или фторида калия в количестве 10-30% масс., при этом электролиз проводят в гальваностатическом режиме при плотности тока i=0,2-0,4 А/см в течение 0,25-1 часа.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 43.
26.07.2019
№219.017.b93c

Адаптивный комплекс радиомониторинга

Изобретение относится к области радиомониторинга систем связи с прыгающими рабочими частотами. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости, пропускной способности, ширины рабочего частотного диапазона, надежности и готовности, а также снижение стоимости за счет повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695602
Дата охранного документа: 24.07.2019
15.10.2019
№219.017.d56e

Способ изготовления полупроводниковых датчиков давления

Изобретение относится к технологии изготовления полупроводниковых приборов и может быть использовано для изготовления полупроводниковых датчиков давления. Технический результат изобретения заключается в повышении параметров надежности и обеспечении долговременной стабильности параметров датчика...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702820
Дата охранного документа: 11.10.2019
10.11.2019
№219.017.e050

Интегральный микроэлектромеханический переключатель

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано в интегральной электронике для коммутации сигналов. Техническим результатом является коммутация сигналов сантиметрового волнового диапазона с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, низким напряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705564
Дата охранного документа: 08.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1af

Интегральный микроэлектромеханический переключатель

Изобретение относится к области микросистемной техники и может быть использовано в интегральной электронике для коммутации сигналов. Техническим результатом является коммутации сигналов сантиметрового волнового диапазона с низкими вносимыми потерями, низкой индуктивностью, низким напряжением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705792
Дата охранного документа: 12.11.2019
17.01.2020
№220.017.f6d0

Способ электрохимического осаждения легированных атомами переходных металлов кремний-углеродных пленок на электропроводящие материалы

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в технологии тонкопленочной микроэлектроники для получения химически, механически, коррозионно- и термостойких покрытий с заданными электрическими и/или магнитными, и/или прочностными свойствами. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711066
Дата охранного документа: 15.01.2020
17.01.2020
№220.017.f6d5

Способ электрохимического осаждения кремний-углеродных пленок на диэлектрические подложки

Изобретение относится к области технологий получения кремний-углеродных пленок, с помощью гальванических процессов, на диэлектрических материалах и может быть использовано для производства устройств газовой сенсорики, автоэмиссионных электродов и электродов суперконденсаторов. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711072
Дата охранного документа: 15.01.2020
22.01.2020
№220.017.f8a9

Стекловидный неорганический диэлектрик

Изобретение относится к стекловидному неорганическому диэлектрику, включающему следующие соотношения компонентов, вес.%: SiO 65,0-67,7; BO 5,2-8,8; СаО 1,7-3,3; MgO 1,0-2,3; NaO 3,7-4,2; KO 2,0-5,4; LiO 3,5-5,0; SbO 0,6-2,5; MnO 1,2-2,7; ZrO2 7,55-15,80. Технический результат - снижение КЛТР...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711609
Дата охранного документа: 17.01.2020
04.02.2020
№220.017.fd8a

Способ оценки влияния адсорбирующихся газов на поверхность материалов

Изобретение относится к области физики и химии поверхности и может быть использовано для оценки физико-химических процессов, протекающих на поверхности материалов, в частности для оценки изменения морфологии поверхностей полупроводниковых материалов, используемых в сенсорах газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712766
Дата охранного документа: 31.01.2020
19.03.2020
№220.018.0d91

Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр

Изобретение относится к области измерительной техники и микросистемной технике. Сущность изобретения заключается в том, что интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр дополнительно содержит четыре неподвижных электрода емкостных преобразователей перемещений, четыре неподвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716869
Дата охранного документа: 17.03.2020
05.04.2020
№220.018.1358

Устройство восстановления папиллярных узоров оптечатка пальца

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение точности восстановления изображения при реконструкции значений пикселей изображений папиллярных узоров отпечатка пальца. Устройство восстановления папиллярных узоров отпечатка пальца, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718426
Дата охранного документа: 02.04.2020
Показаны записи 21-21 из 21.
17.06.2023
№223.018.7de7

Способ защиты зерновых культур от вредителей и болезней

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложен способ защиты зерновых культур от вредителей и болезней, включающий опрыскивание вегетирующих растений баковой смесью, состоящей из инсектицида Шанс Профи, ВДГ - действующее вещество 800 г/кг фипронила в норме расхода 0,03 кг/га; фунгицида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002787725
Дата охранного документа: 12.01.2023
+ добавить свой РИД