Изобретение относится к носителям для катализаторов, используемых в различных областях гетерогенного катализа, в качестве элементов аккумуляторов, гальванических и топливных элементов.
Известен носитель, полученный из отходов стекольного производства в купе со связующим, обработанным при режимной температуре 600-650°С (RU 92008302 А, 10.12.1996). Недостаток этого носителя заключается в его низкой температурной устойчивости, что обусловлено природой используемых материалов. А это в свою очередь определяет узкий диапазон рабочих температур катализатора, полученного на его основе.
Известен также пористый стеклокристаллический материал открытой пористой структуры на основе ценосфер стабилизированного размера и состава, выделеных из летучих зол энергетических углей [RU 2196119 С2, 10.01.2003]. Пористая структура указанного носителя обеспечивает низкую удельную поверхность катализатора и также узкий интервал рабочих температур. Наиболее близким аналогом предлагаемого носителя можно считать пемзу, которая также представляет собой аморфное вещество, однако строение пор у пемзы глобулярное, что препятствует равномерной пропитке носителя (В.А.Дзисько, Основы методов приготовления катализаторов, Новосибирск, Наука, Сибирское отделение, 1983, с.40).
Задача изобретения - упростить процесс получения носителя для широкого спектра катализаторов, одновременно улучшив такие его параметры, как равномерность пропитки и максимальное использование внутренней поверхности носителя. Сущность изобретения заключается в использовании природного вещества - гейзерита в качестве носителя.
Известно применение гейзерита в качестве огнеупорных покрытий (RU 2027690 С1, 27.01.1995). Предлагается применять гейзерит по новому назначению - в качестве носителя для катализаторов.
Гейзерит представляет собой аморфный высокопористый материал. Технологическая функция носителя-гейзерита определяется сочетаемостью таких его свойств как: 1) широкий интервал температурной устойчивости, 2) инертность, позволяющая обеспечить химическую устойчивость катализатора, специфическая (линейно-протяженная) геометрия пор, обеспечивающая равномерность пропитки носителя и максимальное использование внутренней поверхности в процессе катализа, что позволяет использовать данный носитель для получения широкого спектра катализаторов. После пропитки носителя каталитический реагент может быть восстановлен различными способами: прокаливанием или действием восстановителей. В зависимости от природы получаемых пленок восстановитель может быть жидким (восстановление пленок серебра из AgNO3 действием метанола, раствором аскорбиновой кислоты) или газообразным (получение металлических пленок действием СО, Н2 и др.), при этом для ускорения процесса может применяться нагрев вплоть до границы температурной устойчивости гейзерита - 1500°С. При желании, аналогичным образом могут быть получены оксидные, металл-галогеновые и другой природы пленки. Для этого образовавшийся слой металла подвергается воздействию подходящего окислителя (O2, О3, Сl2 и др.). Полученные материалы могут быть использованы в различных сферах катализа в качестве элементов конструкции аккумуляторов, гальванических и топливных элементов.
Использование технологических функций гейзерита в катализаторах обеспечивает не только их технологические преимущества, но и значительно удешевляет процесс их получения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЙЗЕРИТА В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЯ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ КЛЕТОК И ФЕРМЕНТОВ | 2005 |
|
RU2312895C2 |
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА В КАЧЕСТВЕ КОЛЛЕКТОРА ВЕЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХ ПОКРЫТИЕ, ЗАЩИЩАЮЩЕЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ОТ КОРРОЗИИ | 2006 |
|
RU2316573C2 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАТАЛИЗАТОРА ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В АЗОТНОКИСЛЫХ СРЕДАХ | 2015 |
|
RU2598944C1 |
КАТАЛИЗАТОР ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ПАРОВОЙ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКАЗАННОГО КАТАЛИЗАТОРА | 2014 |
|
RU2549619C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА МЕТАНИРОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО НИТРИДА NiMoN | 2013 |
|
RU2535990C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАКРОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ВОЛЬФРАМА ИЛИ МАКРОПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ВОЛЬФРАМА С ЧАСТИЧНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ВОЛЬФРАМА ДО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ | 2011 |
|
RU2467795C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Pd-CeO НАНЕСЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ | 2005 |
|
RU2297279C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЕБРЯНОГО КАТАЛИЗАТОРА НА ПОРИСТОМ НОСИТЕЛЕ | 2015 |
|
RU2578601C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ | 2018 |
|
RU2711427C1 |
ТЕРМОСТОЙКИЙ КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ГАЗОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2440186C2 |
Изобретение относится к носителям для катализаторов, используемых в различных областях гетерогенного катализа в качестве элементов аккумуляторов, гальванических и топливных элементов. Описано применение гейзерита в качестве носителя для катализатора. Технический эффект - повышение температурной и химической устойчивости носителя.
Применение гейзерита в качестве носителя для катализатора.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОРОШКОВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕУПОРНОГО ПОКРЫТИЯ | 1990 |
|
RU2027690C1 |
Способ получения гидратированных силикатов кальция | 1974 |
|
SU925244A3 |
RU 92008302 А, 10.12.1996 | |||
Катализатор для очистки отходящего газа от окислов азота | 1974 |
|
SU603322A3 |
Авторы
Даты
2005-06-27—Публикация
2003-12-16—Подача