×
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 51-60 из 78.
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
17.02.2020
№220.018.0351

Способ борирования стальных деталей под давлением и контейнер с плавким затвором для его осуществления

Изобретение относится к металлургии, а именно к способам нанесения боридных покрытий на стальные детали при химико-термической обработке в условиях индукционного нагрева, и может найти применение в машиностроении для повышения долговечности деталей машин, работающих в условиях интенсивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714267
Дата охранного документа: 13.02.2020
24.03.2020
№220.018.0f17

Двуоболочечная бронебойная пуля для нарезного и гладкоствольного огнестрельного оружия

Изобретение относится к области огнестрельного оружия, в частности к производству метательных снарядов (пуль), предназначенных для поражения легкобронированных целей. Техническим результатом является создание двуоболочечной бронебойной пули, которая может быть выполнена в бронебойном,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717325
Дата охранного документа: 20.03.2020
23.05.2020
№220.018.2012

Способ получения галлатов неодима ndgao, ndgao и ndgao

Изобретение относится к области твердофазных химических превращений неорганических веществ, а именно синтезу тройных соединений галлатов неодима, и может быть использовано в химической промышленности, микроэлектронике и оптоэлектронике. Способ получения галлатов неодима NdGaO, NdGaO и NdGaO...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721700
Дата охранного документа: 21.05.2020
29.05.2020
№220.018.21c6

Питательная среда для культивирования bacillus subtilis вкпм в-12079

Настоящее изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для культивирования бактерий Bacillus subtilis ВКПМ В-12079. Питательная среда для культивирования бактерий Bacillus subtilis ВКПМ В-12079 содержит пептон ферментативный, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, горох...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722071
Дата охранного документа: 26.05.2020
05.06.2020
№220.018.2428

Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления днк представителей семейства оленевые

Изобретение относится к биотехнологии, в частности к области молекулярной генетики, геносистематики. Использование набора синтетических олигонуклеотидов позволяет достоверно идентифицировать представителей семейства Оленевые. Изобретение может быть использовано для выявления фальсификата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722758
Дата охранного документа: 03.06.2020
21.06.2020
№220.018.28cd

Способ контроля структурного состояния алмазоподобных тонких пленок

Изобретение относится к технологии производства тонких алмазных пленок и может быть использовано для оперативного контроля структурного состояния (распределения sp- и sp-связей). Способ контроля структурного состояния алмазоподобных тонких пленок включает сканирование поверхности пленок зондом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723893
Дата охранного документа: 18.06.2020
24.06.2020
№220.018.29e3

Способ пластической деформации алюминия и его сплавов

Изобретение относится к области пластической обработки металлов, в частности к способу пластической деформации алюминия и его сплавов, заключающийся в одновременном термомеханическом и ультразвуковом воздействии. Ультразвуковое воздействие на металл или сплав осуществляется в ходе всего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724209
Дата охранного документа: 22.06.2020
27.06.2020
№220.018.2bb8

Способ термомеханической обработки сплавов на основе никелида титана для реализации эффекта памяти формы

Изобретение относится к металлургии, а именно к термомеханической обработке никелида титана и может быть использовано при подготовке сплавов для получения стабильного значения обратимого деформационного ресурса в изделиях типа силового элемента, используемого в автоматике или медицинских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724747
Дата охранного документа: 25.06.2020
08.08.2020
№220.018.3df3

Рекомбинантная плазмида pet32-trex vic, обеспечивающая синтез химерного белка прохимозина vicugna pacos, и штамм escherichia coli bl21(de3)plyse pet32-trx vic-продуцент химерного белка прохимозина vicugna pacos

Группа изобретений относится к рекомбинантной плазмиде pET32-TrexVic, обеспечивающей синтез химерного белка прохимозина Vicugna pacos, а также рекомбинантному штамму Escherichia coli, продуцирующему указанный белок. Рекомбинантная плазмида pET32-TrexVic имеет размер 6826 пар оснований (п.о.) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729403
Дата охранного документа: 06.08.2020
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