СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО МЕЗОПОРИСТОГО АЭРОГЕЛЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ СО СЛОИСТО-ВОЛОКНИСТОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ Российский патент 2014 года по МПК C01F7/02 B82B3/00 B82Y40/00 

Описание патента на изобретение RU2534096C2

Изобретение относится к способам получения аморфного мезопористого гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой микроструктурой и может быть использовано в керамической промышленности, производстве сорбентов, катализаторов и их носителей, а также теплоизоляционных, резинотехнических и некоторых полимерных материалов.

Известен способ получения аэрогеля оксида алюминия [патент РФ №2092437, МПК C01F 7/02, опубл. 10.10.1997 г.]. Способ основан на обработке расплава Ga-Al с концентрацией алюминия (1-5)·10-3 мас.% газовой смесью на основе инертного или малоактивного газа, увлажненного водяным паром до 1-30 об.%, при температуре расплава 50-120°C в течение 2-100 ч. Полученный при этом аморфный аэрогель AlOOH подвергают термообработке на воздухе при температуре 300-900°C.

Недостатки известного способа заключаются в относительно низкой производительности получения аэрогеля AlOOH и сравнительно сложной организации процесса его синтеза. Это обусловлено, во-первых, ограничением верхнего предела исходного содержания алюминия в бинарном расплаве до 5-10-3 мас.%, во-вторых, низкой скоростью реакции превращения алюминия в аэрогель AlOOH, определяющей сравнительно низкую производительность процесса: до 100 ч при содержании водяного пара в окислительной смеси на уровне 1 об.% и не менее 2 ч при содержании пара в этой смеси 30 об.%. Кроме того, рассматриваемый способ предусматривает стадии вакуумирования реакционной емкости, усложняющие как технологический процесс, так и устройство для получения аэрогеля AlOOH.

Наиболее близким техническим решением к предложенному решению является способ получения аэрогеля AlOOH [патент РФ №2305659, МПК C01F 7/42, опубл. 10.09.2007 г.]. Способ заключается в проведении реакции синтеза аморфного аэрогеля гидроксида алюминия в герметичной емкости путем обработки галлий-алюминиевого расплава газовой смесью на основе инертного или малоактивного газа с водяным паром с содержанием пара 1-30 об.% при температуре 50-150°C.

Недостатком известного способа является использование дорогого галлия, который взаимодействует с водяным паром и может расходоваться в процессе получения аэрогеля AlOOH из расплава Ga-Al. Стоимость аэрогеля AlOOH, полученного из расплава Bi-Al, в 10 раз ниже стоимости аэрогеля, полученного из расплава Ga-Al.

Для исключения указанного недостатка в способе получения аэрогеля AlOOH, включающего проведения реакции синтеза аэрогеля в герметичной емкости путем обработки бинарного расплава парогазовым потоком на основе смеси инертных и (или) малоактивных газов (водород H2, диоксид углерода CO2, монооксид углерода CO) с водяным паром при температуре бинарного расплава 280 -1000°C, предлагается использовать в качестве бинарного расплава висмут с содержанием алюминия 0,05-7,00 мас.%. Выбор нижнего значения температуры (280°C) обусловлен температурой плавления висмута (271,4°C), а верхнего значения температуры (1000°C) - свойствами аэрогеля, а именно при температурах свыше 1000°C (в условиях синтеза) происходит частичное превращение аэрогеля AlOOH в γ-Al2O3. Растворимость алюминия в висмуте зависит от температуры и составляет порядка 0,05 и 7,00 мас.%. при температурах 280 и 1000°C соответственно. Количество растворенного алюминия влияет на плотность аэрогеля, а именно, чем больше содержание алюминия в висмуте, тем больше плотность аэрогеля. Использование водорода в процессе синтеза позволяет понизить степень окислительного воздействия водяного пара на висмут при высоких температурах.

Технический результат изобретения состоит в снижении стоимости наноструктурного аэрогеля AlOOH за счет использования висмута вместо галлия.

Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой включает проведение реакции синтеза аэрогеля гидроксида алюминия в герметичной емкости путем обработки бинарного расплава Bi-Al парогазовым потоком на основе смеси инертных и (или) малоактивных газов (водород H2, диоксид углерода CO2, монооксид углерода CO) с водяным паром при температуре расплава 280 -1000°C.

Примеры конкретного осуществления способа.

Пример 1. 10 кг висмута и 50 г алюминия поместили в реакционную емкость и загерметизировали. С помощью нагревателей довели температуру в реакционной емкости до 600°C. Подали в реакционную емкость смесь водорода и водяного пара с содержанием пара 50 об.% и объемным расходом 3 л/ч. Через 3 часа при проведении ревизии реакционной емкости были обнаружены на поверхности висмута массивные образования белого цвета.

Пример 2. 10 кг висмута и 16 г алюминия поместили в реакционную емкость и загерметизировали. С помощью нагревателей довели температуру в реакционной емкости до 350°C. Подали в реакционную емкость смесь аргона и водяного пара с содержанием пара 30 об.% и объемным расходом 3 л/ч. Через 10 часов при проведении ревизии реакционной емкости были обнаружены на поверхности висмута массивные грушевидные образования белого цвета. После их извлечения из реакционной емкости полученный материал был разделен на несколько частей для проведения исследований. Результаты проведенных исследований приведены на фигуре "Микроструктура аэрогеля AlOOH, полученного из расплава Bi-Al", и таблице "Свойства аэрогеля, полученного из расплава Bi-Al".

Таблица Свойства аэрогеля полученного из расплава Bi-Al Свойство Результат Метод анализа Химический состав AlOOH (при 273-973 К) Рентгено-флюоресцентный AlOOH + γ-Al2O3 (фрагментарно) (при 973-1273 К) α-Al2O3 и γ-Al2O3 (свыше 1573 К)

Кристаллическая структура Аморфен (при 273-973 К) Рентгенофазный Аморфен, кристаллический γ-Al2O3 (фрагментарно) (при 973-1273 К) Кристаллические α-Al2O3 и γ-Al2O3 (свыше 1573 К) Микроструктура Микроструктура слоисто-волокнистая, волокна ориентированы в пространстве в направлении роста аэрогеля, средний диаметр волокон 30 нм, среднее расстояние между волокнами 100 нм; Электронная микроскопия Плотность, мг/см3 10-90 Взвешивание образца (±0.1 мг), измерение объема массивного образца ~ 1 см3 (±5%) Удельная поверхность, м2 40-800 м2 БЭТ Теплопроводность, Вт/(м·К) 0,008-0,025 (в диапазоне температур 130-1500 К), По разности температур с двух сторон слоя измельченного до порошка материала (Δλ/λ=10%) 0,02-0,027 (1500-1573 К) Удельное электросопротивление, Ом·м >4.1.·1010 По сопротивлению слоя измельченного до порошка материала (Δρ/ρ=10%) Сорбционные свойства Селективен к поглощению CO, CO2, NO, NO2 и газообразных соединений йода

Похожие патенты RU2534096C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО МЕЗОПОРИСТОГО АЭРОГЕЛЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ СО СЛОИСТО-ВОЛОКНИСТОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ 2005
  • Асхадуллин Радомир Шамильевич
  • Мартынов Петр Никифорович
  • Юдинцев Павел Александрович
RU2305659C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЭРОГЕЛЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 1998
  • Асхадуллин Р.Ш.
  • Симаков А.А.
  • Сысоев Ю.М.
RU2150429C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЭРОГЕЛЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 1995
  • Лаврова О.В.
  • Мартынов П.Н.
  • Сысоев Ю.М.
RU2092437C1
Способ получения наполнителей для строительных материалов 2015
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Семенов Евгений Алексеевич
  • Козерожец Ирина Владимировна
  • Азарова Лидия Алексеевна
  • Ворошилов Игорь Леонидович
  • Белан Виктор Николаевич
  • Першиков Александр Васильевич
RU2625388C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТОГО γ-ALOДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 2018
  • Морозова Людмила Викторовна
RU2711921C1
Способ получения фотокатализатора на основе высокопористого наноструктурированного монолитного оксида алюминия, инкрустированного неагломерированными квантовыми точками, и способ синтеза квантовых точек ZnCdS 2022
  • Надточенко Виктор Андреевич
  • Ходан Анатолий Николаевич
  • Костров Андрей Николаевич
  • Кочев Сергей Юрьевич
  • Кабачий Юрий Алексеевич
  • Васин Александр Александрович
RU2808200C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АЛЮМИНАТА МАГНИЯ 2016
  • Данчевская Марина Николаевна
  • Ивакин Юрий Дмитриевич
  • Холодкова Анастасия Андреевна
  • Муравьёва Галина Петровна
  • Панасюк Георгий Павлович
  • Ворошилов Игорь Леонидович
RU2630112C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 2003
  • Анашкин В.С.
  • Фомин Э.С.
  • Лебедев А.Д.
  • Зусман М.В.
RU2258035C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗОПОРИСТЫХ КСЕРОГЕЛЕЙ И НАНОПОРОШКОВ В СИСТЕМЕ ZrO(YO)-AlO ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ КАТАЛИЗАТОРОВ ПРИ КОНВЕРСИИ МЕТАНА В СИНТЕЗ-ГАЗ 2016
  • Морозова Людмила Викторовна
  • Калинина Марина Владимировна
  • Шилова Ольга Алексеевна
RU2629667C1
Способ получения нанопористой керамики на основе муллита 2020
  • Морозова Людмила Викторовна
RU2737298C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 534 096 C2

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО МЕЗОПОРИСТОГО АЭРОГЕЛЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ СО СЛОИСТО-ВОЛОКНИСТОЙ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НАНОСТРУКТУРОЙ

Изобретение относится к способам получения аморфного мезопористого гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой микроструктурой. Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой включает проведения реакции синтеза аэрогеля гидроксида алюминия в герметичной емкости путем обработки бинарного расплава парогазовым потоком на основе смеси инертных и (или) малоактивных газов с водяным паром при температуре расплава 280-1000°С. В качестве бинарного расплава используется висмут с содержанием алюминия 0,05-7,00 мас.%. Изобретение позволяет улучшить технико-экономические показатели при производстве наноструктурного аэрогеля AlOOH. 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 534 096 C2

Способ получения аморфного мезопористого аэрогеля гидроксида алюминия со слоисто-волокнистой ориентированной наноструктурой, включающий проведения реакции синтеза аэрогеля гидроксида алюминия в герметичной емкости путем обработки бинарного расплава парогазовым потоком на основе смеси инертных и (или) малоактивных газов с водяным паром при температуре расплава 280-1000°С, отличающийся тем, что в качестве бинарного расплава используется висмут с содержанием алюминия 0,05-7,00 мас.%.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2534096C2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО МЕЗОПОРИСТОГО АЭРОГЕЛЯ ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ СО СЛОИСТО-ВОЛОКНИСТОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ 2005
  • Асхадуллин Радомир Шамильевич
  • Мартынов Петр Никифорович
  • Юдинцев Павел Александрович
RU2305659C2
Способ получения гидрозоля оксида алюминия 1983
  • Чупин Александр Иванович
  • Полежаев Юрий Михайлович
  • Микшевич Михаил Владиславович
  • Рутман Дмитрий Самойлович
  • Торопов Юрий Сергеевич
  • Пермикина Нелли Михайловна
SU1133232A1
Коммутатор для переговорных телефонных будок 1923
  • Абрамович Д.П.
SU2142A1
Способ защиты от перегрузок и коротких замыканий стабилизированного источника питания и устройство для его осуществления 1983
  • Ковалев Лев Михайлович
  • Смирнов Александр Борисович
SU1117616A1
CN 10146569 A, 17.06.2009
JP 4977851 B2, 18.07.2012

RU 2 534 096 C2

Авторы

Мартынов Пётр Никифорович

Асхадуллин Радомир Шамильевич

Осипов Александр Александрович

Даты

2014-11-27Публикация

2012-12-06Подача