×
10.05.2018
218.016.48e5

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления способностью растворов солей к нуклеации при кристаллизации

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002651006
Дата охранного документа
18.04.2018
Аннотация: Изобретение относится к технологическим процессам, касающимся выделения из растворов солей в виде кристаллической массы, и предназначено для нереагентного изменения способности кристаллогидратов металлов регулировать инициирование зародышей и таким образом управлять числом зародышей и размерами выделяющихся кристаллов.. Способ направленного изменения способности растворов кристаллогидратов сульфатов меди и никеля к нуклеации включает воздействие на систему электромагнитного поля, при этом для получения крупных кристаллов при малом числе зародышей воздействуют предварительно на воду полем частотой от 30 до 290 МГц продолжительностью от 30 до 90 минут, выдерживают воду в сосуде не менее 7 суток, после чего готовят раствор соли и выдерживают его до выпадения кристаллов, а для получения мелких кристаллов воздействуют полем частотой от 30 до 200 МГц с той же продолжительностью на уже приготовленный ненасыщенный раствор соли и осуществляют выдержку при тех же условиях. Изобретение позволяет, в частности, при мелкокристаллической структуре, исключить стадию последующего измельчения. 2 ил., 2 пр.

Способ может быть реализован в технологических процессах при выделении из растворов солей в виде кристаллической массы. Изобретение относится, в первую очередь, к выделению солей в виде кристаллогидратов.

Известно, что размер кристаллов, выделяющихся их насыщенного раствора, зависит от скорости пересыщения и числа центров кристаллизации (Краткая химическая энциклопедия /гл. ред. И.Л. Кнунянц/ Изд. «Советская энциклопедия». М., 1963 г., т. 2, с. 833). В случае кристаллогидратов процесс зарождения и роста кристаллов связан со скоростью испарения воды и пересыщением поверхностного слоя. В то же время молекулы воды являются компонентами твердой фазы и от их состояния в растворе может изменяться склонность их к участию в образовании координационных связей и кристаллов таких комплексов соответственно. Изменение размеров кристаллов существенно сказывается на протекание последующих процессов: выветривание, дегидратация, слеживание и пр.

Наиболее известным техническим решением управления размерами кристаллов является способ, основанный на изменении числа центров кристаллизации за счет изменения скорости удаления растворителя, в данном случае - воды. (Там же, с. 838). Недостатком данного способа является необходимость наличия специального оборудования и, соответственно, разных технологических режимов для получения мелких или крупных кристаллов. При этом для получения мелкокристаллических продуктов приходится затрачивать значительную энергию для быстрого удаления воды.

Известен способ (Кондогури В.В. Влияние электрического и магнитного полей на число зародышей. / Журнал русского физико-химического общества, часть физ., 58, 279 (1926), с. 279-283) изменения склонности растворов пиперина и салола, заключающийся в длительном (10-50 часов) воздействии постоянного электрического поля напряжением 800 В/мм или магнитного поля 14000 гаусс. При этом во всехслучаях наблюдалось заметное, в 3-10 раз увеличение количества кристаллических зародышей. Недостатком данного способа является длительность процесса и применение электрических полей большой напряженности.

Наиболее близким аналогом (прототипом) является техническое решение "Радиочастотный преобразователь солей жесткости" патент РФ 56891 опубликовано 27.09.2006 Бюл. №27 в котором используется воздействие на воду и водные растворы электромагнитным полем частотой от 1 до 10 кГц. Недостатком данного способа является факт кратковременного (до 5-ти суток) результата полевого воздействия, что требует периодического повторения процедуры для поддержания полевого эффекта. Кроме этого данное действие предполагается на сильно разбавленные растворы солей жесткости и не может применяться для направленного либо увеличения, либо уменьшения размеров образующихся кристаллов из концентрированных растворов.

Целью настоящего изобретения является реализация способа направленного изменения способности насыщенных растворов солей некоторых металлов, преимущественно кристаллогидратов, к нуклеации, что выражается либо в получении небольшого числа крупных кристаллов, либо множество мелких.

Поставленная цель достигается следующим образом. Для того что бы инициировать образование малого числа центров кристаллизации и, как следствие, образование одиночных крупных кристаллов воду подвергают действию электромагнитного ВЧ поля частотой от 30 до 290 МГц в течение от 30 до 90 минут. После этого воду выдерживают в течение не менее 7 суток в закрытой емкости и приготавливают с использованием такой воды раствор соли, близкий к насыщению. Полученный раствор оставляют для постепенной кристаллизации. Для гептасульфата никеля наилучший результат достигается при частоте 170 МГц, для пентагидрата меди - при 200 МГц. Подбор частоты максимума для других солей осуществляют простым перебором в указанном диапазоне.

Для того чтобы получить массу микрокристаллов реализуют условия получения множества зародышей. Для этого приготавливают раствор соли, близкий к насыщению, и подвергают его действию ВЧ поля определенной частоты, в диапазоне от 30 до 200 МГц, и оставляют для кристаллизации. Выбор частоты в указанном диапазон в случае сульфатов меди или никеля не принципиален. При этом предварительная выдержка не требуется, поскольку кристаллы начинают выпадать через 3-10 дней в зависимости от температуры и влажности.

Диапазон частот определен имеющимся оборудованием. Время полевого воздействия менее 30 минут дает эффект с недостаточной воспроизводимостью. Увеличение времени свыше 90 минут нецелесообразно, поскольку не наблюдается увеличения эффекта полевого воздействия. Выдержка воды в течение не менее 7 суток после полевого воздействия позволяет получить устойчивый результат и не требует повторного полевого воздействия.

Пример 1. Получение крупных кристаллов кристаллогидратов сульфата меди и сульфата никеля. Порцию дистиллированной воды помещали в ячейку из стекла, по оси которой и снаружи располагались электроды из металла, изолированные от раствора. Для создания ВЧ поля определенной частоты использовали генератор Г4-119А, соединенный с ячейкой ВЧ кабелем через разъем. Включали генератор и выдерживали воду в поле 60 минут. Воду переливали в колбу, закрывали пробкой и выдерживали не менее 7 дней для развития эффекта. После выдержки в воду добавлялись рассчитанные количества безводных солей сульфата меди или сульфата никеля. Стаканчик с раствором накрывали фильтровальной бумагой и оставляли в столе до выпадения кристаллов при почти полном испарении воды. На фиг. 1 и 2 показана зависимость максимального размера кристалла, полученного в результате предобработки ВЧ полем разной частоты для разных солей: сульфатов никеля и меди. На основе аналогичных зависимостей выбирают частоту для других солей, позволяющую получить желаемый эффект.

Пример 2. Получение мелких кристаллов кристаллогидратов сульфата меди и сульфата никеля. Для этого готовили ненасыщенные, но близкие к насыщению растворы сульфатов меди и сульфатов никеля. Приготовленные растворы помещали в ячейку и подвергали воздействию ВЧ поля любой частотой в диапазоне от 30 до 200 МГц, как описано в примере 1. Растворы переливали в стаканчики, накрывали фильтровальной бумагой и оставляли в столе до выпадения кристаллов при почти полном испарении воды.

Способ направленного изменения способности растворов кристаллогидратов сульфатов меди и никеля к нуклеации, включающий воздействие на систему электромагнитного поля, отличающийся тем, что для получения крупных кристаллов при малом числе зародышей воздействуют предварительно на воду полем частотой от 30 до 290 МГц продолжительностью от 30 до 90 минут, выдерживают воду в сосуде не менее 7 суток, после чего готовят раствор соли и выдерживают его до выпадения кристаллов, а для получения мелких кристаллов воздействуют полем частотой от 30 до 200 МГц с той же продолжительностью на уже приготовленный ненасыщенный раствор соли и осуществляют выдержку при тех же условиях.
Способ управления способностью растворов солей к нуклеации при кристаллизации
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 78.
08.03.2019
№219.016.d3e9

Берегозащитное боносетевое заграждение

Изобретение относится к берегозащитным и заградительным сооружениям, позволяющим гасить энергию волн, в том числе таких разрушительных, как цунами (включая и искусственно вызванные). Также, устройство может быть использовано, как средство пассивной защиты портовых зон, военно-морских баз и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681149
Дата охранного документа: 04.03.2019
22.03.2019
№219.016.ec44

Высокоманевренный самолет

Изобретение относится к области авиации. Высокоманевренный самолет представляет интегральный продольный биплан, включающий фюзеляж, крылья, снабженные корневыми наплывами, на которых расположено переднее горизонтальное оперение, двухкилевое вертикальное оперение, двигатели с изменяемым вектором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682700
Дата охранного документа: 20.03.2019
06.04.2019
№219.016.fe15

Способ экстрагирования неорганических форм цинка, кадмия, свинца и меди из твердых образцов природных объектов

Изобретение относится к аналитической химии компонентов экосистем. Способ экстрагирования неорганических форм цинка, кадмия, свинца и меди из твердых образцов, заключающийся в извлечении неорганических форм цинка, кадмия, свинца и меди из твердой фазы природного объекта в жидкую фазу ионной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684091
Дата охранного документа: 03.04.2019
23.04.2019
№219.017.368a

Экстракционно-атомно-абсорбционный способ определения микропримесей золота в технических и рудных твердых образцах

Изобретение относится к химической технологии экстракционного разделения сложных по химическому составу природных и технических компонентов смесей твердых порошков в горно-рудной промышленности. Способ отличается применением в качестве коллектора золота сульфидов нефти с последующим анализом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685562
Дата охранного документа: 22.04.2019
23.04.2019
№219.017.36ef

Способ формирования покрытия, содержащего интерметаллические соединения системы ni-al, на подложке из алюминия или его сплава

Изобретение относится к области упрочнения поверхности металлов и сплавов и может быть использовано в различных областях промышленности и науки для формирования защитных и упрочняющих покрытий. Способ формирования покрытия, содержащего интерметаллические соединения системы Ni-Al, на подложке из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685613
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b21

Способ получения коллоидных квантовых точек селенида цинка в оболочке хитозана

Изобретение относится к получению квантовых точек, используемых в качестве биологических маркеров. Способ получения коллоидных полупроводниковых квантовых точек селенида цинка в оболочке хитозана включает взаимодействие хлорида цинка с селенид-ионами в присутствии аммиака и покрывающего агента....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685669
Дата охранного документа: 22.04.2019
25.04.2019
№219.017.3b5b

Способ получения тонких алмазных пленок

Изобретение относится к способу получения тонких алмазных пленок и может быть использовано в различных областях промышленности и науки для получения тонкопленочных упрочняющих покрытий и активных слоев тонкопленочных наноструктур. Предлагается способ получения тонких алмазных пленок на подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685665
Дата охранного документа: 22.04.2019
24.05.2019
№219.017.5efe

Способ получения индатов редкоземельных элементов p3эino

Изобретение относится к химии твердофазных превращений неорганических соединений, а именно к синтезу тройных соединений индатов редкоземельных элементов (РЗЭ) со структурой перовскита, и может быть использовано как в химической промышленности, так и в оптоэлектронике и микроэлектронике. Cпособ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688606
Дата охранного документа: 21.05.2019
07.06.2019
№219.017.7517

Аккумулирующая воду теплица

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к конструкции теплиц. Устройство может быть использовано для выращивания растений в условиях засушливого климата со значительными суточными амплитудами колебания температур, малым количеством выпадающих осадков и большой испаряемостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690599
Дата охранного документа: 05.06.2019
05.07.2019
№219.017.a633

Штамм бактерий bacillus toyonensis вкпм в-13249, обладающий выраженным антагонизмом по отношению к микроорганизмам escherichia coli, candida albicans, staphylococcus aureus, st. epidermidis, salmonella typhimurium, shigella sonnei, pseudomonas aeruginosa

Изобретение относится к биотехнологии. Предложенный штамм бактерий Bacillus toyonensis 15, обладающий широким спектром антагонистической активности в отношении Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, St. epidermidis, Salmonella typhimurium, Shigella sonnei, Pseudomonas...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693439
Дата охранного документа: 02.07.2019
Показаны записи 1-2 из 2.
26.08.2017
№217.015.eda4

Индикатор для обнаружения повышенной концентрации аммиака в воздухе рабочей зоны

Изобретение относится к устройствам для выявления утечек аммиака и может быть использовано в областях химической и холодильной промышленностей, в сфере производства удобрений и аммиака, а также для контроля воздушной среды в производственных помещениях. Индикатор представляет собой основу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628883
Дата охранного документа: 22.08.2017
05.02.2020
№220.017.fe9d

Способ выделения бактерий p. bacillus из ризопланы и ризосферы прикорневой зоны растений

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ выделения бактерий p. Bacillus из ризопланы и ризосферы прикорневой зоны растений. Способ включает выдерживание измельченных корней растений совместно с прилегающими частичками почвы в серной кислоте с концентрацией от 75% до 96% и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713120
Дата охранного документа: 03.02.2020
+ добавить свой РИД