×
16.05.2023
223.018.62ad

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения сорбента

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения сорбента, при котором соединяют при перемешивании раствор соли металла и раствор калия железосинеродистого, образовавшийся в результате взаимодействия солей осадок промывают водой, сушат и гранулируют, отличающемуся тем, что соединяют при перемешивании со скоростью 800-1000 об/мин в течение 60 минут раствор соли металла, в качестве которого используют 0,18 М водный раствор хлорида металла, и 0,08 М водный раствор калия железосинеродистого при их объемном соотношении 1:1, образовавшийся осадок промывают дистиллированной водой и сушат до постоянного веса при температуре 100°С, затем гранулируют и отделяют фракцию полученного ферроцианида Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм, готовят гомогенный раствор, для чего соединяют при перемешивании со скоростью 400-600 об/мин и нагреве до температуры 120°С полиэтилен высокого давления и толуол при их соотношении 1 г:150 мл, в полученный гомогенный раствор вносят ферроцианид Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм при массовом соотношении полиэтилена высокого давления и ферроцианида Ме-K 1:5 и перемешивают со скоростью 400-600 об/мин при нагреве до температуры 12°С в течение 30 минут, далее полученный раствор остывает естественным путем при перемешивании в течение 30 минут, после чего полученный осадок отделяют фильтрованием и сушат в течение 24 часов при комнатной температуре. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для получения сорбента, который применяют для очистки радиационно загрязненных вод от радионуклида цезия Cs-137.

Известны хитозан-ферроцианидные сорбенты на основе ферроцианидов Ni-K, Cu-K и Zn-K для концентрирования Cs-137 из морской воды (см. Tokar’, E., Zemskova, L., Tutov, M. et al. Development and practical evaluation of the scheme for 137Cs concentrating from seawater using chitosan and mixed ferrocyanides of Zn-K and Ni-K. J Radioanal Nucl Chem 325, (2020), p. 567-575).

В динамических условиях эффективность сорбции Cs-137 и элюирования CFS Zn-K превышает 95%. Предложена двухступенчатая схема концентрирования Cs-137 из морской воды. Первый этап - это удаление радионуклида из морской воды сорбентом CFS Zn-K, а второй этап - сорбция Cs-137 из элюата сорбентом CFS Ni-K.

Недостатком известного решения является необходимость поэтапного применения разных сорбентов.

В качестве ближайшего аналога принят способ получения сорбента, при котором соединяют при перемешивании раствор соли металла и раствор калия железосинеродистого, образовавшийся в результате взаимодействия солей осадок промывают водой, сушат и гранулируют (см. патент РФ № 2069094, МПК B01J 20/02, 1996 г.).

Недостатком ближайшего аналога является тот факт, что он предназначен для выделения радионуклидов цезия Cs-137 из организма животных и не подходит для очистки вод.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является разработка технологии получения сорбента, используемого для очистки радиационно загрязненных вод от радионуклида цезия Cs-137.

Технический результат, проявляющийся при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении высокой степени очистки радиационно загрязненных вод от радионуклида цезия Cs-137.

Поставленная задача решается тем, что способ получения сорбента, при котором соединяют при перемешивании раствор соли металла и раствор калия железосинеродистого, образовавшийся в результате взаимодействия солей осадок промывают водой, сушат и гранулируют, отличается тем, что соединяют при перемешивании со скоростью 800-1000 об/мин в течение 60 минут раствор соли металла, в качестве которого используют 0,18 М водный раствор хлорида металла, и 0,08 М водный раствор калия железосинеродистого при их объемном соотношении 1:1, образовавшийся осадок промывают дистиллированной водой и сушат до постоянного веса при температуре 100°С, затем гранулируют и отделяют фракцию полученного ферроцианида Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм, готовят гомогенный раствор, для чего соединяют при перемешивании со скоростью 400-600 об/мин и нагреве до температуры 120°С полиэтилен высокого давления и толуол при их соотношении 1 г:150 мл, в полученный гомогенный раствор вносят ферроцианид Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм при массовом соотношении полиэтилена высокого давления и ферроцианида Ме-K 1:5 и перемешивают со скоростью 400-600 об/мин при нагреве до температуры 120°С в течение 30 минут, далее полученный раствор остывает естественным путем при перемешивании в течение 30 минут, после чего полученный осадок отделяют фильтрованием и сушат в течение 24 часов при комнатной температуре.

Кроме того, в качестве хлорида металла используют хлорид никеля.

Кроме того, в качестве хлорида металла используют хлорид цинка.

Сопоставительный анализ признаков заявляемого решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

При этом признаки формулы изобретения обеспечивает решение следующих функциональных задач.

Признаки «соединяют при перемешивании со скоростью 800-1000 об/мин в течение 60 минут раствор соли металла, в качестве которого используют 0,18 М водный раствор хлорида металла, и 0,08 М водный раствор калия железосинеродистого при их объемном соотношении 1:1, образовавшийся осадок промывают дистиллированной водой и сушат до постоянного веса при температуре 100°С, затем гранулируют и отделяют фракцию полученного ферроцианида Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм» описывают технологию получения ферроцианида Ме-K с заданным размером частиц.

Признаки «готовят гомогенный раствор, для чего соединяют при перемешивании со скоростью 400-600 об/мин и нагреве до температуры 120°С полиэтилен высокого давления и толуол при их соотношении 1 г:150 мл, в полученный гомогенный раствор вносят ферроцианид Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм при массовом соотношении полиэтилена высокого давления и ферроцианида Ме-K 1:5 и перемешивают со скоростью 400-600 об/мин при нагреве до температуры 120°С в течение 30 минут, далее полученный раствор остывает естественным путем при перемешивании в течение 30 минут, после чего полученный осадок отделяют фильтрованием и сушат в течение 24 часов при комнатной температуре» позволяют придать готовому сорбенту гидрофобные свойства за счет внедрения в его структуру волокон полиэтилена.

Признаки зависимых пунктов формулы описывают используемые для получения ферроцианида Ме-K хлориды металлов.

На фиг. 1 приведены рентгенограммы сорбентов:

а - полученный на основе ферроцианида K-Ni;

б - полученный на основе ферроцианида K-Zn.

На фиг. 2 изображены снимки поверхности сорбентов, сделанные сканирующим электронным микроскопом:

а - полученный на основе ферроцианида K-Ni;

б - полученный на основе ферроцианида K-Zn.

На фиг. 3 показаны экспериментальные значения сорбции сорбентов, полученных на основе ферроцианидов K-Ni (а) и K-Zn (б).

На чертежах обозначены:

1 - аппроксимация экспериментальных значений;

2 - аппроксимация экспериментальных значений с использованием уравнения Ленгмюра;

3 - аппроксимация экспериментальных значений с использованием уравнения Фрейндлиха.

Заявляемый способ осуществляют на стандартном оборудовании в два этапа.

На первом этапе получают ферроцианид Ме-K.

Для этого соединяют при перемешивании со скоростью 800-1000 об/мин в течение 60 минут раствор соли металла, в качестве которого используют 0,18 М водный раствор хлорида металла, и 0,08 М водный раствор калия железосинеродистого при их объемном соотношении 1:1, образовавшийся осадок промывают дистиллированной водой и сушат до постоянного веса при температуре 100°С, затем гранулируют и отделяют фракцию полученного ферроцианида Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм.

На втором этапе внедряют волокна полиэтилена в структуру.

Для этого готовят гомогенный раствор, для чего соединяют при перемешивании со скоростью 400-600 об/мин и нагреве до температуры 120°С полиэтилен высокого давления и толуол при их соотношении 1 г:150 мл, в полученный гомогенный раствор вносят ферроцианид Ме-K с размером частиц 0,2-0,3 мм при массовом соотношении полиэтилена высокого давления и ферроцианида Ме-K 1:5 и перемешивают со скоростью 400-600 об/мин при нагреве до температуры 120°С в течение 30 минут, далее полученный раствор остывает естественным путем при перемешивании в течение 30 минут, после чего полученный осадок отделяют фильтрованием и сушат в течение 24 часов при комнатной температуре.

Как видно на фиг. 1, полученные сорбенты имеют высокоорганизованную кристаллическую структуру, о чем свидетельствует наличие пиков на рентгенограммах.

Исследование микроскопических характеристик (см. фиг. 2) позволили установить, что морфология поверхности полученных сорбентов имеет рыхлую неупорядоченную микроструктуру.

Анализируя участки поверхности сорбентов, характеризующихся отсутствием включений полиэтилена, можно говорить о том, что их структура гомогенна и однородна, что свидетельствует о равномерном распределении компонентов ферроцианидной составляющей.

Исследованы сорбционные свойства сорбентов, полученных на основе ферроцианидов K-Ni, K-Zn в составе с полиэтиленом (см. фиг. 3) путем сорбции стабильного изотопа цезия Cs-133 из растворов дистиллированной и морской воды, содержание в которых цезия составляло приблизительно 150 мг/л (концентрация цезия в дистиллированной воде 160 мг/л, в морской воде - 177 мг/л). На основании остаточного содержания цезия в анализируемых пробах были рассчитаны сорбционные показатели полученных сорбентов.

Характеристики сорбции определяли расчетным путем с помощью уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха, константы которых (константы адсорбционного равновесия K1 и предельной сорбции Gmax уравнения Ленгмюра, константы Kf и m изотермы Фрейндлиха, а также коэффициенты корреляции R2), рассчитанные после аппроксимации экспериментальных данных, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Константы уравнений Ленгмюра и Фрейндлиха,

рассчитанные после аппроксимации экспериментальных данных

Уравнение Параметры KNiFC-Pe KZnFC-Pe
Ленгмюра Gmax 249,34±32,3 246±10,6
K1 0,010±0,004 0,009±0,003
R2 0,96 0,96
Фрейндлиха Kf 27,8±5,16 24,17±11,54
m 0,236±0,047 0,448±0,11
R2 0,91 0,88

Степень очистки исследуемых растворов от цезия с применением сорбентов, полученных на основе ферроцианидов K-Ni, K-Zn в составе с полиэтиленом может достигать 96%.

Величина коэффициента распределения Кр цезия на образцах достигает 104-105 мл/г, что говорит о хороших сорбционных свойствах материалов по отношению к радионуклиду цезия Cs-137.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 25.
08.02.2020
№220.018.0078

Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических соединений в биоматериале

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу количественного определения хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов во внутренних органах и тканях человека. Для этого хлорорганические соединения экстрагируютпгексаном из измельченной пробы с последующей очисткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713661
Дата охранного документа: 06.02.2020
23.05.2020
№220.018.2093

Судовое рулевое устройство

Изобретение относится к области судостроения, в частности к конструкциям рулевых устройств судов. Судовое рулевое устройство содержит профилированное перо руля, которое состоит из основной части, жестко закрепленной на баллере, установленном в вертикальной продольной плоскости судна, закрылка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721804
Дата охранного документа: 22.05.2020
30.05.2020
№220.018.2248

Способ биотерапии лабораторных крыс с перевитой глиобластомой

Изобретение относится к медицине и онкологии и касается способа биотерапии лабораторных крыс с перевитой глиобластомой. Для этого крысам 1 раз в сутки в течение 7 суток вводят гранулоцитарный колониестимулирующий фактор в количестве 4 мг на 140-160 г массы тела и бактериальный липополисахарид в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722268
Дата охранного документа: 28.05.2020
03.06.2020
№220.018.2367

Способ перемещения конвейером объектов

Способ перемещения конвейером объектов, направляемых к обрабатывающей изображение видеокамере, размещенной в направлении движения конвейера с возможностью определения формы объектов и передачи полученных изображений для регистрации и записи в запоминающее устройство, а затем – к рабочей зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722556
Дата охранного документа: 01.06.2020
24.07.2020
№220.018.3659

Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических соединений в биоматериале

Изобретение относится к области пробподготовки. Способ подготовки пробы для газохроматографического определения хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в биоматериале включает отбор пробы, ее измельчение, последующую экстракцию хлорорганических соединений n-гексаном, очистку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727589
Дата охранного документа: 22.07.2020
20.04.2023
№223.018.4d44

Способ получения со экстракта ели аянской pisea ajanensis

Изобретение относится к технологии экстракции натурального сырья, которая может быть использована в пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности. Способ получения СО экстракта ели аянской характеризующийся тем, что растительное сырье в виде хвои ели аянской , измельченной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793251
Дата охранного документа: 30.03.2023
15.05.2023
№223.018.59ca

Сухой безалкогольный напиток

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области производства сухих составов безалкогольных напитков, и может быть использовано при производстве быстрорастворимых гранулированных напитков. Предложен сухой безалкогольный напиток, содержащий подсластитель, экстракт из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761581
Дата охранного документа: 10.12.2021
15.05.2023
№223.018.59cb

Сухой безалкогольный напиток

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области производства сухих составов безалкогольных напитков, и может быть использовано при производстве быстрорастворимых гранулированных напитков. Предложен сухой безалкогольный напиток, содержащий подсластитель, экстракт из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761581
Дата охранного документа: 10.12.2021
15.05.2023
№223.018.59ce

Сухой безалкогольный напиток

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области производства сухих составов безалкогольных напитков, и может быть использовано при производстве быстрорастворимых гранулированных напитков. Предложен сухой безалкогольный напиток, содержащий подсластитель, экстракт из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761579
Дата охранного документа: 10.12.2021
15.05.2023
№223.018.59dc

Сухой безалкогольный напиток

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к области производства сухих составов безалкогольных напитков, и может быть использовано при производстве быстрорастворимых гранулированных напитков. Предложен сухой безалкогольный напиток, содержащий подсластитель, экстракт из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761598
Дата охранного документа: 10.12.2021
Показаны записи 1-10 из 13.
20.05.2014
№216.012.c52c

Способ кондиционирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к проблемам охраны окружающей среды, в частности к процессам кондиционирования методом цементирования жидких радиоактивных отходов (ЖРО), включая борсодержащие ЖРО. Кондиционирования жидких радиоактивных отходов проводят цементированием с использованием электромагнитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516235
Дата охранного документа: 20.05.2014
29.12.2017
№217.015.f2f5

Пористый магнитный сорбент

Изобретение относится к сорбентам и может быть использовано для очистки от углеводородных загрязнений поверхности воды и почвы. Сорбент содержит пористый синтетический моносиликат кальция со структурой ксонотлита, гидрофобизированный добавкой силан-силоксановой микроэмульсии, и синтезированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637231
Дата охранного документа: 01.12.2017
13.02.2018
№218.016.240c

Способ получения пористого магнитного сорбента

Изобретение относится к получению сорбентов. Предложен способ получения пористого магнитного сорбента нефтепродуктов. Согласно изобретению проводят синтез моносиликата кальция структуры ксонотлита путем взаимодействия в растворе хлорида кальция и силиката натрия в присутствии силан-силоксановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642629
Дата охранного документа: 25.01.2018
04.04.2018
№218.016.354b

Экстракционная смесь для выделения америция и европия из карбонатно-щелочных растворов

Изобретение относится к экстракционным системам, предназначенным для извлечения радионуклидов из карбонатно-щелочных растворов, в частности америция и европия, и может найти применение в аналитической химии, а также при переработке жидких радиоактивных отходов. Используется экстракционная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645990
Дата охранного документа: 28.02.2018
25.06.2018
№218.016.66fb

Способ извлечения радионуклидов цезия из водных растворов

Изобретение относится к радиоаналитической химии, конкретно к технологии сорбционного извлечения из водных сред радионуклидов цезия, их концентрирования и определения содержания в исходном растворе. Способ предусматривает динамическую обработку раствора путем фильтрации через слой смешанного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658292
Дата охранного документа: 20.06.2018
19.10.2018
№218.016.9404

Способ сорбционной очистки водных сред от растворенного урана

Изобретение может быть использовано в химической технологии для выделения урана (VI) из водных сред, а также в процессах очистки радиоактивно загрязненных природных, сточных и морских вод. Способ включает использование в качестве сорбента макропористых материалов на основе железооксидных систем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669853
Дата охранного документа: 16.10.2018
21.03.2019
№219.016.eb3c

Устройство для получения изделий из композиционных порошков искровым плазменным спеканием

Изобретение относится к искровому плазменному спеканию композиционных порошков под давлением. Устройство содержит матрицу и установленные внутри нее с образованием зоны спекания и возможностью формирования в ней прессующего усилия рабочие элементы, выполненные с возможностью подключения к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682512
Дата охранного документа: 19.03.2019
19.04.2019
№219.017.2fb0

Способ переработки растительного сырья

Изобретение относится к области получения газообразного, жидкого и/или твердого топлива и может быть использовано при утилизации отходов растительного происхождения на основе лигнина, крахмала, целлюлозы, полиозы, гуминовых соединений или их производных. Переработку растительного сырья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338769
Дата охранного документа: 20.11.2008
03.07.2019
№219.017.a473

Способ получения сорбентов для извлечения цезия из высокоминерализованных щелочных сред

Изобретение относится к области радиохимии и радиоэкологии и может найти применение для получения сорбентов цезия. Способ включает нейтрализацию резорцина раствором гидроксида щелочного металла с последующей олигомеризацией реакционной смеси путем добавления избытка формальдегида при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693174
Дата охранного документа: 01.07.2019
02.10.2019
№219.017.cbde

Способ получения сорбента для извлечения ионов цезия

Изобретение относится к получению неорганического сорбента на основе вермикулита. Способ получения сорбента включает обработку природного вспученного вермикулита 5% раствором целлюлозы в 10-12% соляной кислоте, диспергирование в течение 10 минут при кавитации, выдержку в течение 24-48 часов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701530
Дата охранного документа: 27.09.2019
+ добавить свой РИД