СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ γ -ОКСИДА АЛЮМИНИЯ Российский патент 1995 года по МПК C01F7/42 

Описание патента на изобретение RU2038304C1

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано в производстве гидроксида алюминия для катализаторов и носителей.

Известен способ получения гидроокиси алюминия, включающий электроэрозионное диспергирование металлического алюминия в дистиллированной воде с добавкой 0,2-1 об. перекиси водорода с последующим кипячением образующейся суспензии.

Недостатком данного способа является высокая насыпная плотность получаемого из этого гидроксида γ -оксида алюминия.

Целью изобретения является снижение насыпной плотности продукта.

Для этого в предлагаемом способе, включающем электроэрозионное диспергирование алюминия в воде с неорганической добавкой, последующее старение полученной суспензии, отделение полученного гидроксида алюминия от раствора и его прокаливание, в качестве неорганической добавки используют диоксид углерода, а старение ведут в щелочно-аммиачной среде с добавкой аммиака 2-4 г на литр суспензии продуктов эрозии.

При добавлении аммиака старение продуктов эрозии идет в щелочной среде. В процессе старения аммиак реагирует с растворенным в воде диоксидом углерода с образованием карбоната аммония, который адсорбируется на поверхности формирующегося гидроксида алюминия. Защелачивание осадка продуктов эрозии позволяет получить "пушистый" гидроксид алюминия, хорошо фильтруемый, после формовки, сушки и прокалки которого получается γ -оксид алюминия с насыпной плотностью 0,4-0,5 кг/л. Введение аммиака менее 4 г/л суспензии приводит к увеличению насыпной плотности конечного продукта, а увеличение содержания более 4 г/л суспензии к его перерасходу и увеличению себестоимости продукта.

Способ осуществляется следующим образом.

В реактор электроэрозионного диспергирования, представляющий собой диэлектрический сосуд с парой алюминиевых электродов, подключенных к генератору импульсного напряжения, загружают кусочки алюминия с максимальными размерами 8-10 мм. Реактор заполняют водой (конденсатом или фильтратом от предыдущего цикла), включают подачу диоксида углерода из расчета 0,3-1,6 кг на 1 кг продиспергированного алюминия и подают напряжение на электроды. Между кусочками алюминия начинается активное искрообразование с выбросом продуктов эрозии в воду. С током воды продукты эрозии направляются в емкость старения с паровой рубашкой. После заполнения емкости старения в нее добавляют аммиак из расчете 2-4 г на литр суспензии продуктов эрозии и дальнейшее старение осадка идет в щелочно-аммиачной среде. В процессе старения аммиак реагирует с растворенным в воде диоксидом углерода с образованием карбоната аммония, который адсорбируется на поверхности формирующегося гидроксида алюминия. Защелачивание осадка позволяет получить "пушистый" гидроксид алюминия, хорошо фильтруемый. После формовки, сушки и прокалки получается γ -оксид алюминия с насыпной плотностью 0,4-0,5 кг/л.

П р и м е р 1. В реактор электроэрозионного диспергирования загружают кусочки алюминия, заполняют водой, включают подачу диоксида углерода из расчете 1 кг на 1 кг продиспергированного алюминия и подают на электроды. Получаемая в результате эрозии суспензия направляется в емкость старения. После заполнения емкости старения в нее добавляют аммиак в количестве 3 г на литр суспензии.

Температура старения 95оС, время старения 8 ч. Результаты исследований отформованного и прокаленного осадка для этого и последующих примеров приведены в таблице.

В примерах 2-5 способ осуществляют как в примере 1, но аммиак добавляют в количестве 4, 2, 1 и 5 г на литр суспензии соответственно.

Из таблицы видно, что для получения γ -оксида алюминия с насыпной плотностью 0,4-0,5 кг/л, высокой прочностью при истирании (более 70%) и низким содержанием металлического алюминия (менее 1%) необходимо в качестве неорганической добавки использовать диоксид углерода, старение вести в щелочно-аммиачной среде с добавкой аммиака 2-4 г на литр суспензии продуктов эрозии.

Похожие патенты RU2038304C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПСЕВДОБЕМИТНОЙ СТРУКТУРЫ 1987
  • Рудник Л.Д.
  • Карвовский В.Б.
  • Рудник Г.И.
  • Горожанкин Э.В.
  • Варламова А.М.
SU1490873A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 1988
  • Карвовский В.Б.
  • Горожанкин Э.В.
  • Комендантова М.В.
  • Рудник Л.Д.
RU1566606C
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 1989
  • Рудник Л.Д.
  • Данциг Г.А.
  • Горожанкин Э.В.
  • Глебова Л.А.
  • Сычева Л.О.
  • Тищенко Е.В.
RU1653221C
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 2015
  • Рудник Леонид Дмитриевич
  • Хатьков Виталий Юрьевич
RU2614860C1
Способ получения гидроксоалюминатов металлов 1991
  • Греченко Александр Николаевич
  • Рудник Леонид Дмитриевич
  • Быкова Елена Львовна
  • Рудник Галина Игоревна
  • Горожанкин Эрнст Васильевич
  • Голосман Евгений Зиновьевич
SU1816738A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ АММИАКА 1988
  • Рудник Л.Д.
  • Белов Б.А.
  • Елисеева А.С.
  • Карвовский В.Б.
  • Горожанкин Э.В.
SU1541833A1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ ОЛЕФИНОВ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 2007
  • Хайденрайх Роланд
  • Эберле Ханс-Юрген
  • Вайс Иоганн
RU2447939C2
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ ПЕРЕРАБОТКОЙ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ 1988
  • Белов Б.А.
  • Горожанкин Э.В.
  • Елисеева А.С.
  • Москаленко Н.С.
RU1578903C
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ЦИКЛОГЕКСАНОЛА В ЦИКЛОГЕКСАНОН 2008
  • Комова Зоя Владимировна
  • Шашков Александр Юрьевич
  • Данилова Людмила Георгиевна
  • Вейнбендер Александр Яковлевич
  • Сурба Анатолий Константинович
  • Патутин Дмитрий Анатольевич
RU2353425C1
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНО- И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 1989
  • Рудник Л.Д.
  • Карвовский В.Б.
  • Рудник Г.И.
  • Горожанкин Э.В.
SU1681466A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 038 304 C1

Реферат патента 1995 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ γ -ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Использование: в производстве гидроксида алюминия для катализаторов и носителей. Сущность: алюминий подвергают электроэрозионному диспергированию в воде с добавкой диоксида углерода. Полученную суспензию гидроксида алюминия подвергают старению в щелочно-аммиачной среде с добавкой аммиака 2 - 4 г на 1 л суспензии продуктов эрозии. Затем из суспензии выделяют гидроксид алюминия и его прокаливают. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 038 304 C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ γ -ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, включающий электроэрозионное диспергирование алюминия в воде с неорганической добавкой, последующее старение полученной суспензии, отделение полученного гидроксида алюминия от раствора и его прокаливание, отличающийся тем, что, с целью снижения насыпной плотности продукта, в качестве неорганической добавки используют диоксид углерода, а старение ведут в щелочно-аммиачной среде с добавкой аммиака 2 4 г на 1 л суспензии продуктов эрозии.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1995 года RU2038304C1

Способ получения гидроокиси алюминия 1976
  • Цой Александр Дмитриевич
  • Петренко Борис Яковлевич
  • Асанов Усен Асанович
  • Аликеев Болот Джалилович
SU592753A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 038 304 C1

Авторы

Рудник Л.Д.

Рудник Г.И.

Сычева Л.О.

Карвовский В.Б.

Горожанкин Э.В.

Даты

1995-06-27Публикация

1991-06-25Подача