×
29.05.2018
218.016.54ac

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления керамической мембраны

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения керамической мембраны на пористом носителе, в частности на подложках из оксида алюминия или оксида циркония. Способ изготовления керамической мембраны, включающий получение пористой керамической подложки, нанесение на ее поверхность слоев суспензии цеолита и последующую термообработку, отличающийся тем, что получение пористой керамической подложки включает формование послойно уложенных слоев смесей порошка оксида алюминия или оксида циркония и порообразователя, в качестве которого используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), канифоль или парафин, взятых соответственно в соотношении, % масс.: 85:15-25:75, с градиентной пористостью от 15% до 60% по толщине подложки, затем наносят на поверхность подложки со стороны максимальной пористости, по крайней мере, один слой суспензии цеолита и проводят термообработку в интервале температур от 1000 до 1500°C. Технический результат – получение мембраны с высокими прочностными и фильтрационными свойствами. 4 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к технологии получения керамической мембраны на пористом носителе, в частности на подложках из оксида алюминия или оксида циркония, и может быть использовано при изготовлении керамических фильтрующих элементов, предназначенных для медицины, химии и других отраслей промышленности.

Известен способ изготовления керамической мембраны (RU 2128544, B01D 67/00, опубл. 10.04.1999). Изобретение относится к технологии изготовления полупроницаемых керамических микропористых мембран, используемых в процессах очистки и разделения. Мембрану изготавливают нанесением на пористый носитель слоя суспензии, сушкой и обжигом полученной заготовки. Технический результат: предотвращение образования дефектов при изготовлении мембраны. Нанесение слоя (слоев) осуществляют суспензией, твердая фаза которой состоит из не плавящихся при обжиге частиц наполнителя, из которого формируется мембранный слой, покрытых оболочкой из стеклосвязки. Наполнителем с оболочкой может быть, например, алюмоборосиликатная керамика.

Недостатками этого способа являются: в качестве фильтрующего элемента используют стеклосвязку, которая сужает область использования мембраны. Фильтрационные характеристики мембраны не удовлетворяют в полной мере современным требованиям конструкторов и технологов, занимающихся разработками новых процессов фильтрации.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому (прототип) является способ получения цеолитного слоя на подложке (RU 2322390, C01B 39/00, B01D 71/02, опубл. 20.04.2008). Изобретение относится к неорганической химии и используется для получения материалов для фильтрации и мембранного разделения жидких и газовых сред, содержащих цеолитный слой на подложке. Способ получения цеолитного слоя на подложке включает выбор или изготовление пористой подложки, осаждение на пористой подложке дисперсии, содержащей кристаллы цеолита, способные служить центрами кристаллизации цеолитного слоя, приготовление реакционной смеси для синтеза цеолита в слое, приведение в контакт подложки с реакционной смесью и гидротермальную кристаллизацию с образованием цеолитного слоя на подложке, согласно которому в качестве подложки используют структуру, содержащую селективный градиентно-пористый слой из оксидной керамики на крупнопористом субстрате, полученный нанесением на крупнопористый субстрат сухого порошка оксида металла, гелированием оксидного слоя, преобразованием геля в золь, и последующим плакированием частиц в приповерхностном слое дополнительным керамическим оксидным слоем. Изобретение обеспечивает получение высококачественных мембран, содержащих цеолитный слой без использования органических структуронаправляющих агентов.

Недостатками этого способа является то, что способ достаточно трудоемок из-за многостадийности нанесение порошка и недостаточно высокие механические свойства керамической мембраны, в частности подложки.

Технической проблемой предлагаемого изобретения является создание способа изготовления керамической мембраны с высокими прочностными и фильтрационными свойствами. Дополнительный технический результат заявляемого способа заключается в снижении брака при изготовлении керамической мембраны.

Указанный технический результат достигается тем, что способ изготовления керамической мембраны включает получение пористой керамической подложки, нанесение на ее поверхность слоев суспензии цеолита и последующую термообработку, при этом получение пористой керамической подложки включает формование послойно уложенных слоев смесей порошка оксида алюминия или оксида циркония и порообразователя, в качестве которого используют сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), канифоль или парафин, взятых соответственно в соотношении, % масс.: 85:15-25:75, с градиентной пористостью от 15% до 60% по толщине подложки, затем наносят на поверхность подложки со стороны максимальной пористости, по крайней мере, один слой суспензии цеолита и проводят термообработку в интервале температур от 1000 до 1500°C.

Формование послойно уложенных слоев смесей порошка оксида алюминия или оксида циркония и порообразователя осуществляют при давлении прессования от 5 до 13 МПа.

Получение пористой керамической подложки осуществляют холодным формованием. В предлагаемом способе используют суспензию цеолита природного происхождения с размерами частиц от 1,0 до 50,0 мкм. Цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в интервале времени от 20 до 600 мин.

Раскрытие сущности изобретения

Предлагаемое изобретение применимо для изготовления керамической мембраны с градиентным распределением пористости по толщине подложки и с градиентным распределением пористости по толщине подложки и с градиентным распределением содержания цеолита на керамической подложке. На керамику на основе оксида алюминия или оксида циркония, выполняющую роль подложки, с пористостью от 15% до 60% по толщине, нанесение слоев на поверхность подложки со стороны максимальной пористости осуществляют суспензией, приготовленной на спиртовой основе и порошка природного цеолита с размерами частиц, выбранными из диапазона 1.0-50.0 мкм, и имеющего высокую удельную поверхность.

Керамика на основе оксида алюминия и оксида циркония отличается прочностью, износотермостойкостью, биосовместимостью, способностью поглощать и удерживать в поровом пространстве значительное количество активной жидкости. В предлагаемом изобретении цеолит используется как фильтрующий материал, обладающий высокой пористостью и удельной поверхностью.

Получение пористой керамической подложки осуществляется холодным формованием для получения механически прочной подложки и отличается простотой реализации. Физико-химические свойства пористого оксида алюминия и оксида циркония определяются его структурой и составом и могут быть изменены термообработкой в интервале температур от 1000 до 1500°С. Для увеличения удельной поверхности порошка, цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в интервале времени от 20 до 600 мин.

Использование порошка цеолита с размерами частиц, выбранными из диапазона 1.0-50.0 мкм, обеспечивает прочную фиксацию цеолитного слоя на керамической подложке и высокие фильтрационные свойства для практического использования керамической мембраны для фильтрации жидкостей.

После нанесения, по крайней мере, одного слоя суспензии порошка цеолита на керамическую подложку, ее сушат и проводят термообработку полученной заготовки в интервале температур от 1000 до 1500°С. При температуре термообработки ниже 1000°С не достигается заявленных прочностных характеристик керамической мембраны (сита). При температуре термообработки выше 1500°С происходит оплавление цеолитных слоев.

Осуществление изобретения

Пористую керамическую подложку получают путем холодного формования послойно уложенных слоев смесей порошка оксида алюминия или оксида циркония и порообразователя, взятых соответственно в соотношении, % мас.: 85:15 – 25:75.

Указанные смеси разных составов последовательно укладывают слоями с пористостью от 15% у основания и до 60% у границы с цеолитным слоем в жесткую матрицу пресс-формы, при этом между каждым слоем механическим воздействием получают волнистый рельеф для придания градиентной структуры материала, затем прессуют при давлении прессования от 5 до 13 МПа. Полученные пористые керамические подложки высушивают и обжигают при температуре в интервале от 1000 до 1500°С. В результате образуется твердая пористая керамическая подложка с пористостью по толщине от 15% до 60%.

Для приготовления суспензии использовали спиртовую основу и природный цеолит. Природный цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в интервале времени от 20 до 600 мин.

На поверхность пористой керамической подложки со стороны максимальной пористости наносят слой суспензии, приготовленной из порошка цеолита с пористостью 50%, который может проникнуть сквозь поры подложки, для лучшей прочности соединения. Разравнивают вручную зубчатым шпателем слой суспензии в продольном и поперечном направлении. На поверхность слоя суспензии, приготовленной из порошка цеолита с пористостью 50%, наносят слой суспензии, приготовленной из порошка цеолита с пористостью 30%. Далее описанные операции повторяют, при этом в процессе нанесения и выравнивания второго слоя суспензии заполняются дефекты и трещины первого слоя. Описанные циклы операций, включающие последующее нанесение суспензии, приготовленной соответственно из порошка цеолита с меньшей пористостью можно повторять многократно в зависимости от требуемой пористой структуры керамической мембраны. В результате обжига при температуре в интервале от 1000 до 1500°С на поверхности керамической мембраны образуется равномерный блестящий мембранный слой, который формируется с градиентным распределением пористости и с градиентным распределением содержания цеолита.

Пример 1.

Готовят 5 разных смесей из порошка оксида циркония и сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), взятых соответственно в соотношении, % мас.: 85:15; 70:30; 55:45; 40:60, 25:75 на 200 гр. смеси.

Указанные смеси разных количественных составов последовательно укладывают слоями высотой 5 - 10 мм, в матрицу пресс-формы, при этом между каждым слоем механическим воздействием получают волнистый рельеф для придания градиентной структуры материала и прессуют при давлении прессования 13 МПа. Полученную керамическую подложку обжигают при температуре 1200°С. В результате образуется твердая пористая керамическая подложка высотой 30 мм с пористостью по толщине от 15% до 60% с размерами пор от 10 до 20 мкм.

Для приготовления суспензии используют раствор этилового спирта 96% и природный цеолит Токайского месторождения с выбранными размерами частиц и пористостью 50%. Природный цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в течение 20 мин. Получают суспензию, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 50%.

На поверхность керамической подложки со стороны максимальной пористости наносят слой суспензии. Разравнивают вручную зубчатым шпателем слой суспензии в продольном и поперечном направлении. Полученную керамическую мембрану высушивают и обжигают при температуре 1000°С.

Адгезионная прочность цеолитного слоя к керамической подложке составляет 105 кг/см2. Поверхность фильтрации керамических мембран составляет 4 см2.

Пример 2.

Готовят 4 разные смеси из порошка оксида алюминия марки Г00 и парафина, взятых соответственно в соотношении, % мас.: 85:15; 70:30; 40:60, 25:75 на 200 гр. смеси.

Указанные смеси разных количественных составов последовательно укладывают слоями высотой 8 - 12 мм в матрицу пресс-формы, при этом между каждым слоем механическим воздействием получают волнистый рельеф для придания градиентной структуры материала и прессуют при давлении прессования 5 МПа. Полученную керамическую подложку обжигают при температуре 1000°С. В результате образуется твердая пористая керамическая подложка высотой 35 мм с пористостью по толщине от 15% до 60% с размерами пор от 15 до 30 мкм.

Для приготовления суспензии используют раствор этилового спирта 96% и природный цеолит Токайского месторождения с выбранными размерами частиц и пористостью 50% и 30%. Природный цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в течение 60 мин. Получают суспензии для первого слоя, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 50% и для второго слоя, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 30%.

На поверхность керамической подложки со стороны максимальной пористости наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 50%. Разравнивают вручную зубчатым шпателем слой суспензии в продольном и поперечном направлении. Затем наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 30%. Разравнивают второй слой суспензии, заполняются дефекты и трещины первого слоя. Полученную керамическую мембрану высушивают и обжигают при температуре 1200°С.

Адгезионная прочность цеолитного слоя к керамической подложке составляет 100 кг/см2. Поверхность фильтрации керамических мембран составляет 5 см2.

Пример 3.

Готовят 4 разные смеси из порошка оксида алюминия марки Г00 и канифоли, как в примере 2.

Указанные смеси разных количественных составов последовательно укладывают слоями высотой 8 - 12 мм в матрицу пресс-формы, при этом между каждым слоем механическим воздействием получают волнистый рельеф для придания градиентной структуры материала и прессуют при давлении прессования 10 МПа. Полученную керамическую подложку обжигают при температуре 1500°С. В результате образуется твердая пористая керамическая подложка высотой 30 мм с пористостью по толщине от 15% до 60% с размерами пор от 30 до 50 мкм.

Для приготовления суспензии используют раствор этилового спирта 96% и природный цеолит Токайского месторождения с выбранными размерами частиц и пористостью 50%, 30% и 10%. Природный цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в течение 120 мин.

Получают суспензии для первого слоя, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 50%, для второго слоя, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 30%, и для третьего слоя, смешивая 15 мл этилового спирта и 5 г природного цеолита с пористостью 30%.

На поверхность керамической подложки со стороны максимальной пористости наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 50%. Разравнивают вручную зубчатым шпателем слой суспензии в продольном и поперечном направлении. Затем наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 30%. Разравнивают второй слой суспензии, заполняются дефекты и трещины первого слоя. Затем наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 10%. Разравнивают третий слой суспензии, заполняются дефекты и трещины второго слоя. Полученную керамическую мембрану высушивают и обжигают при температуре 1500°С.

Адгезионная прочность цеолитного слоя к керамической подложке составляет 120 кг/см2. Поверхность фильтрации керамических мембран составляет от 7 см2.

Пример 4.

Получают керамическую подложку, как в примере 1.

Для приготовления суспензии используют раствор этилового спирта 96% и природный цеолит Токайского месторождения с выбранными размерами частиц и пористостью 50%, 30%, 10%, 5%. Природный цеолит предварительно механически активируют в планетарно-шаровой мельнице в течение 600 мин.

Готовят суспензии, полученные из цеолита с пористостью 50%, 30%, 10% и 5%, как в примерах 1-3.

На поверхность керамической подложки со стороны максимальной пористости наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 50%. Разравнивают вручную зубчатым шпателем слой суспензии в продольном и поперечном направлении. На поверхность слоя суспензии цеолита с пористостью 50%, наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 30%. Разравнивают второй слой суспензии, заполняются дефекты и трещины первого слоя. На поверхность слоя суспензии цеолита с пористостью 30% наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 10%. Разравнивают третий слой суспензии, заполняются дефекты и трещины второго слоя. На поверхность слоя суспензии цеолита с пористостью 10% наносят слой суспензии, приготовленной из цеолита с пористостью 5%. Разравнивают четвертый слой суспензии, заполняются дефекты и трещины третьего слоя. Полученную керамическую мембрану высушивают и обжигают при температуре 1300°С.

Адгезионная прочность цеолитного слоя к керамической подложке составляет 130 кг/см2. Поверхность фильтрации керамических мембран составляет от 8 см2.

Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает прочную фиксацию цеолитного слоя на пористой керамической подложке и практическому использованию в качестве «сита» для фильтрации жидкостей. Предлагаемый способ изготовления керамической мембраны позволяет в зависимости от конкретного назначения сконструировать ее с различными параметрами: толщиной керамической подложки; пористостью и размерами пор как подложки, так и цеолитного слоя. Предлагаемый способ изготовления керамической мембраны обеспечивает выход годных изделий до 95%.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 33.
26.08.2017
№217.015.e4bf

Бункер-питатель со шнековой выгрузкой для порошков, склонных к сводообразованию

Изобретение относится к технологии хранения и дозированной подачи порошкообразных материалов, склонных к сводообразованию и каналообразованию в бункерах-питателях со шнековой выгрузкой. Устройство содержит корпус с патрубком загрузки и патрубком выгрузки. Внутри корпуса размещено подвижное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625697
Дата охранного документа: 18.07.2017
29.12.2017
№217.015.f754

Способ получения порошка вольфрамата циркония

Изобретение относится к получению порошка вольфамата циркония (ZrWO), который может быть использован для изготовления запорных элементов нефтегазового комплекса. Способ включает смешивание порошков диоксида циркония (ZrO) и оксида вольфрама (WO) в соотношении 1:2 путем механической активации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639244
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.fcbc

Проницаемый инкубатор из никелида титана

Изобретение относится к области медицины, конкретно к пористым инкубаторам клеточных культур на основе никелида титана, предназначенным для замещения функций поврежденного травмой или заболеванием органа. Проницаемый инкубатор из никелида титана содержит насыщаемый клеточной суспензией объемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638819
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.021b

Захватное устройство для заиленных подводных объектов и способ его использования при осуществлении подъема

Изобретение относится к области судостроения и касается проведения подводно-технических и поисково-спасательных работ. Предложены захватное устройство для подъема заиленных подводных объектов и способ его использования. Захватное устройство содержит горизонтальную и вертикальные секции, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630040
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.101c

Способ изготовления саморасширяющегося периферического стента из сплава на основе никелида титана с модифицированной поверхностью

Изобретение относится к медицине. Описан способ изготовления саморасширяющегося периферического стента из сплава на основе никелида титана с эффектом памяти формы (ЭПФ) и сверхэластичности с модифицированной поверхностью. Способ включает лазерную вырезку заготовки стента, термомеханическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633639
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.102a

Устройство для определения пространственного распределения концентрации капель в факеле распыла форсунки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к оптико-электронным устройствам измерения параметров дисперсных сред. Заявленное устройство содержит лазерный источник зондирующего излучения, фотоэлектрический приемник излучения и оптический сканер в виде вращающегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633648
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.1040

Способ организации рабочего процесса в прямоточном воздушно-реактивном двигателе

Способ организации рабочего процесса в прямоточном воздушно-реактивном двигателе включает подачу порошка металлического горючего в камеру сгорания, его воспламенение и горение в потоке воздуха из воздухозаборника. Порошок в виде равномерно перемешанной суспензии в сжиженном горючем газе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633730
Дата охранного документа: 17.10.2017
13.02.2018
№218.016.2133

Способ получения керамических изделий сложной объемной формы

Изобретение относится к технологии получения керамических изделий марок ВК-95 и ВК-94 и может быть использовано в медицине, в нефтегазовом комплексе и машиностроении для изготовления керамических изделий, работающих при повышенных температурах, под нагрузкой или в агрессивных средах. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641683
Дата охранного документа: 19.01.2018
29.05.2018
№218.016.56d9

Устройство для определения натяжения шнура

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения вантовых конструкций. Сущность изобретения сводится к тому, что предварительно натянутый шнур защемляют между двумя зажимами из материала с высоким коэффициентом трения, например резины. Используя систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655032
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.03.2019
№219.016.ee14

Гидробаллистический стенд

Изобретение относится к технике высокоскоростного метания в лабораторных условиях. В гидробаллистическом стенде соосно и последовательно по траектории движения метаемой модели смонтирован вакуумируемый ствол баллистической установки, электромагнитный датчик дульной скорости, вакуумный глушитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683148
Дата охранного документа: 26.03.2019
Показаны записи 21-26 из 26.
13.06.2019
№219.017.8126

Способ получения пористой керамики с бимодальным распределением пористости

Изобретение относится к технологии получения пористого материала из ультрадисперсного оксидного керамического порошка и добавок-порообразователей и может быть использовано для получения фильтрующих керамических материалов или материалов медицинского назначения. Технический результат - получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691207
Дата охранного документа: 11.06.2019
09.08.2019
№219.017.bd3a

Способ реконструкции сложных дефектов челюстно-лицевой области

Изобретение относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии, и предназначено для использования при реконструкции сложных дефектов челюстно-лицевой области. Осуществляют замещение дефекта костных тканей эндопротезом, выполненным из реконструктивного материла, на основе данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696533
Дата охранного документа: 02.08.2019
03.09.2019
№219.017.c6cb

Устройство для формирования двигательных навыков ходьбы у детей с детским церебральным параличом (дцп) и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Изобретение относится к медицине. Устройство для формирования двигательных навыков ходьбы у детей с детским церебральным параличом и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата включает средства для фиксации ребенка к взрослому человеку и возможности осуществления одновременной локомоции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698987
Дата охранного документа: 02.09.2019
27.03.2020
№220.018.1054

Способ аддитивного формования изделий из порошковых материалов

Изобретение относится к аддитивному формованию изделий из порошковых материалов. Способ включает экструзионную подачу смеси, содержащей порошок металлов или керамики и полимерное связующее, в зону построения изделия с одновременным локальным тепловым разогревом смеси и последующую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717768
Дата охранного документа: 25.03.2020
03.06.2020
№220.018.235d

Способ получения пористого керамического материала с трехуровневой поровой структурой

Изобретение относится к технологии получения пористых керамических материалов и может быть использовано при изготовлении деталей, работающих в условиях трения, носителей катализаторов, фильтров, в медицине при изготовлении остеоимплантов. Способ получения пористого керамического материала с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722480
Дата охранного документа: 01.06.2020
04.07.2020
№220.018.2efa

Гетеромодульный керамический композиционный материал и способ его получения

Изобретение относится к области получения высокопрочных, износостойких керамических материалов (композитов) на основе тугоплавких соединений и может быть использовано для изготовления деталей трибоузлов, в том числе работающих в условиях повышенных экстремальных температур. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725329
Дата охранного документа: 02.07.2020
+ добавить свой РИД