×
10.07.2019
219.017.ac16

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-МЕДНОГО ОКСИДНОГО КАТАЛИЗАТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению никель-медных оксидных катализаторов на металлической подложке, которые могут быть использованы при конверсии СО в CO в высокотемпературных процессах очистки технологических и выхлопных газов, в частности в энергетике и автомобильной промышленности. Катализаторы на подложке, выполненной из алюминия или его сплава, получают плазменно-электрохимическим методом путем обработки подложки в щелочном электролите, содержащем ацетат никеля и ацетат меди и дополнительно включающем тринатрийфосфат, тетраборат и вольфрамат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л: ацетат никеля Ni(СНСОО)·4НO-5-20; ацетат меди Cu(СНСОО)·НO-1,3-5,0; тринатрийфосфат NaPO·12HO-20-30; тетраборат натрия NaBO·10HO-10-20; вольфрамат натрия NaWO·2HO-1-3. Плазменно-электрохимическую обработку проводят в гальваностатическом режиме импульсным током, переменным либо переменным однополярным при длительности импульсов 0,0033-0,04 с, напряжении 240-400 В, эффективной плотности тока 5-20 А/дм и расходе количества электричества 1500-6000 Кл/дм формируемого каталитически активного слоя. Полученный катализатор является устойчивым в области температур 300-500° и обеспечивает степень конверсии СО в CO в широких пределах (от 37 до 97%). 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области технической химии, а именно к никель-медным оксидным катализаторам на металлическом носителе-подложке, которые могут быть использованы в реакциях конверсии СО в СО2, имеющих место в высокотемпературных процессах очистки технологических и выхлопных газов, в частности в энергетике и автомобильной промышленности.

Процессы очистки выхлопных и отходящих газов («дожигания»), в основе которых лежат процессы окисления, сопровождаются выделением тепла и характеризуются большими перепадами давления, что приводит к перегревам и дезактивации катализаторов, а также к механическому разрушению катализаторов.

Катализаторы на металлических носителях, обладающих высокой теплопроводностью и механической прочностью, испытывают меньший локальный перегрев, подвержены меньшему разрушению, при этом металлические носители могут быть изготовлены в виде сложных, например сотовых, структур.

Дефицит и высокая стоимость катализаторов, включающих благородные металлы, их безвозвратные потери в процессе эксплуатации делают актуальной задачу поиска и разработки катализаторов, не содержащих драгоценных металлов, в частности каталитически активных систем на основе оксидов других металлов.

Известен описанный в патенте РФ №2103057, опубл. 27.01.98, способ получения катализатора окисления углерода и углеводородов, в котором катализатор, содержащий металлический алюминий и оксидный композит, состоящий из оксида алюминия, оксидов переходных металлов и, дополнительно, оксидов редкоземельных элементов или их смеси и/или оксида фосфора, и/или оксида кремния, и/или смесей оксидов переходных металлов, получают в две стадии. На первой стадии подложку из металлического алюминия обрабатывают электрохимическим (анодным либо анодно-искровым) методом, при этом толщину и состав оксидного слоя варьируют, изменяя значения времени, плотности тока и напряжения электрохимического процесса, а также состав электролита. После стадии электрохимического окисления полученный керамометалл отмывают от примесей электролита, сушат и прокаливают при 400-600°С, а затем методом пропитки керамометалла в растворах азотно-кислых солей соответствующего состава совместно или раздельно в него вводят оксиды редкоземельных и переходных элементов с последующей сушкой и прокаливанием при 400-600°С. Недостатком известного способа является его сложность, обусловленная многостадийностью, а также высокие энергозатраты, связанные с неоднократным прокаливанием, и затраты времени.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения оксидных, в частности никель-медных, катализаторов [пат. РФ №2241541, опубл. 10.12.2004] на носителе, выполненном из вентильного металла, преимущественно титана и его сплавов или алюминия и его сплавов, методом анодно-искрового осаждения (плазменно-электрохимическим методом) из щелочного электролита, содержащего ацетат двух и/или поливалентного металла, в гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 0,5-40 А/дм2 на постоянном, переменном либо переменном однополярном токе (импульсном однополупериодном выпрямленном) частотой 50 Гц или в режиме падающей мощности при напряжении на электродах не более 600 В.

По мере исследования процессов, происходящих на поверхности обрабатываемых металлов в электролитах под воздействием электрического тока, изменяется используемая в данной области терминология. Термин «плазменно-электрохимический метод» более точно отражает сущность происходящих процессов и является более употребительным в современной научной литературе.

Известный способ реализует общий принцип нанесения каталитически активных оксидных структур на металлическую подложку. Однако каждый конкретный химический процесс, протекающий в присутствии катализатора, нуждается в специфическом катализаторе с оптимально подобранным составом, обеспечивающим максимально полное протекание реакции, а также максимальную механическую и химическую устойчивость катализатора в условиях данного химического процесса.

Задачей изобретения является разработка способа получения оптимизированного по составу никель-медного (Ni-Cu) оксидного катализатора для процесса конверсии СО в СО2 на подложке, выполненной из алюминия или его сплава, обеспечивающего повышение степени конверсии и являющегося термоустойчивым в области температур 300-500°C.

Поставленная задача решается способом получения катализатора на подложке, выполненной из алюминия или его сплава, включающим обработку подложки плазменно-электрохимическим методом в щелочном электролите, содержащем ацетат никеля и ацетат меди, в гальваностатическом режиме на импульсном токе, переменном либо переменном однополярном, в котором, в отличие от известного способа, плазменно-электрохимическую обработку проводят при напряжении 240-400 В, эффективной плотности тока 5-20 А/дм2, длительности импульсов 0,0033-0,04 с и расходе количества электричества 1500-6000 Кл/дм2 формируемого каталитически активного слоя, при этом электролит дополнительно содержит тринатрийфосфат, тетраборат натрия и вольфрамат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л:

ацетат никеля Ni(СН3СОО)2·4 Н2O5-20
ацетат меди Cu(СН3СОО)2·Н2О1,3-5,0
тринатрийфосфат Na3PO4·12 H2O20-30
тетраборат натрия Na2B4O7·10 H2O10-20
вольфрамат натрия Na2WO4·2 H2O1-3

Способ осуществляют следующим образом.

Подложку из алюминия либо его сплава погружают в подготовленный электролит и проводят ее плазменно-электрохимическую обработку в гальваностатическом режиме при эффективной плотности импульсного тока, переменного либо переменного однополярного (однополупериодного выпрямленного), равной 5-20 А/дм2, и продолжительности импульсов (анодных и катодных) 0,0033-0,04 секунды. Величина напряжения плазменно-электрохимической обработки от 240 до 400 В, при этом время и параметры обработки выбирают таким образом, чтобы расход количества электричества на 1 дм2 обрабатываемой поверхности находился в пределах от 1500 до 6000 Кл.

Электролит готовят путем раздельного растворения компонентов в дистиллированной воде при комнатной температуре и последующего сливания полученных растворов.

Обработку ведут при постоянном перемешивании электролита, при этом в ходе обработки температуру электролита поддерживают в пределах 50°С.

В качестве противоэлектрода в процессе плазменно-электролитической обработки могут быть использованы сплавы никеля, титана, нержавеющая сталь, при этом противоэлектродом может служить внутренняя поверхность ванны, в которую помещен электролит.

В результате плазменно-электрохимической обработки подложки, выполненной из алюминия или его сплава, на ее поверхности получают оксидные слои, содержащие наряду с γ-Al2О3 соединения никеля и меди и проявляющие каталитическую активность в высокотемпературных процессах окисления СО в СО2.

Данные фазового (рентгенофазовый анализ) и элементного (микрозондовый рентгеноспектральный анализ) состава полученного слоя и его поверхности (рентгено-электронная спектроскопия) показывают, что на поверхности оксидного слоя присутствуют более высокие, чем в его объеме, концентрации меди и никеля, более низкие концентрации алюминия. Никель и медь, по всей вероятности, входят в состав твердых растворов, образующихся в системе NiO-CuO, поскольку кристаллических фаз, содержащих никель и медь, в составе полученных оксидных слоев не обнаружено.

По данным рентгено-электронной спектроскопии, соотношение Ni2+/Cu++Cu2+) на поверхности обогащенных никелем и медью оксидных слоев составляет 1,6-3,2. При этом известно [В.Н.Ефремов, Е.З.Голосман. Основы приготовления никель-медных каталитических систем на различных носителях и промышленные катализаторы на их основе. Кинетика и катализ. 2006, том 47, №5, с.814-817], что для обеспечения максимальной каталитической активности никель-медных осажденных катализаторов в реакциях окисления оптимальным является соотношение 2,3-3,0.

Активности полученного катализатора также способствует формирование вторичного носителя γ-Al2О3, в структуре которого присутствуют активные центры. Известно, что катализаторы на его основе проявляют более высокую каталитическую активность. Кроме того, γ-Al2О3 как носитель отличается термостабильностью и химической стойкостью, а также высокой прочностью сцепления с поверхностью инертной металлической подложки.

Проведенные эксперименты показали, что после катализа наблюдается повышение активности катализатора, которую характеризовали величиной конверсии СО в CO2 при температуре 300-500°С. Упомянутое повышение может найти свое объяснение в изменении соотношения между количеством Cu+ и Cu2+ на поверхности формируемого каталитического слоя (уменьшения содержания Cu2+ при сохранении количества Cu+). Экспериментально также показано, что катализатор активируется при высокотемпературном взаимодействии с газовой смесью (воздух +5% СО), при этом, по-видимому, активатором является СО.

Таким образом, для катализатора, полученного предлагаемым способом, характерно увеличение каталитической активности как при обратном ходе, так и при повторных циклах каталитических испытаний, о чем наглядно свидетельствует наличие петли гистерезиса на графике зависимости величины конверсии от температуры (фиг.1).

Кроме того, проведенные испытания показали, что полученный катализатор сохраняет свою активность при отжиге на воздухе (при 450°С в течение 2 ч), о чем наглядно свидетельствует график зависимости величины конверсии от температуры, показанный на фиг.2.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить устойчивый в области температур 300-500° никельмедный оксидный катализатор на металлической подложке, обеспечивающий более высокую по отношению к прототипу степень конверсии СО в СО2 (до 90%), что является техническим результатом изобретения.

Примеры конкретного осуществления способа

В качестве носителя катализатора были использованы алюминий и его сплавы, плазменно-электрохимическую обработку которых осуществляли, используя в качестве источника тока тиристорный агрегат ТЕР4-100/460 с программным управлением.

Электролит получали сливанием соответствующих количеств водных растворов, каждый из которых содержал один компонент электролита. При сливании полученных растворов образуется суспензия, стабильность которой поддерживают непрерывным перемешиванием электролита в ходе обработки. В общем случае значение рН электролита было больше 8.

Поверхностный состав полученного каталитически активного слоя исследовали с помощью метода рентгеноэлектронной спектроскопии на сверхвакуумной установке фирмы Specs (Германия) с использованием 150 мм электростатического полусферического анализатора.

Микрозондовый рентгеноспектральный анализ в толщине каталитически активного слоя осуществляли на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA 8100 (Япония) с энергодисперсионной приставкой INCA (Англия). Предварительно на пленки напыляли графит для предотвращения зарядки поверхности.

Данные по составу покрытия приведены в примере 5.

Рентгенограммы снимали на рентгеновском дифрактометре Д8 ADVANCE (Германия) в CuKα-излучении. При выполнении рентгенофазового анализа использована программа поиска "EVA" с банком данных "PDF-2".

Полученные рентгенограммы для всех примеров показали присутствие γ-Al2O3.

Толщина покрытия, определенная с помощью вихретокового толщиномера, составляет 10-20 мкм.

Каталитическую активность образцов определяли на универсальной установке проточного типа BI-CATflow4.2A. В активную зону (диаметр 0,9 см, длина 3 см) трубчатого кварцевого реактора помещали образцы из сплава алюминия с нанесенным каталитическим покрытием (геометрическая площадь поверхности покрытия 20 см2). Исходная реакционная смесь содержала 5% СО и воздух. Скорость протока газа составляла 50 мл/мин. Концентрацию СО и CO2 на выходе определяли, используя ИК-газоанализатор "ПЭМ-2". Интервал исследуемых температур 20-500°С.

Пример 1

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H2O - 25, Na2B4O7·10H2O - 13, Na2WO4·2H2O - 2, Ni(СН3СОО)2·4Н2О - 20, Cu(СН3СОО)2·H2O - 5. Значение pH электролита составляет 8.5. Фольгу из алюминия марки о.с.ч. с площадью поверхности 20 см2 обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 10 А/дм2 и длительности импульса 0,0033 с в течение 10 мин. Конечное напряжение формирования 357 В. Количество электричества составляет 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 2.

Состав электролита по примеру 1. Пластину из сплава алюминия АМцМ размерами 2×5×0.05 см обрабатывают аналогично примеру 1. Конечное напряжение формирования 335 В.

Пример 3.

Состав электролита по примеру 1. Пластину из сплава алюминия АМг2 размерами 0,12×0,2×31,2 см, свернутую в спираль, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 10 А/дм2 и длительности импульса 0,006 с в течение 5 мин. Конечное напряжение формирования 337 В. Количество электричества составляет 3000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора

Пример 4.

Состав электролита по примеру 1. Пластину из сплава алюминия Д16 размерами 0,12×0,2×31,2 см, свернутую в спираль, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 10 А/дм2 и длительности импульса 0,006 с в течение 10 мин. Конечное напряжение формирования 344 В. Количество электричества составляет 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 5.

Состав электролита по примеру 1. Спираль из сплава алюминия АМг5, выполненную из проволоки диаметром 0,15 см, с общей площадью поверхности 20 см2 обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 10 А/дм2 и длительности импульса 0,01 c в течение 10 мин. Конечное напряжение формирования 351 В. Количество электричества составляет 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Поверхностный состав полученного каталитического слоя, ат.%: Na - 4.4, Cu - 5.4 (в том числе Cu2+ - 1.1, Cu+ - 4.3), Ni - 12.6, О - 50.7, С - 15.6, Р - 5.9, Al - 5.2, W - 0.2, при этом соотношение Ni/Cu составляет 2.33, Cu2+/Cu - 0.20.

Состав каталитического слоя (глубина 3-5 мкм), ат.%: Ni - 2.1, Cu - 0.3, Р - 0.6, Al - 39.0, О - 56.1, W - 0.1, Mg - 1,8.

Пример 6.

Состав электролита по примеру 1. Спираль из сплава алюминия АМг5, выполненную из проволоки диаметром 0,15 см, с общей площадью поверхности 20 см2 обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 5 А/дм2 и длительности импульса 0,01 с в течение 15 мин. Конечное напряжение формирования 311 В. Количество электричества составляет 4500 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 7.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H2O - 20, Na2B4O7·10H2O - 15, Na2WO4·2H2O - 2, Ni(СН3СОО)2·4Н2O - 15, Cu(СН3СОО)2·H2О - 5. Спираль из сплава АМг5, выполненную аналогично примеру 6, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 5 А/дм2 и длительности импульса 0,02 с в течение 10 мин. Конечное напряжение формирования 268 В. Количество электричества 3000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 8.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12Н2O - 25, Na2B4O7·10H2O - 10, Na2WO4·2H2O - 3, Ni(СН3СОО)2·4Н2O - 20, Cu(СН3СОО)2·Н2O - 5. Две спирали из сплава алюминия АМг5, выполненные аналогично примеру 6, завешивают параллельно в электролите и обрабатывают в течение 10 мин в гальваностатическом режиме при анодно-катодной поляризации с одинаковой эффективной плотностью анодного и катодного тока 10 А/дм2 при длительности анодных и катодных импульсов, равной 0.02 с. Образцы попеременно являются анодом и катодом. Конечное напряжение формирования UA=UK=380-390 В. Суммарное количество электричества 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 9.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H2O - 30, Na2B4O7·10H2O - 10, Na2WO4·2H2O - 1, Ni(СН3СОО)2·4Н2O - 5, Cu(СН3COO)2·H2О - 1.25. Спираль из сплава АМг5, выполненную аналогично примеру 6, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 10 А/дм2 и длительности импульса 0,03 с в течение 10 мин. Конечное напряжение формирования 360 В. Количество электричества 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 10.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H2O - 25, Na2B4O7·10H2O - 13, Na2WO4·2H2O - 2, Ni(СН3СОО)2·4Н2O - 20, Cu(СН3СОО)2·Н2O - 5. Спираль из сплава АМг5, выполненную аналогично примеру 6, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 20 А/дм2 и длительности импульса 0,03 с в течение 3 мин. Конечное напряжение формирования 360 В. Количество электричества 3600 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 11.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H2O - 25, Na2B4O7·10H2O - 13, Na2WO4·2H2O - 2, Ni(СН3СОО)2·4Н2О - 10, Cu(СН3СОО)2·Н2O - 5. Мольное отношение Ni/Cu=1.6. Спираль из сплава АМг5, выполненную аналогично примеру 6, обрабатывают в анодном гальваностатическом режиме при эффективной плотности тока 5 А/дм2 и длительности импульса 0,01 с в течение 5 мин. Конечное напряжение формирования 240 В. Количество электричества 1500 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Пример 12.

Электролит содержит, г/л: Na3PO4·12H20 - 25, Na2B4O7·10H2O - 13, Na2WO4·2H2O - 2, Ni(СН3СОО)2·4Н2O - 20, Cu(СН3СОО)2·Н2O - 5. Две детали из сплава алюминия АМг5 завешивают параллельно в электролите и обрабатывают в течение 10 мин в гальваностатическом режиме при анодно-катодной поляризации с одинаковой плотностью анодного и катодного тока 10 А/дм2 при длительности анодных и катодных импульсов, равной 0.04 с. Конечное напряжение формирования UA=UK=310-320 В. Суммарное количество электричества 6000 Кл/дм2 поверхности формируемого катализатора.

Составы электролитов, режимы плазменно-электрохимической обработки, а также результаты каталитических испытаний (4 цикл конверсии СО в CO2 при 450 и 500°С) для алюминия и четырех его сплавов приведены в таблице.

Таблица
Условия обработки и результаты каталитических испытаний
Электролит, режимы обработки и результаты каталитических испытанийПримеры
123456789101112
Na3PO4·12Н2O, г/л252525252525202530252525
Na2B4O7·10H2O, г/л131313131313151010131313
Na2WO4·2H2O, г/л222222231222
Ni(СН3СОО)2·4Н2O, г/л20202020202015205201020
Cu(СН3СОО)2·Н2O, г/л555555551.25555
Мольное отношение Ni/Cu3.23.23.23.23.23.22.43.23.23.21.63.2
Материал анода (алюминий или сплав алюминия)
Al о.с.ч.АМцМАМг2Д16АМг5АМг5АМг5АМг5АМг5АМг5АМг5АМг5
Эффективная плотность тока*, А/дм2101010101055А=К 1010205А=К 10
Длительность импульсов**, с0,00330,00330,0060,0060,010,010,020,020,030,030,010,04
Продолжительность обработки, мин101051010151010103510
Количество электричества, Кл/дм2600060003000600060004500300030006000360015003000
Напряжение, В357335337344351311268400360360240320
Конверсия СО при 450°С (4 цикл)212237676670312523542320
Конверсия СО при 500°С (4 цикл)374164959197615954775848
* В анодно-катодном режиме значения эффективной плотности анодного и катодного токов одинаковы.
** В анодно-катодном режиме длительности анодных и катодных импульсов равны τак.

Способполучениякатализаторанаподложкеизалюминияилиегосплаваметодомобработкиподложкиплазменно-электрохимическимметодомвщелочномэлектролите,содержащемацетатникеляиацетатмеди,вгальваностатическомрежимеимпульснымтоком,переменнымлибопеременнымоднополярным,отличающийсятем,чтоплазменно-электрохимическуюобработкупроводятпринапряжении240-400В,эффективнойплотноститока5-20А/дм,длительностиимпульсов0,0033-0,04сирасходеколичестваэлектричества1500-6000Кл/дмформируемогокаталитическиактивногослоя,приэтомэлектролитдополнительносодержиттринатрийфосфат,тетраборатнатрияивольфраматнатрияприследующемсоотношениикомпонентов,г/л:ацетатникеляNi(СНСОО)·4НO5-20ацетатмедиCu(CHСОО)2·НО1,3-5,0NaPO·12HO20-30NaBO·10HO10-20NaWO·2HO1-3c0c1211none569
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 22.
17.02.2019
№219.016.bc05

Аппарат для металлотермического восстановления шламов гальванических производств

Изобретение относится к восстановительной металлургии, в частности к аппаратам для металлотермического получения металлов и сплавов, и может найти применение для алюминотермического восстановления шламов гальванических производств. Аппарат содержит цилиндрический корпус с крышкой, снабженный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002419659
Дата охранного документа: 27.05.2011
17.02.2019
№219.016.bc09

Способ переработки шламов гальванических производств

Изобретение относится к способу переработки шламов гальванических производств для извлечения тяжелых металлов. Способ включает термообработку шламов на воздухе и последующее получение реакционной массы с использованием порошка алюминия. При этом термообработку шламов проводят в две ступени, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408739
Дата охранного документа: 10.01.2011
11.03.2019
№219.016.d834

Способ получения антикоррозионных покрытий на стали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в судовом машиностроении, конструкциях различного назначения прибрежной морской зоны. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование в биполярном режиме в щелочном электролите, содержащем жидкое стекло, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392360
Дата охранного документа: 20.06.2010
11.03.2019
№219.016.d87f

Аддукты додекагидро-клозо-додекабората хитозания с хлорной кислотой или перхлоратом аммония

Изобретение относится к аддуктам додекагидро-клозо-додекабората хитозания с хлорной кислотой или перхлоратом аммония состава (COHNH)BH×nMClO где n - целое число, равное 1÷8, а М - Н, NH , которые могут найти применение в качестве энергоемких компонентов различных составов, например...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394840
Дата охранного документа: 20.07.2010
11.03.2019
№219.016.db78

Способ формирования наноразмерных структур

Изобретение относится к способам получения наноразмерных структур и может найти применение, в частности, в микроэлектронике, а также при изготовлении модулей памяти со сверхвысокой плотностью записи, наносенсоров, молекулярных сит, игл-зондов сканирующих туннельных микроскопов. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426190
Дата охранного документа: 10.08.2011
10.04.2019
№219.017.0288

Измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения материалов и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в частности в пищевой, рыбной, химической, перерабатывающей, сельском хозяйстве и др. для переработки трудно измельчаемых материалов и продуктов. Измельчитель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397019
Дата охранного документа: 20.08.2010
10.04.2019
№219.017.02c7

Способ получения диоксида кремния

Изобретение может быть использовано для переработки рисовой шелухи и рисовой соломы в диоксид кремния. Рисовую шелуху или рисовую солому обрабатывают 20-60% раствором гидроксида натрия при 70-95°С. Нерастворившийся осадок отделяют от полученного раствора, из которого минеральной кислотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394764
Дата охранного документа: 20.07.2010
10.04.2019
№219.017.043b

Способ получения тонких слоев пирофосфата циркония

Изобретение может быть использовано при получении катализаторов, носителей катализаторов, сорбентов. Подложку из титана либо его сплава подвергают плазменно-электрохимической обработке в гальваностатическом режиме однополярным постоянным или импульсным током при эффективной плотности 5-15 А/дм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371390
Дата охранного документа: 27.10.2009
10.04.2019
№219.017.07fb

Способ получения металлической сурьмы из сурьмяного сырья

Изобретение относится к способу получения металлической сурьмы из сурьмяного сырья. Способ включает получение раствора трифторида из сурьмяного сырья. При этом к полученному раствору трифторида сурьмы (SbF) добавляют валин (CHON) до достижения мольного соотношения трифторид сурьмы : валин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002409686
Дата охранного документа: 20.01.2011
09.05.2019
№219.017.4acb

Способ выделения моногалактозилдиацилглицеринов из растительного сырья

Изобретение относится к биохимии. Проводят экстракцию общих липидов из отходов переработки зерна риса. Разделение липидов осуществляют с использованием метода двумерной тонкослойной хроматографии с использованием смеси растворителей: по первому направлению - хлороформ, ацетон, метанол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280454
Дата охранного документа: 27.07.2006
Показаны записи 1-10 из 15.
27.05.2013
№216.012.449f

Способ получения композитных полимер-оксидных покрытий на вентильных металлах и их сплавах

Изобретение относится к области электрохимической обработки поверхности изделий из вентильных металлов и их сплавов и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности для получения гидрофобных покрытий, обладающих высокой износостойкостью, а также антифрикционными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483144
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2014
№216.012.cd06

Способ формирования покрытий пентаоксида тантала на подложке

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления материалов, содержащих пленочные структуры с новыми электрическими, магнитными и оптическими характеристиками, в частности, для получения имплантатов, обладающих электретными свойствами. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518257
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.08.2014
№216.012.eaf6

Способ формирования покрытия пентаоксида тантала на подложке из титана или его сплавов

Изобретение относится к получению оксидных покрытий тантала на подложке из титана и его сплавов и может быть использовано для формирования покрытий пентаоксида тантала для изготовления материалов, содержащих пленочные структуры с новыми электрическими, магнитными, оптическими характеристиками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525958
Дата охранного документа: 20.08.2014
10.09.2014
№216.012.f3fe

Способ антикоррозионной обработки сплавов алюминия

Изобретение относится к способам защиты металлов от коррозии и предназначено для повышения коррозионной стойкости покрытий на сплавах алюминия, используемых в агрессивной хлоридсодержащей среде. Способ включает нанесение покрытия методом плазменно-электролитического оксидирования в биполярном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528285
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.12.2015
№216.013.9a32

Способ получения каталитически активных композитных слоев на сплаве алюминия

Изобретение относится к способам изготовления оксидных композитных катализаторов на металлическом носителе-подложке, которые могут быть использованы в реакциях конверсии СО в СO, при очистке технологических и выхлопных газов, в частности, в двигателях внутреннего сгорания. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571099
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.b7b5

Способ получения тонких слоев титаната висмута

Способ относится к технологии изготовления сегнетоэлектрических покрытий на токопроводящих поверхностях, в частности тонких слоев титаната висмута на титане, и может быть использовано при создании диэлектрических слоев в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи и обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614916
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c136

Способ получения тонких слоев силиката висмута

Изобретение относится к технологии изготовления тонких слоев силиката висмута, которые обладают высокой диэлектрической постоянной и могут найти применение для создания диэлектрических слоев на токопроводящих поверхностях, используемых в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617580
Дата охранного документа: 25.04.2017
26.08.2017
№217.015.e943

Способ получения катализатора для очистки выхлопных газов

Изобретение относится к катализаторам для очистки газовых смесей от токсичных примесей, в частности от оксидов азота и углерода, и может быть использовано для удаления их из газовых технологических выбросов и выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Способ получения катализатора состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627763
Дата охранного документа: 11.08.2017
13.02.2018
№218.016.1fe9

Способ получения каталитически активного композитного материала

Изобретение относится к способам получения оксидных катализаторов на металлическом носителе-подложке, которые могут быть использованы в реакциях окисления СО в СO, имеющих место в высокотемпературных процессах очистки технологических и выхлопных газов, в частности в энергетике и автомобильной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641290
Дата охранного документа: 17.01.2018
10.04.2019
№219.017.043b

Способ получения тонких слоев пирофосфата циркония

Изобретение может быть использовано при получении катализаторов, носителей катализаторов, сорбентов. Подложку из титана либо его сплава подвергают плазменно-электрохимической обработке в гальваностатическом режиме однополярным постоянным или импульсным током при эффективной плотности 5-15 А/дм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371390
Дата охранного документа: 27.10.2009
+ добавить свой РИД