×
06.07.2020
220.018.300b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И КАРБИДА КРЕМНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии получения соединений со свойствами молекулярных сит с катион-обменными свойствами – микро-мезо-макропористым материалам, содержащим в своей структуре кристаллические фазы микропористого цеолита, в частности структуры MFI, и мезо-макропористого карбида кремния. Способ включает приготовление смеси, состоящей из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония, изопропоксида алюминия и карбида кремния в мольном соотношении тетраэтилортосиликат : вода : гидроксид тетрапропиламмония : изопропоксид алюминия : карбид кремния, равном 1:35-39:0,11-0,16:0,013-0,015:0,5-0,7 соответственно. Полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 190-200°С в течение 180-210 мин с образованием продукта кристаллизации. Затем отделяют от продукта кристаллизации осадок, который промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта. Технический результат заключается в обеспечении получения композита непосредственно в водородной форме при одновременном исключении наличия в указанном композите ионов натрия, а также исключения использования затравочных кристаллов в ходе синтеза. 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к области неорганической химии и химической технологии, а именно, к способам получения соединений со свойствами молекулярных сит, которые имеют катион-обменные свойства - микро-мезо-макропористым материалам, содержащим в своей структуре кристаллические фазы микропористого цеолита (в частности, структуры MFI) и мезо-макропористого карбида кремния (SiC).

Цеолиты MFI находят широкое применение в различных процессах гетерогенного катализа. Однако вследствие того, что размер пор в структуре цеолита MFI не превышает 0,5-0,6 нм (микропоры), существует проблема диффузионного ограничения при проведении каталитических процессов, что обуславливает, в частности, быструю дезактивацию катализатора при закупорке пор углеродистыми отложениями (закоксовывание катализатора). Одним из решений данной проблемы может служить синтез и использование в катализе материалов, содержащих наряду с микропорами, и поры с большим размером (от 2 до 50 нм - мезопоры или более 50 нм - макропоры). Одним из таких материалов является композит на основе микропористого цеолита и мезо-макропористого карбида кремния - MFI/SiC. Большинство известных способовполучения данного материала представляют собой процедуру кристаллизации цеолита MFI на карбиде кремния SiC. Кроме этого, указанные способы получения данного композита позволяют получать композит в натриевой форме. В результате чего в ряде случаев необходимо переводить синтезированный композит в водородную форму путем ионного обмена, что является затратной по времени стадией.

Известен способ получения композита на основе цеолита и карбида кремния, в частности, ZSM-5/SiC (US 7179764, 2007), в котором наращивают кристаллы различных цеолитов на карбиде кремния. Для этого гидроксид тетра-н-пропиламмония и тетраэтилортосиликат растворяют в дистиллированной воде. Отдельно растворяют нонагидрат нитрата алюминия в дистиллированной воде. Затем раствор, содержащий соединение алюминия, добавляют к первому раствору и перемешивают 50 минут. После чего добавляют карбид кремния, который предварительно был прокален при 900°С в течение двух часов. Эту смесь заливают в автоклав, который помещают в печь и проводят кристаллизацию при 150°С в течение 7 часов. После синтеза материал промывают дистиллированной водой, сушат в печи при 100°С и прокаливают при 550°С в течение 10 часов для удаления темплата. Далее проводят обработку композита водным раствором хлорида аммония в течение 16 часов. После чего композит ZSM-5/SiC промывают дистиллированной водой, сушат и прокаливают при 550°С в течение 10 часов для получения водородной формы.

Недостатком указанного способа являются продолжительная по времени стадия перевода композита в водородную форму, которая включают в себя длительный ионный обмен с раствором хлорида аммония и последующее прокаливание. Кроме этого, синтезную смесь готовят путем приготовления двух отдельных растворов, что, в свою очередь, увеличивает трудоемкость и продолжительность синтеза.

Наиболее близким к изобретению является способ получения композита на основе микропористого цеолита MFI и карбида кремния с использованием микроволнового излучения, где на карбиде кремния SiC наращивают цеолит MFI. (Xiaoxia Ou, Shaojun Xu, Jason M. Warnett, Stuart M. Holmes, Amber Zaheer, Arthur A. Garforth, Mark A. Williams, Yilai Jiao, Xiaolei Fan. Creating hierarchies promptly: Microwave-accelerated synthesis of ZSM-5 zeolites on macrocellular silicon carbide (SiC) foams. // Chemical Engineering Journal. - 2017. - V. 312. - P. 1-9). При этом вначале проводят синтез затравочных кристаллов цеолита MFI в 2 стадии. Стадию зародышеобразования проводят вначале при 80°С, затем при 120°С при мощности 150 Вт. Общее время зародышеобразования составляет 3 часа. В результате получают зародыши силикалита размером 50-100 нм. Карбид кремния перед синтезом прокаливают при 900°С в течение 4 часов. Композит ZSM-5 на карбиде кремния получают гидротермальным и гидротермально-микроволновым методами. Синтезную смесь готовят при мольном соотношении компонентов: тетраэтилортосиликат: хлорид натрия: гидроксид тетра-н-пропиламмония: алюминат натрия: вода, равным 1:0,22:0,19:0,023:178 и подвергают старению при комнатной температуре в течение 24 часов. Карбид кремния смешивают с затравочными кристаллами силикалита в растворе этанола и сушат в печи при 160°С. Смесь карбида кремния с затравочными кристаллами вводят в полученную после старения синтезную смесь, содержащую тетраэтилортосиликат, хлорид натрия, гидроксид тетра-н-пропиламмония, алюминат натрия и воду, и заливают в автоклав для вторичного роста цеолита ZSM-5 из затравочных кристаллов силикалита. Гидротермальный синтез проводят в автоклаве объемом 50 мл (заливают описанную выше смесь объемом 25 мл), который помещают в печь и выдерживают при 150°С, в течение различного времени для роста кристаллов цеолита ZSM-5. Гидротермально-микроволновой синтез проводят в микроволновой установке СЕМ Discover SP-D, частота излучения 2,45 Ггц (в автоклавы объемом 35 мл загружают описанную выше смесь объемом 20 мл). Синтез ведут при мощности излучения 150 Вт, температуре 110-160°С, в течение 1-6 часов. После синтеза материал промывают дистиллированной водой в ультразвуковой бане в течение 15 минут, сушат в печи при 100°С и прокаливают при 550°С в течение 4 часов (нагрев от комнатной температуры до 550°С со скоростью 1°С/мин) для удаления темплата. В результате получают ZSM-5/SiC в Na-форме.

Недостатками данного способа являются длительное время и сложность стадии кристаллизации реакционной смеси, которую проводят, используя синтезированные отдельно затравочные кристаллы. Кроме того, приведенные в источнике рентгенограммы показывают, что, несмотря на длительное время кристаллизации, не удается добиться достижения высокой степени кристалличности цеолита, о чем свидетельствует отсутствие характеристических пиков в интервале 8-9°угла 2G. При этом, для использования описываемого в источнике композита ZSM-5/SiC в каталитических процессах, последний необходимо перевести в водородную форму, что приводит к дополнительному увеличению времени синтеза. При этом в качестве побочного продукта образуется раствор, содержащий ионы натрия, что приводит к необходимости его утилизации.

Таким образом, данный способ недостаточно эффективен.

Проблемой настоящего изобретения является повышение эффективности способа получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния, а именно, упрощение технологии способа, сокращение времени синтеза, исключение необходимости утилизации побочных продуктов.

Указанная проблема решается описываемым способом получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния, заключающимся в том, что готовят смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, 1 М раствора гидроксида тетрапропиламмония, изопропоксида алюминия и карбида кремния в мольном соотношении тетраэтилортосиликат: вода: гидроксид тетрапропиламмония: изопропоксид алюминия: карбид кремния, равном 1: 35-39: 0,11-0,16: 0,013-0,015: 0,5-0,7, соответственно, полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 190-200°С, в течение 180-210 минут, с образованием продукта кристаллизации, после чего отделяют от продукта кристаллизации осадок, который промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта.

Достигаемый технический результат заключается в обеспечении получения композита непосредственно в водородной форме при одновременном исключении наличия в указанном композите ионов натрия, а также исключения использования затравочных кристаллов в ходе синтеза.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Готовят смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, 1 М раствора гидроксида тетрапропиламмония, изопропоксида алюминия и карбида кремния, взятых в вышеоговоренном соотношении. Полученную суспензию помещают в герметичную емкость (автоклав) из инертного материала, например, в тефлоновый автоклав, выдерживающий максимально возможное давление 3,7 Мпа с целью поддержания герметичности автоклава на протяжении всего времени синтеза и подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 190-200°С, в течение 180-210 минут. Мощность микроволнового излучения составляет 900 Вт, частота излучения 2,45 Ггц. Образовавшийся твердый осадок отделяют центрифугированием.

Полученный осадок промывают водой, сушат при температуре 180-200°С, в течение 1,5-2,0 ч. и прокаливают при температуре 500-600°С с получением целевого продукта.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие изобретение, но не ограничивающие его. Описываемый способ иллюстрируют на примере получения композита на основе микропористого цеолита и макропористого карбида кремния - MFI/SiC.

Пример 1.

Приготовление смеси. В плоскодонную колбу с магнитной мешалкой заливают 59 мл дистиллированной воды. Затем в нее при перемешивании добавляют 0,25 г изопропоксида алюминия, 11,3 мл 20% водного раствора гидроксида тетрапропиламмония, медленно - 19,8 мл тетраэтилортосиликата и 2 г карбида кремния. Мольное соотношение компонентов в смеси тетраэтилортосиликат: вода: гидроксид тетрапропиламмония: изопропоксид алюминия: карбид кремния составляет 1:37,1:0,127:0,014:0,562. Перемешивание проводят до получения однородной смеси. Затем данную смесь помещают в тефлоновый автоклав с заданным предельным давлением 3,7 МПа и в микроволновой установке SpeedWave Berghof - 4 (мощность микроволнового излучения составляет 900 Вт, частота излучения 2,45 Ггц) подвергают воздействию микроволнового излучения, обеспечивающего температуру реакционной массы 200°С, в течение 210 минут.

Образовавшуюся в автоклаве суспензию подвергают центрифугированию в ультрацентрифуге при частоте вращения 2000 об/мин. Затем сливают аликвоту, а твердый осадок промывают не менее 4-х раз дистиллированной водой. После этого проводят его сушку в муфельной печи при температуре 190°С в течение 2 часов. С целью удаления темплата (органических структурообразующих добавок) проводят прокаливание порошка при 550°С в течение 6 часов с получением целевого продукта.

На чертеже представлена рентгенограмма твердого продукта - композита, подтверждающая наличие в последнем фазы цеолита MFI и фазы карбида кремния.

Проведение способа при использовании компонентов смеси в иных мольных соотношениях, входящих в соответствующие вышеоговоренные соотношения, приводит к аналогичным результатам. Проведение способа при соотношениях, выходящих за рамки указанных интервалов не приводит к желаемым результатам. Аналогичная зависимость относится и к режимным условиям воздействия микроволнового излучения при проведении описываемого способа.

Таким образом, описываемый способ позволяет значительно упростить технологию получения целевого композита, снизить время проведения процесса его образования. Данный композит может быть использован в различных процессах кислотно-основного катализа, в частности, процессах крекинга, алкилирования, изомеризации, ароматизации алканов и спиртов.

Способ получения композита на основе микропористого цеолита и карбида кремния, заключающийся в том, что готовят смесь, состоящую из тетраэтилортосиликата, воды, гидроксида тетрапропиламмония, изопропоксида алюминия и карбида кремния в мольном соотношении тетраэтилортосиликат : вода : гидроксид тетрапропиламмония : изопропоксид алюминия : карбид кремния, равном 1:35-39:0,11-0,16:0,013-0,015:0,5-0,7 соответственно, полученную суспензию подвергают кристаллизации под воздействием микроволнового излучения при температуре 190-200°С в течение 180-210 мин с образованием продукта кристаллизации, после чего отделяют от продукта кристаллизации осадок, который промывают, сушат и прокаливают с получением целевого продукта.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ МИКРОПОРИСТОГО ЦЕОЛИТА И КАРБИДА КРЕМНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 44.
03.07.2019
№219.017.a3c2

Низкотемпературная пластичная смазка

Настоящее изобретение относится к низкотемпературной пластичной смазке для узлов трения и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в нефтепереработке и нефтехимии, машиностроении, энергетике, пищевой промышленности. Сущность: низкотемпературная пластичная смазка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693008
Дата охранного документа: 01.07.2019
12.08.2019
№219.017.be93

Наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов с6-с8

Предложен наноструктурированный катализатор гидрирования ароматических углеводородов С6-С8, состоящий из носителя, содержащего, мас.%: алюмосиликатные нанотрубки 81-85, гидрофобизирующий компонент 15-19, и рутения в виде наночастиц, нанесенного на носитель в количестве 0,5-6,0% от массы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696957
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.be99

Индикаторный элемент для обнаружения и идентификации разливов жидких углеводородов нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к области обнаружения, идентификации и дистанционного мониторинга углеводородных загрязнителей водных сред и может быть использовано для экспрессного визуального обнаружения разливов и утечек жидких углеводородных топлив. Изобретение касается индикаторного элемента для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696982
Дата охранного документа: 08.08.2019
02.10.2019
№219.017.cb5e

Способ получения биотоплива

Изобретение описывает способ получения биотоплива, заключающийся в том, что предварительно биомассу микроводорослей смешивают с водой в количестве 90,0-97,0 мас. % с поддержанием в процессе перемешивания жизнедеятельности фотосинтезирующих микроорганизмов, входящих в состав биомассы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701372
Дата охранного документа: 26.09.2019
02.10.2019
№219.017.d136

Пластичная смазка

Изобретение относится к пластичным смазкам, которая может быть использована в механизмах различного назначения, работающих при температуре до 200°С. Сущность: пластичная смазка содержит, мас. %: комплексное кальциевое мыло в виде смеси кальциевого мыла стеариновой кислоты, кальциевого мыла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700711
Дата охранного документа: 19.09.2019
02.10.2019
№219.017.d143

Способ обеспечения энерготехнологической эффективности магистрального транспорта газа

Изобретение относится к энергосберегающим технологиям магистрального транспорта газа. Сущность изобретения: для магистрального транспорта газа в блоке расчета параметров регулирования формируют модель базового участка магистрального газопровода, состоящего из головной компрессорной станции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700756
Дата охранного документа: 19.09.2019
12.10.2019
№219.017.d52a

Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов

Изобретение относится к области катализаторов для процессов изомеризации ксилолов и сырья, содержащего ароматические углеводороды С-8, и может быть использовано в таких отраслях промышленности, как нефтехимия и нефтепереработка. Микро-мезопористый катализатор изомеризации ксилолов состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702586
Дата охранного документа: 08.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6bc

Компрессорная установка

Изобретение относится к области компрессорных машин и может быть использовано при добыче нефти и газа. Компрессорная установка содержит рабочую камеру, выполненную в виде газожидкостного сепаратора, реверсивный жидкостной насос и эжектор. Сопло эжектора гидравлически связано через обратный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702952
Дата охранного документа: 14.10.2019
04.11.2019
№219.017.de23

Способ получения клатратных гидратов для хранения и транспортировки газов

Изобретение описывает способ получения клатратных гидратов, включающий формирование порошкообразной дисперсии путем смешивания дисперсного гидрофобного порошкообразного диоксида кремния и воды, охлаждение полученной порошкообразной дисперсии до температуры в диапазоне от минус 200°С до минус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704971
Дата охранного документа: 01.11.2019
13.11.2019
№219.017.e100

Ингибитор гидратообразования

Изобретение относится к составам ингибирования образования газовых гидратов в различных углеводородсодержащих жидкостях и газах, содержащих воду и гидратообразующие агенты, и может быть использовано в процессах добычи, переработки и транспортировки углеводородного сырья. Ингибитор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705645
Дата охранного документа: 11.11.2019
Показаны записи 11-20 из 44.
20.10.2014
№216.013.0050

Искусственный хрусталик глаза

Изобретение относится к области офтальмохирургии. Искусственный хрусталик глаза (ИХГ) содержит гаптическую и оптическую части. ИХГ выполнен составным с возможностью интраокулярного дозированного изменения оптической силы в соответствии с изменениями рефракции. Гаптическая часть выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531472
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.11.2014
№216.013.037a

Нож офтальмомикрохирургический

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при проведении офтальмомикрохирургических операций. Нож содержит рукоятку и рабочую часть в виде первой пластины, вертикально расположенной относительно продольной оси рукоятки. Одна из вертикальных торцевых поверхностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532288
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.11.2014
№216.013.0baa

Устройство для ирригации

Изобретение относится к медицине, а именно к офтальмологической хирургии. Инструмент офтальмомикрохирургический содержит корпус и рабочую часть. Торцевая поверхность дистальной зоны рабочей части инструмента снабжена двумя упорами. Указанные упоры расположены симметрично относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534394
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ee2

Биогибридный композиционный материал

Изобретение относится к безотходной очистке от аварийных разливов нефти и нефтепродуктов природных и искусственных водоемов, сточных вод, жидких отходов производств, твердых поверхностей, а также в качестве превентивной меры. Сорбент включает термопластичный полимер с волокнообразующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535227
Дата охранного документа: 10.12.2014
27.12.2014
№216.013.14a6

Искусственный хрусталик глаза

Изобретение относится к офтальмохирургии. Искусственный хрусталик глаза содержит оптическую часть и гаптическую часть из двух элементов, первый из которых оптически прозрачен и содержит прорезь в виде трапеции, а второй элемент гаптической части выполнен в виде пластины со сквозными отверстиями...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536710
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1a9e

Искусственный хрусталик глаза

Изобретение относится к офтальмохирургии. Искусственный хрусталик глаза содержит оптическую и опорную часть в виде диска. При этом опорная часть выполнена в виде диска, снабженного по крайней мере четырьмя сквозными спиралевидными суживающимися каналами оттока внутриглазной влаги, направленными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538242
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.02.2015
№216.013.2876

Нож офтальмомикрохирургический

Изобретение относится к офтальмохирургии. Нож для витрэктомии содержит рукоятку и заостренную рабочую часть. Рабочая часть выполнена в виде криволинейной пластины и состоит из двух частей. Первая часть гладко сопряжена со второй криволинейной частью и представляет собой криволинейный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541815
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.02.2015
№216.013.2878

Толкатель для картриджей искусственных имплантатов глаза

Изобретение относится к области медицинской техники. Толкатель для картриджей искусственных имплантатов глаза содержит прямолинейный шток. Дистальный конец прямолинейного штока дополнительно снабжен плунжером, выполненным с плавно изменяемой геометрией торцевой поверхности дистального конца...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002541817
Дата охранного документа: 20.02.2015
20.04.2015
№216.013.427a

Устройство для ирригации

Изобретение относится к медицине. Устройство для ирригации содержит полый корпус и внешний сегмент поверхности эллипсоида, обращенный вогнутостью в сторону корпуса и соединенный с ним. В первом сегменте имеется не менее трех отверстий, сообщающихся с корпусом, центры которых расположены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548516
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.434a

Способ определения содержания монометиланилина в углеводородных топливах индикаторным тестовым средством и индикаторное тестовое средство для его осуществления

Группа изобретений относится к контролю параметров качества углеводородных топлив. Индикаторное тестовое средство для определения содержания N-метиланилина в углеводородных топливах представляет собой нейтральный оксид алюминия с иммобилизованным на его поверхности гексацианоферратом (III)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548724
Дата охранного документа: 20.04.2015
+ добавить свой РИД