УГЛЕРОДНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЕ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ Российский патент 2003 года по МПК C01B31/08 

Описание патента на изобретение RU2206505C1

Изобретение относится к углеродным волокнистым материалам на основе гидратцеллюлозных волокон и может быть использовано в гидрометаллургии, гальванических производствах, при химической и электрохимической обработке металлов для электролитического извлечения благородных, редких и цветных металлов, в качестве теплоизоляционных материалов, в медицинской технике, в средствах охраны окружающей среды.

Известен активный волокнистый материал, состоящий из 90-95% углерода и 5-10% зольных элементов, при этом линейная плотность элементарной нити составляет 60-75 текс (см. пат. РФ 2019291 кл. В 01 D 29/48, 39/00, опубл. 15.09.94).

Недостатком известного материала является сложность технологического процесса получения материала и низкая эффективность извлечения металлов из растворов из-за высокого содержания зольных элементов в составе материала.

Наиболее близким к предложенному материалу по технической сущности и количеству совпадающих признаков является тканый углеволокнистый материал, состоящий из 98±0,5% углерода и 2±0,5% зольных элементов, при этом линейная плотность нити составляет 25-75 текс и электросопротивление 3,4-25,3 Ом/м2 (см. пат. РФ 2000360, кл. D 01 F 11/16, опубл. 07.09.93).

Этот материал принят за прототип предлагаемого изобретения. Недостатком прототипа также является низкая эффективность извлечения металлов из растворов из-за незначительного сопротивления материала.

Сущность изобретения заключается в том, что углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

Технический результат - обеспечение максимальной полноты извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов за счет создания объемнопористого катода из предлагаемого материала, обладающего высокой сорбционной поверхностью.

Указанный технический результат достигается благодаря тому, что предлагаемый материал содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность волокон в материале 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

Использование совокупности указанных признаков позволяет получить углеродный волокнистый материал для катода, обеспечивающий максимальную полноту извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов, в то время как материал, изготовленный в соответствии с прототипом, хотя и обладает высокой адсорбционной емкостью по метиленовому голубому, но имеет низкую величину электросопротивления и высокую линейную плотность, что не позволяет обеспечивать удовлетворительную полноту извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов.

В результате многочисленных экспериментальных исследований, для которых брались образцы углеродного волокнистого материала на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, изготовленные из нетканых полотен с различным соотношением углерода и зольных элементов, разными электросопротивлением, линейными плотностями и оценивались по стандартной методике, было установлено, что оптимальным соотношением содержания углерода является 99,2-99,8% при содержании зольных элементов 0,8-0,2% соответственно.

При увеличении содержания зольных элементов в материале происходит снижение эффективности извлечения металла в процессе электрохимической технологии за счет увеличения электросопротивления.

С другой стороны, снижение зольных элементов до менее 0,2% и, соответственно, увеличение содержания углерода до более 99,8% приводит к падению механической прочности материала вследствие существенных изменений в протекании процесса деструкции гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров.

В таблице приведены результаты влияния линейных плотностей и электросопротивления углеродного волокнистого материала при оптимальном соотношении углерода и зольных элементов, обеспечивающем удовлетворительную емкость по золоту.

Из таблицы видно, что наиболее полное извлечение золота из раствора получается при линейной плотности волокна и электрическом сопротивлении материала, взятых в заявленных пределах.

Способ получения материала следующий.

Берут вискозный нетканый материал, имеющий толщину полотна 3-8 мм, который обрабатывается кислотами Льюиса путем пропитки в соотношении 1: (0,01÷0,05).

Затем материал высушивают при температуре 100-150oC в течение 0,5-1,5 ч, после чего проводится его термообработка в электропечи с щелевидной формой реторты в инертной атмосфере CO2N2 или в среде собственных продуктов разложения. Термообработку осуществляют до температуры 750-800oС в течение 0,8-1,5 ч. После этого материал охлаждают до температуры 15-20oС и упаковывают в полиэтиленовые мешки.

Похожие патенты RU2206505C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕПРЕГА ДЛЯ НАМОТКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ И/ИЛИ АНТИСТАТИЧЕСКИХ ВНУТРЕННИХ ОБЕЧАЕК СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ-ОБОЛОЧЕК РАЗЛИЧНОГО КЛАССА И НАЗНАЧЕНИЯ 2002
  • Колганов В.И.
  • Кришнев Л.М.
  • Егоренков И.А.
  • Беккужев Н.Г.
RU2206582C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНИСТОГО АДСОРБЕНТА 1992
  • Литвинская В.В.
  • Алешина Г.В.
  • Алешин А.И.
  • Щербаков В.П.
  • Абрамов М.В.
  • Смирнов В.Ф.
RU2049168C1
ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЕ БИКОМПОНЕНТНОЕ ВОЛОКНО 1994
  • Казаков Марк Евгеньевич
  • Трушников Алентин Михайлович
  • Тарасова Елена Павловна
  • Мараховская Марина Львовна
RU2079584C1
ЭПОКСИДНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2002
  • Кришнев Л.М.
  • Колганов В.И.
  • Егоренков И.А.
  • Беккужев Н.Г.
RU2260022C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СФЕРИЧЕСКОГО УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА 2003
  • Гурьянов В.В.
  • Мухин В.М.
  • Чебыкин В.В.
  • Дворецкий Г.В.
RU2257343C2
СПОСОБ УПРАВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОСОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 2000
  • Бучнев С.И.
  • Гольдин М.М.
  • Кудрявцев В.Н.
  • Чебыкин В.В.
RU2181107C1
НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СЕПАРАТОРОВ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 1990
  • Конюхова С.В.
  • Кашанова Н.В.
  • Пузанова Н.В.
  • Барковский В.И.
  • Суханова Г.В.
  • Мусатова Л.А.
  • Сулима С.Б.
  • Кальдина М.Ю.
  • Карышевская Л.Н.
SU1757408A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА-КАТАЛИЗАТОРА 2004
  • Алешина Г.В.
  • Гарцман И.И.
  • Карев В.А.
  • Кордиалик В.В.
  • Литвинская В.В.
  • Мухин В.М.
  • Соловьев С.Н.
  • Чебыкин В.В.
RU2254915C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА 2002
  • Лысенко А.А.
  • Асташкина О.В.
  • Мухина О.Ю.
  • Пискунова И.А.
  • Галунов Д.Г.
  • Якобук Анатолий Алексеевич
  • Полховский Михаил Васильевич
  • Гриневич Петр Николаевич
  • Крючков Олег Валерьевич
  • Докучаев Владимир Николаевич
RU2213820C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА 2014
  • Трушников Алентин Михайлович
  • Копылов Виктор Михайлович
  • Казаков Марк Евгеньевич
  • Хазанов Игорь Иосифович
  • Стрельников Роман Владимирович
  • Никитин Алексей Валентинович
  • Жуденков Михаил Васильевич
RU2577578C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 206 505 C1

Реферат патента 2003 года УГЛЕРОДНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЕ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ

Изобретение относится к углеродным волокнистым материалам и может быть использовано в гидрометаллургии, гальванических производствах, при химической и электрохимической обработке металлов для извлечения благородных, редких и цветных металлов. Предложен углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, отличающийся тем, что содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см. Предложенный углеродный волокнистый материал позволяет повысить эффективность и степень извлечения металлов. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 206 505 C1

Углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, отличающийся тем, что он содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2206505C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО УГЛЯ 1993
  • Литвинская В.В.
  • Алешин А.И.
  • Мухин В.М.
  • Смирнов В.Ф.
  • Соснихин В.А.
  • Щербаков В.П.
RU2049054C1

RU 2 206 505 C1

Авторы

Литвинская В.В.

Гарцман И.И.

Мухин В.М.

Чебыкин В.В.

Карев В.А.

Алешина Г.В.

Даты

2003-06-20Публикация

2002-06-24Подача