×
04.10.2019
219.017.d234

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано при изготовлении конденсаторов и суперконденсаторов. Сначала исходный углеродный материал с высокой удельной поверхностью - не менее 300 м/г пропитывают по влагоемкости концентрированным раствором щелочи или соды, или соли щелочного металла. Затем проводят термохимическую активацию в присутствии воздуха при температуре 60-300 °С в течение 2-50 ч до воспламенения материала, т.е. резкого неконтролируемого разогрева. Активированный материал быстро изолируют от атмосферы воздуха, охлаждают до комнатной температуры, отмывают дистиллированной водой или разбавленными растворами кислот в объемном соотношении 0,3-30 и сушат при температуре не выше 100 °С для исключения повторного самовозгорания. Полученный углеродный материал характеризуется высокой псевдоэлектроемкостью. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл., 2 пр.

Изобретение относится к области получения углеродных материалов... Современные углеродные материалы для конденсаторов и суперконденсаторов выдвигают требования к углеродным носителям, связанным с высокой электропроводностью и стабильностью к окислительно-восстановительным процессам в условиях циклирования вольт-амперной зарядке/разрядке материалов.

Наиболее подходящими и широко используемыми материалами в этой области являются углеродные материалы торговых марок Vulcan, Ketjen black, Black Pearls. Однако цены на эти углеродные материалы весьма высоки. В основном это связано с методом их получения, т.к. все перечисленные углеродные материалы являются сажами, т.е. продуктами термического разложения высокочистого углеводородного сырья. Также вносит вклад их ограниченное производство и узкопрофильное применение.

Аналогами изобретения по способу применения являются углеродные сажи, описанные в изобретениях US 9,793,555, US 9,790,076, US 9,742,010, US 9,793,576, US 9,793,550, US 9,786,953, US 9,775,235, US 9,724,940 и многие другие. Однако из-за принципиально отличающегося сырья для получения углеродного материала имеет смысл рассматривать другие аналоги, чтобы подчеркнуть принципиальную новизну метода активации углеродного материала.

В изобретении RU 2,467,798 углеродный материал модифицируют гетероатомными частицами металлов, проводя пропитку из растворов предшественников, что связано с данным изобретением только наличием углеродного носителя.

В работе RU 2,625,671 проводили гидротермическую обработку углеродного материала без добавления активирующего компонента - щелочи, - при температурах значительно ниже, что не позволяло значительно улучшить активацию материала, но приводило к его гранулированию.

В изобретении RU 2,556,011 модификацию углеродного материала проводили солей фосфатов нестехиометрического состава, что не соотносится с данным изобретением.

Способ, приведенный в RU 2,436,625, предлагает термическую активацию древесного предшественника в инертной атмосфере при температуре 300-800°С с последующим применением щелочи с термообработкой при 800°С и отмывкой полученного материала после охлаждения. Ключевым отличием в данном случае является применение инертной атмосферы и завышенных значений температуры.

Однако наиболее технически близкий способ активации углеродного материала описан в RU 2,583,026, С01В 31/02, 27.04.2010, где получение активированного угля из предшественника происходит при температуре не ниже 700°С в присутствие щелочей в инертной атмосфере с последующей термообработкой в присутствие СО2.

Изобретение решает задачу упрощения получения углеродных материалов с высокой и стабильной электроемкостью..

Технический результат - высокая псевдоэлектроемкость, предлагаемый способ не требует таких высоких температур и специфических условий обработки.

Предложен способ получения углеродного материала, характеризующийся тем, что исходный высокоповерхностный углеродный материал подвергают умеренной термохимической активации путем пропитки по влагоемкости концентрированным раствором щелочи или соды, иди соли щелочного металла, с последующей сушкой углеродного материала в присутствии воздуха, охлаждением в инертной атмосфере, вымыванием щелочи, повторной сушкой активированного материала для удаления избытков воды.

Сушку проводят при температуре 60-300°С в течение 2-50 ч или до воспламенения материала, т.е. резкого неконтролируемого разогрева, с последующей быстрой изоляцией углеродного материала от атмосферы воздуха и его охлаждением до комнатной температуры.

Раствор щелочи или соды, или соли щелочного металла после активации удаляют дистиллированной водой или разбавленными растворами кислот в объемном соотношении 0,3-30.

Повторную сушку активированного материала проводят при температуре не выше 100°С для исключения повторного самовозгорания.

Суть изобретения заключается в специальной термохимической обработке промышленно доступных углей, включая каменные активированные угли российского производства. Для метода активации необходим уголь с удельной поверхностью не менее 300 м2/г. Уголь пропитывают по влагоемкости концентрированным раствором щелочи (включая соду и прочие соли щелочных металлов), сушат на воздухе при температурах 60-300°С в течении 2-50 ч или до начала самовоспламенения, затем изолируют от окружающей среды или помещают в инертную атмосферу с последующим охлаждением. В процессе термической сушки происходит активация поверхности угля в привитием стабильных активных групп хинон-гидрохиноновых на поверхности углеродного материала, которые и отвечают за высокую псевдоемкость. Заключительная стадия приготовления заключается в вымывании щелочи из пор углеродного материала дистиллированной водой (или более чистым аналогом) в количестве 0,3-30 объемов от объема углеродного материала и заключительной сушкой от воды при умеренной термической обработке до 100°С. В процессе активации щелочь является одновременно катализатором процесса активации, снижая активационный барьер для окисления поверхности, и стабилизатором, поверхностных групп, образуя соли с продуктами окисления. Таким образом, удается значительно снизить стоимость углеродных материалов для электрохимической области.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами и. Фиг.

Фиг 1 - Циклические вольтамперограммы угля БАУ-А.

Фиг. 2 - РФЭС C1s спектр углеродного материала АГМ с различными способами активации поверхности.

Пример 1

Коммерческий березовый уголь БАУ-А (пр-во ОАО «Сорбент») пропитали концентрированным раствором щелочи (15 мас. %) по влагоемкости. Затем уголь загрузили в противень и поместили в вентилируемый сушильный шкаф при температуре 180°С на 4 ч. После того, как произошло возгорание угля, противень извлекли из шкафа и заизолировали, чтобы не происходил обмен воздухом с окружающей средой, обмотав противень алюминиевой фольгой. После остывания углеродный материал извлекли и промыли дистиллированной водой для очистки от остатков щелочи, высушили при сравнительно низкой температуре 100°С в течении 24 ч. Чистый уголь испытали в вольт-амперном цикле.

Эксперимент проводили в трехэлектродной ячейке с жидким электролитом в атмосфере аргона. В качестве электролита использовали 0,1 М HClO4. Электродом сравнения служил обратимый водородный электрод, вспомогательный электрод был представлен платиновой фольгой, а рабочий электрод представлял собой стеклоуглеродный стержень с нанесенным на него образцом. Образец наносился из суспензии, приготовленной следующим образом: к навеске образца добавляли 1 мл раствора изопропилового спирта с водой в соотношении 3:2 об. и расчетное количество иономерного связующего Нафион (5 мас. %. раствор в воде). Контроль потенциалов в эксперименте обеспечивался с помощью потенциостата Autolab и программы Nova.

Сравнение исходного и активированного угля представлены в таблице 1. Вольамперограммы приведены на Фиг. 1, из которых следует резкий рост пика на 0,6 В (гидрохинон-хинон переход) на прямой ветви циклирования.

Пример 2

Коммерческий каменный уголь ATM (пр-во ОАО «Сорбент») пропитали по влагоемкости 15 мас. % раствором щелочи. Пропитанный уголь разделили на 3 равные доли. Первую часть поместили в противень и просушили в сушильном шкафу при 60°С в течении 24 ч. Вторую часть поместили в противень и просушили в сушильном шкафу при температуре 100°С в течении 20 ч. Последнюю часть также поместили в противень и сушили в сушильном шкафу при 200°С в течении 6 ч до самовозгорания, затем последний противень быстро извлекли и обмотали алюминиевой фольгой для изоляции от атмосферы воздуха и подождали, пока все объемы остынут до комнатной температуры. Затем щелочь вымыли дистиллированной водой в объемном соотношении 1:10 для каждой фракции и высушили угли при 60°С. Углеродные материалы изучили методом РФЭС на фотоэлектронном спектрометре фирмы SPECS Surface Nano Analysis GmbH (Германия).

Спектрометр был оснащен полусферическим анализатором PHOIBOS-150-MCD-9 и источником рентгеновского характеристического излучения XR-50M с двойным Al/Ag анодом. Для записи спектров использовали немонохроматическое излучение Al Кα (h*=1486.61 эВ). Для учета эффекта зарядки образцов использовали спектр C1s углерода, входящего в состав носителя (Есв=284.80 эВ). Относительные концентрации элементов в зоне анализа определялись на основании интегральных интенсивностей РФЭС линий с учетом сечения фотоионизации соответствующих термов. Для детального анализа использовали разложение спектров на индивидуальные составляющие. Соответственно, после вычитания фона по методу Ширли, экспериментальная кривая раскладывалась на ряд линий, соответствующих фотоэмиссии электронов из атомов в различном химическом окружении. Обработка данных производилась с помощью пакета программ CasaXPS. Форма пиков C1s аппроксимировалась симметричной функцией, полученной умножением функций Гаусса и Лоренца. Форма пиков Fe2p и S2p аппроксимировалась асимметричной функцией LF на основе функций Лоренца и Гаусса.

Графические результаты приведены на Фиг. 2. Сравнительный анализ поверхностных окисленных групп углерода к общему количеству углерода в угле приведен в таблице 2..

Из полученных данным отчетливо видно, что термическая активация в присутствии щелочи позволяет получать активированные углерод-кислородные группы по предложенной методике, соответствующие хинон-гидрохиноновому типу связей, что делает данный способ эффективным для активации любых углеродных материалов.


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 43.
27.02.2015
№216.013.2ca5

Способ извлечения рутения из комплексных соединений рутения

Изобретение относится к области гидрометаллургии платиновых металлов, а именно к способам выделения рутения в форме гексанитрорутената (II) калия. Изобретение может быть использовано в процессах аффинажного производства, а также при переработке и захоронении отработанного топлива АЭС. Рутений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542897
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.04.2015
№216.013.3d3c

Геодезическая призма для отклонения пучка монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов терагерцового диапазона

Изобретение относится к области передачи информации посредством поверхностных электромагнитных волн и касается геодезической призмы для отклонения пучка монохроматических поверхностных плазмон-поляритонов (ППП). Геодезическая призма выполнена в виде конусной канавки, которая расположена на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547164
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.08.2015
№216.013.6bf3

Способ управления обтеканием сверхзвукового летательного аппарата

Изобретение относится к маневрирующим в атмосфере сверхзвуковым летательным аппаратам (ЛА). Способ управления обтеканием включает изменение направления воздушного потока со встречного на радиальное истечение относительно ЛА. На набегающий воздушный поток направляют через газопроницаемые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559193
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.71fc

Способ пассивной синхронизации мод излучения в лазере сверхкоротких импульсов с цельноволоконным оптическим резонатором

Изобретение относится к лазерной технике. Способ пассивной синхронизации мод излучения в лазере сверхкоротких импульсов с цельноволоконным оптическим резонатором состоит в использовании эффекта нелинейной эволюции поляризации и укладки витками оптического волокна с формированием скруток и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560750
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.78b0

Фотокаталитический сорбирующий тканевый материал

Изобретение относится к области разработки материалов, обладающих фотокаталитической активностью под действием ультрафиолетового и видимого излучения. Материал представляет собой структурно-организованную систему, состоящую из тканевой основы, на которую нанесен промежуточный слой диоксида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562485
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7a23

Штамм вируса гриппа a/teal/chany/444/09/ h8n8-субтипа для получения антигенсодержащего препарата, поликлональной сыворотки и применения в качестве контрольного референс-образца при оценке специфичности тест-систем на основе полимеразной цепной реакции

Изобретение относится к ветеринарной вирусологии и микробиологии. Описан штамм вируса гриппа H8N8-субтипа. Штамм предназначен для приготовления антигенсодержащего субстрата и сыворотки для серодиагностики гриппа H8-субтипа в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) как компонентов панели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562856
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.01.2016
№216.013.a3f7

Инфракрасный амплитудно-фазовый плазмонный спектрометр

Изобретение относится к инфракрасной (ИК) спектроскопии поверхности металлов и полупроводников, а именно к определению амплитудно-фазовых спектров как самой поверхности, так и ее переходного слоя, путем измерения характеристик направляемых этой поверхностью поверхностных плазмонов (ПП)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573617
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.03.2016
№216.014.c64f

Аэродинамическая труба

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики и может быть использовано для получения гиперзвукового потока газа в лабораторных условиях. Аэродинамическая труба содержит установленные симметрично с образованием общей форкамеры два дифференциальных мультипликатора давления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578052
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.02.2016
№216.014.ced4

Штамм бактерий pseudomonas denitrificans, обладающий свойством утилизировать фенантрен

Изобретение относится к области микробиологии. Предложен бактериальный штамм Pseudomonas denitrificans ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» В-1299. Штамм утилизирует фенантрен за 14 суток на 83,2%, а в присутствии детергента ТВИН-20 - за 1 сутки на 100%. Штамм может быть использован для получения препарата для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575064
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.2f4b

Способ получения монокристаллов ромбической формы п-ацетотолуидина

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к производству монокристаллов биологически активных веществ, которые могут быть использованы в качестве прекурсоров для синтеза фармацевтических соединений, а именно к способу получения монокристаллов ромбической формы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580326
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 11-20 из 24.
10.02.2016
№216.014.c1ac

Метод пробоподготовки биоорганических образцов

Изобретение относится к методу пробоподготовки биоорганических, в том числе, медицинских образцов для определения в них изотопного соотношения C/C и C/C с помощью ускорительного масс-спектрометра. Метод пробоподготовки биоорганических, в том числе, медицинских образцов включает окисление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574738
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.05.2016
№216.015.3afb

Поглотитель и способ удаления диоксида углерода из газонаркозных смесей

Изобретение относится к медицине, а именно к очистке газонаркозных смесей от диоксида углерода в анестезиологии. Описан регенерируемый поглотитель и способ удаления диоксида углерода из газонаркозных смесей в реверсивном дыхательном контуре этим поглотителем при температуре 20-40°С, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583818
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.7a91

Способ приготовления гранулированного носителя и адсорбента

Изобретение относится к способу получения носителя для катализатора паровой конверсии и высокотемпературных абсорбентов диоксида углерода. Описан способ получения носителя из оксида иттрия, включающий получение композиции указанного выше материала с этиленгликолем, укладку композиции в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600449
Дата охранного документа: 20.10.2016
25.08.2017
№217.015.9d1d

Способ деасфальтизации и деметаллизации тяжелого нефтяного сырья

Изобретение относится к способу удаления асфальтенов и металлов из тяжелого нефтяного сырья. Способ высокотемпературной деасфальтизации и деметаллизации тяжелого нефтяного сырья осуществляют следующим образом. Тяжелую нефть или мазут пропускают через неподвижный слой адсорбента при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610525
Дата охранного документа: 13.02.2017
25.08.2017
№217.015.c3b2

Способ пробоподготовки биоорганических образцов

Изобретение относится к методам пробоподготовки биоорганических, в том числе медицинских образцов для определения в них изотопного соотношения С/С и С/С с помощью ускорительного масс-спектрометра (УМС). Процесс проводят с использованием системы жидкофазного окисления, содержащей в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617364
Дата охранного документа: 24.04.2017
29.12.2017
№217.015.fc8c

Способ регистрации малых количеств органических нано- и микрочастиц в биологических тканях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к масс-спектрометрическим способам измерения концентрации частиц в биологических тканях, и раскрывает способ регистрации органических нано- или микрочастиц в биологических тканях методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638820
Дата охранного документа: 15.12.2017
24.08.2019
№219.017.c352

Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья

Настоящее изобретение относится к катализатору защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья. Катализатор представляет собой смесь γ- и δ-модификаций оксида алюминия, которая содержит макропоры, образующие пространственную структуру. Доля макропор с размером в диапазоне от 50 нм до 15...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698191
Дата охранного документа: 23.08.2019
27.08.2019
№219.017.c3ff

Бифункциональный катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья и способ его приготовления

Настоящее изобретение относится к бифункциональному катализатору защитного слоя процесса переработки тяжелого нефтяного сырья, а также к способу его получения. Катализатор содержит активный компонент и носитель. Носитель содержит оксид алюминия, а активный компонент представляет собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698265
Дата охранного документа: 26.08.2019
07.09.2019
№219.017.c88a

Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья и способ его приготовления

Изобретение относится к катализаторам, используемым в процессах гидропереработки тяжелого нефтяного сырья и остатков. Катализатор защитного слоя для переработки тяжелого нефтяного сырья, содержащий активный компонент и носитель, в качестве носителя содержит оксид алюминия, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699354
Дата охранного документа: 05.09.2019
26.10.2019
№219.017.dae1

Способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое бифункционального катализатора

Изобретение раскрывает способ переработки тяжелого нефтяного сырья на защитном слое катализатора, в котором тяжелое нефтяное сырье пропускают через неподвижный слой катализатора при температуре 300-600°С, скорости подачи сырья через катализатор 0,2-2 г-сырья/г-катализатора/ч, в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704123
Дата охранного документа: 24.10.2019
+ добавить свой РИД