×
02.10.2019
219.017.cf05

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЛАГОСТОЙКОГО СИЛИКАГЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам получения силикагеля. Способ включает смешение раствора жидкого стекла с раствором сернокислого алюминия с эквивалентной концентрацией оксида алюминия 0,25-1,15 моль/дм в присутствии диспергированного кремнезема, выбранного из ряда: КСМГ, АСМК, МСКГ, аэросил, белая сажа, в количестве 5-30 мас.% от получаемого водостойкого силикагеля, но не ограничиваясь им, образовавшийся в результате смешения растворов золь формуют в шарики силикагеля посредством капельной подачи золя в минеральное масло, а сформованные шарики выдерживают в циркулирующем потоке раствора сульфата натрия, после чего осуществляют их последовательную промывку сначала раствором серной кислоты, потом водой, сушку, прокалку. Полученный силикагель обладает удельной поверхностью не менее 550 м/г, влагостойкостью не менее 95% и содержит AlO не более 5 мас.%. Технический результат заключается в получении силикагеля с высокой устойчивостью к воздействию капельной влаги и высокой удельной поверхностью. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам получения силикагеля, который наряду с большой удельной поверхностью обладает стойкостью капельной влаги и может быть применен в качестве адсорбента или носителя для катализаторов.

Известен способ получения водостойкого силикагеля путем взаимодействия силиката натрия с серной кислотой в присутствии монтмориллонита в количестве 10-30 масс. %. (Авторское свидетельство СССР SU №981215, опубликован 15.12.1982 г.).

Известен способ получения водостойкого силикагеля путем взаимодействия силиката натрия с серной кислотой, в полученный гель кремниевой кислоты вводят монтмориллонит в количестве 10-30 масс. %. (Авторское свидетельство СССР SU №1212943, опубликован 23.02.1986 г.).

Известен способ получения водостойкого силикагеля путем обработки мезопористого силикагеля раствором фенолформальдигидной смолы в ацетоне (Авторское свидетельство СССР SU №1386563, опубликован 07.04.1988 г.).

Известен способ получения водостойкого силикагеля путем перемешивания гидрогелей SiO2 и А1(ОН)3 в присутствии Н3ВО3 и его производных. Полученный продукт сушат при температуре до 700°С (Патент на изобретение DE2013593, опубликован 14.10.1971 г.).

Известен водостойкий силикагель содержащий SiO2 - 80-88,5 масс. %, Al2O3 - 10-17 масс. %, удельная поверхность составляет 400-700 м2/г, средний размер пор равен 2,0-5,0 нм, а средний объем пор составляет 0,3-0,6 мл/г.(Патент на изобретение CN105819884, опубликован 03.08.2018 г.).

Известен способ получения водостойкого силикагеля путем склеивания частиц заданного размера, обладающих внутренней пористостью, с помощью связующих. Например, размолотый силикагель смешивают с гидрогелем SiO2 (Неймарк И. Е., Шейнфайн Р. Ю. Силикагель, его получение, свойства и применение. - Киев.: Наукова думка, 1973. - 202 с, ил.)

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является способ получения силикагеля (Патент РФ №2635710, опубликован 15.11.2017) включает смешение раствора жидкого стекла с эквивалентной концентрацией оксида натрия 1,48-1,82 моль/дм3 с раствором сернокислого алюминия с эквивалентной концентрации оксида алюминия 0,25-0,45 моль/дм3. Образовавшийся золь с рН 6,4-6,9 формуют в шарики посредством капельной подачи золя в минеральное масло. Сформованные шарики силикагеля выдерживают не более 16 часов в циркулирующем потоке раствора сульфата натрия. Затем проводят последовательную промывку сформованного продукта раствором серной кислоты и водой. Осуществляют пропитку силикагеля водным раствором неионогенного ПАВ с концентрацией 0,01-2,0 масс. %, содержащего группу полиоксиэтилена. Силикагель сушат и прокаливают. Получаемый силикагель обладает недостаточно высокой влагостойкостью - 7% (таблица 1, прототип).

Недостатком известных способов является получение силикагеля с недостаточно высокой устойчивостью к воздействию капельной влаги. Увеличение содержания Al2O3 для улучшения влагостойкости приводит к снижению удельной поверхности. Использование связующих также приводит к снижению удельной поверхности силикагеля, так как связующие не обладают высокой удельной поверхностью.

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является получение силикагеля с высокой устойчивостью к воздействию капельной влаги, и высокой удельной поверхностью, что обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик силикагеля. Требуемая влагостойкость силикагеля не менее 95%, а удельная поверхность не менее 550 м2

Указанный результат достигается тем, что в способ включает смешение раствора жидкого стекла с раствором сернокислого алюминия, образовавшийся в результате смешения растворов золь формуют в шарики силикагеля посредством капельной подачи золя в минеральное масло, а сформованные шарики выдерживают в циркулирующем потоке раствора сульфата натрия, после чего осуществляют их последовательную промывку сначала раствором серной кислоты, потом водой, сушку, прокалку отличающийся тем, что смешение раствора жидкого стекла с раствором сернокислого алюминия осуществляют в присутствии диспергированного кремнезема в количестве 5-30 масс. % от получаемого водостойкого силикагеля, полученный силикагель обладает удельной поверхностью не менее 550 м2/г, влагостойкостью не менее 95% и содержит Al2O3 не более 5 масс. %.

Важным является то, что для получения золя использовать раствор сернокислого алюминия с эквивалентной концентрацией оксида алюминия 0,25-1,15 моль/дм3. Это наглядно показано в таблице 1.

Диспергированный кремнезем может добавляться, например, как в раствор сернокислого алюминия, так и в раствор жидкого стекла.

Целесообразно добавлять диспергированный кремнезем в количестве 10-20 масс. % от получаемого водостойкого силикагеля.

Сущность изобретения иллюстрируется примерами 1-6. Примеры 7-10 являются сравнительными. Условия приготовления и показатели качества полученного силикагеля приведены в таблице 1.

Пример 1. Порошок измельченного силикагеля АСМК (ГОСТ 3956-76)в количестве 10 масс. % от получаемого водостойкого силикагеля, добавляют в раствор жидкого стекла с концентрацией SiO2 154 г/дм3 с силикатным модулем 2,94. Приготавливают раствор сернокислого алюминия с эквивалентной концентрацией оксида алюминия 0,8 моль/дм3 и содержанием свободной серной кислоты 93,6 г/л. Путем интенсивного перемешивания растворов жидкого стекла и сернокислого алюминия и формования в минеральное масло получают шарики гидрогеля. Золь имеет рН 6,4. Сформованные шарики выдерживают 4 часа в циркулирующем потоке раствора сульфата натрия. Далее проводят активацию силикагеля путем промывки гранул раствором серной кислоты с концентрацией 2,7 г/л в течение 6 часов. Проводят повторную активацию силикагеля путем обработки шариков раствором серной кислоты с концентрацией 0,9 г/л в течение 6 часов. Активацию силикагеля растворами серной кислоты осуществляют при температуре 22°С. Осуществляют промывку силикагеля технической водой. Сушка силикагеля проводится в ленточных сушилках при плавном повышении температуры от 80°С до 180°С в течение 4 часов с последующей прокалкой при температуре 270°С для придания большей механической прочности в процессе эксплуатации.

В качестве диспергированного силикагеля могут использоваться порошки силикагеля КСМГ, АСМК, МСКГ, аэросила, белой сажи, но не ограничиваясь перечисленным.

Для оценки влагостойкости полученный силикагель заливают дистиллированной водой и выдерживают 15 мин. Далее гранулы силикагеля высушивают при температуре 280°С. Количество целых гранул после 3-х последовательных испытаний является характеристикой водостойкости силикагеля и отражена в таблице 1. Удельную поверхность определяли по методу ASTM D3663.

Пример 2-6. Опыты осуществлялись в соответствии с примером 1.

В примере 2 в качестве диспергированного кремнезема применялся порошок измельченного силикагеля КСМГ (ГОСТ 3956-76).

В примере 3 в качестве диспергированного кремнезема применялся аэросил А-300 (ГОСТ 14922-77).

В примере 4 в качестве диспергированного кремнезема применялась порошок белой сажи БС-120 (ГОСТ 18307-78).

В примере 5 порошок измельченного силикагеля МСКГ (ГОСТ 3956-76) добавлялся в раствор сернокислого алюминия, с последующим интенсивным перемешиванием охлажденных растворов сернокислого алюминия и жидкого стекла и формования в минеральное масло.

Пример 6 выполнялся аналогично примеру 5, но порошок измельченного силикагеля АСМК добавляют в раствор сернокислого алюминия в количестве 20 масс. % от получаемого водостойкого силикагеля.

Сравнительные примеры 7-10 выполнялись аналогично примеру 1, со следующими отличиями.

В сравнительном примере 7 снижение содержания измельченного силикагеля АСМК не позволяет обеспечить требуемую степень влагостойкости.

В сравнительном примере 8 увеличение содержания измельченного силикагеля АСМК не позволяет получить влагостойкий силикагель в связи с разрушением гранул силикагеля при его производстве. В связи с чем характеристики влагостойкого силикагеля в таблице 1 не приводятся.

В сравнительном примере 9 используют раствор сернокислого алюминия с эквивалентной концентрацией оксида алюминия 1,25 моль/дм3, полученный влагостойкий силикагель обладает низкой удельной поверхностью.

В сравнительном примере 10 исключена стадия обработки раствором сульфата натрия и промывки раствором серной кислоты, полученный влагостойкий силикагель обладает низкой удельной поверхностью.

Как показывают сравнительные примеры отклонения от заявляемого изобретения не позволяют решить техническую задачу. Таким образом заявленный технический результат достигается лишь в совокупности признаков, приведенных в формуле изобретени

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-2 из 2.
20.01.2018
№218.016.1797

Способ получения силикагеля

Изобретение относится к производству силикагеля. Способ включает смешение раствора жидкого стекла с эквивалентной концентрацией оксида натрия 1,48-1,82 моль/дм с раствором сернокислого алюминия с эквивалентной концентрации оксида алюминия 0,25-0,45 моль/дм. Образовавшийся золь с рН 6,4-6,9...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635710
Дата охранного документа: 15.11.2017
04.11.2019
№219.017.de6e

Способ адсорбционной осушки и очистки природного газа

Изобретение относится к переработке природного газа адсорбцией, а именно к глубокой осушке и очистке, и может быть использовано в газовой и нефтехимической промышленности. Осуществляют адсорбцию природного газа в адсорбере, содержащем защитный слой силикагеля и основной адсорбирующий слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705065
Дата охранного документа: 01.11.2019
Показаны записи 1-7 из 7.
27.04.2015
№216.013.476f

Способ получения тантала алюминотермическим восстановлением его оксида

Изобретение относится к внепечному алюминотермическому восстановлению тантала. Готовят шихту, содержащую оксид тантала TaO, алюминий и гипс в качестве термитной добавки при соотношении TaO:CaSO=(1,6-1,7):1. Процесс восстановления проводят в вакуумной камере в атмосфере аргона при давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549791
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.06.2016
№216.015.4882

Катализатор расщепления алкилформиатов и способ их переработки

Изобретение относится к области нефтехимического синтеза, точнее к гетерогенным катализаторам для конверсии алкилформиатов (реакцией декарбонилирования) в соответствующие спирты. Изобретение касается катализатора расщепления алкилформиатов, содержащего: оксид цинка 87,90-99,10 мас.%, оксид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587081
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.9c90

Способ получения гранулированного диоксида кремния

Изобретение относится к способам получения микропористого диоксида кремния. Раствор жидкого стекла взаимодействует с раствором сернокислого алюминия с концентрацией 0,4-0,7 моль/дм и содержанием свободной серной кислоты 80-120 г/дм. Полученный гидрозоль подвергают коагуляции с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610593
Дата охранного документа: 14.02.2017
26.08.2017
№217.015.d3e1

Способ очистки жидких углеводородов от высокомолекулярных примесей

Изобретение относится к способу очистки жидкого углеводородного продукта, содержащего не более 3 мас.% полимерных примесей, имеющих молекулярную массу по меньшей мере 8×10 г/моль, в котором жидкий углеводородный продукт подвергают контакту с гидрофобной пористой ультрафильтрационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622404
Дата охранного документа: 15.06.2017
20.01.2018
№218.016.1797

Способ получения силикагеля

Изобретение относится к производству силикагеля. Способ включает смешение раствора жидкого стекла с эквивалентной концентрацией оксида натрия 1,48-1,82 моль/дм с раствором сернокислого алюминия с эквивалентной концентрации оксида алюминия 0,25-0,45 моль/дм. Образовавшийся золь с рН 6,4-6,9...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635710
Дата охранного документа: 15.11.2017
13.06.2019
№219.017.820e

Способ приготовления катализатора и способ получения дизельного топлива с использованием этого катализатора

Изобретение относится к способу получения моторных топлив, а именно к каталитическому процессу получения дизельного топлива с улучшенными температурными характеристиками из нефтяного сырья. Описан способ приготовления катализатора для получения дизельного топлива из сырья природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376062
Дата охранного документа: 20.12.2009
04.11.2019
№219.017.de6e

Способ адсорбционной осушки и очистки природного газа

Изобретение относится к переработке природного газа адсорбцией, а именно к глубокой осушке и очистке, и может быть использовано в газовой и нефтехимической промышленности. Осуществляют адсорбцию природного газа в адсорбере, содержащем защитный слой силикагеля и основной адсорбирующий слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705065
Дата охранного документа: 01.11.2019
+ добавить свой РИД