Дисперсионная жидкость для получения гель-сфер Советский патент 1983 года по МПК B01F3/08 

Описание патента на изобретение SU1012959A1

h0

СО

сд

со Изобретение относится к дисперсионно ЖИД1СОСТИ для получения гель-сфер и может быть использовано при производстве катализаторов и сорбентов в виде микросфер. Известна дисперсионная жидкость, содержащая парафиновое масло 1 . Недостатком дисперсионной жидкости является тр|уднос1Ъ получения рель-сфер диаметром более 15ОО мкм из-за искажения формы капель раствора и частиц 25О мкм трудности выделения мелких гель- :фер из потока вязкой жидкости, а также термодеструкпия масла при нагревании в процессе гелеобразования, в результате которой снижается поверхностнре натяжение на границе раз.дела фаз, что приводит к снижению сферичности капель и качества гель-сфер. Наиболее близкой к предлагаемой по составу и достигаемому эффекту является дисперсионная жидкость ддя получения гель-сфе), содержащая тетрахлорэтилен . Недостатком дисперсионной жидкости является невысокий выход гель-сфер (до 90%). Целью изобретения является повышение выхода гель-сфер. Поставленная цель достигается днеперсионной жидкостью, содержащей вазелиновое масло, азотную кислоту и тетрахЛорэтклен при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: Вазелиновое масло ,1О-90 Азотная кислота0,О1-0,О5 ТетрахлорэтиленОстальное Выбор интервала количества тетрахло этилена и вазелинового масла определяет ся плотностью диспергируемого раствора ЕСЛИ плотность,раствора равна 1,51,7 г/см, то количество тетрахлорэтилена составляет 8О-90%, вазелинового масла - 10-20%. При гшотнЬсти раствор равной 1,1-1,3 г/см , количество тетра хлорэтилена и вазелинового масла соста ляет соответственно 1О-20 и 80-90%. Выбор интервала количества азотной кислоты обусловлен количеством вазёли нового масла в дисперсионной жидкости. Нижний и верхний предел ее количества соответствуют верхнему и нижнему преде лу количества вазелинового масла. Пример 1. Раствор, плотностью 1,63 г/см , охлажденный до исодержащий 380 г нитрата уранила, 117 г мочевины и 204 г уротропина, диспергируют на капли диаметром 2,5 мМ путем продавливания раствора через сопло с отверстием 0,6 мм в колонну гелеобразования, через которую циркулирует дисперсионная жидкость плотностью 1,45 г/см , содержащая 10 мас.% вазелинового масла, 0,01 мас.% азотной кислоты и 89,99 мас.% тетрахлорэтилена, при . Высота колонны гелеобразования составляет 1,5 м, а ее диаметр 0,06 м. Гель-сферы выгружают из колонны эрлифтом и затем промьшают 2,5%-ным раствором аммиака при 30 С в течение 4ч. Промытые гель-сферы сущат парами четыреххлористого углерода прИ80с в течение 1,5 ч. Обраковку гель-сфер, имеющих коэ4 фйщиент несферичности (Фгпоц/Фпйм) более 1,05, производят на вибростоле, представляющем собой 1Ч)ризонтальную колебшощуюся поверхность.: Коэффициент несферичности гель-сфер определяют геометрическим методом с использованием микроскопа, исходя из партии частиц в количестве 225 щт. Выход гель-сфер с коэффициентом несферичности менее 1, 05 составляет 98%. П р и м е р 2. Водный раствор, плотностью 1,25 г/см, содержащий 50 г оксихлорида циркония и 43 г уротропина, охлаждают до 3°С и диспергируют в колонне, заполненной дисперсионной жщолостью плотностью 1,2 г/см, пред- : ставляющей собой смесь 60 мас.% вазелинового масла, 39,97 мас.% тетрахлорэтилена и 0,03 мас.% азотной кислбты, при . Выход гель-сфер диаметром 2,5 мм с коэффициентом несферичности менее 1,О5 составляет 98,5%. П р и м е р 3.. Раствор оксихлорида циркония и мочевины такого же состава, как и в примере 2, в количестве 200 мл смещивают с 1ОО мл этанола при . Этанол добавл5пот в раствор в качестве парообразователя.. Полученный раствор, плотностью 1,1 г/см, диспрегируют в колонне, заполненной дисперсионной жидкостью плотностью 1,08, представляющей собой смесь 90 мас.% вазелинового масла, 9,95 мас.% тетрахлорэтилена и 0,05 мас.% азотной кислоты, при .

3: 1012&5&.4

Выход гель-сфер диаметромТаким образом, предлагаемая диспер2,4 - 2,5 мм с коэ(|)фициенгом не-сионная жидкость позволяет поваосить

сферичности менее 1,05 составля-выход гель-сфер с коэффшшеитом несфеет 98%.ричности менее 1,05 до 98%.

Похожие патенты SU1012959A1

название год авторы номер документа
Способ изготовления микросферических гранул оксидов металлов 2021
  • Вахрушев Евгений Яковлевич
  • Поздняков Константин Александрович
  • Юдин Максим Валерьевич
RU2760563C1
Способ получения сферического алюмооксидного носителя 2021
  • Китова Марианна Валерьевна
  • Кашкина Елена Ивановна
  • Круковский Илья Михайлович
  • Гейгер Виктория Юрьевна
  • Фадеев Вадим Владимирович
  • Заглядова Светлана Вячеславовна
  • Логинова Анна Николаевна
  • Баканев Иван Алексеевич
RU2765118C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 2021
  • Алтунина Любовь Константиновна
  • Кувшинов Владимир Александрович
  • Стасьева Любовь Анатольевна
RU2772651C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОСОДЕРЖАЩЕГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 1999
  • Матвеев В.А.
  • Майоров Д.В.
  • Захаров В.И.
  • Алишкин А.Р.
  • Калинников В.Т.
  • Ковалевский В.П.
  • Почекутов В.И.
  • Державец А.С.
  • Феодоритов М.И.
  • Красовский Д.Р.
  • Шаповал В.С.
  • Вяткина Н.А.
  • Вяткин М.Н.
RU2171246C1
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СФЕРОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ОБВОДНЕННЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 1992
  • Шарыгин Л.М.
  • Галкин В.М.
  • Моисеев В.Е.
  • Коренкова А.В.
  • Третьяков С.Я.
  • Барыбин В.И.
  • Боровков С.И.
RU2034645C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКУЧЕЙ МАССЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ 1995
  • Комаров Игорь Викторович
RU2097327C1
Состав для изоляции обводненных интервалов пласта и ликвидации негерметичностей эксплуатационных колонн 2022
  • Попов Семен Георгиевич
  • Филиппов Евгений Владимирович
  • Гаршина Ольга Владимировна
  • Предеин Андрей Александрович
  • Климов Никита Александрович
  • Лебедев Константин Петрович
  • Пермяков Александр Юрьевич
  • Кудряшова Дарья Анатольевна
  • Якимова Татьяна Сергеевна
  • Кондратьев Сергей Анатольевич
  • Распопов Алексей Владимирович
RU2783465C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА 2013
  • Смирнов Владимир Константинович
  • Ирисова Капитолина Николаевна
  • Смирнов Олег Владимирович
RU2531351C1
ВЯЗКОУПРУГИЙ СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ 2008
  • Гасумов Рамиз Алиджавад Оглы
  • Перейма Алла Алексеевна
  • Черкасова Виктория Евгеньевна
RU2356929C1
ВЯЗКОУПРУГИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МЕЖКОЛОННЫХ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ В СКВАЖИНАХ 2008
  • Перейма Алла Алексеевна
  • Мохов Сергей Николаевич
  • Черкасова Виктория Евгеньевна
  • Шиянова Галина Александровна
RU2365613C1

Реферат патента 1983 года Дисперсионная жидкость для получения гель-сфер

ДИСПЕРСИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕЛЬ-СФЕР, содержащая тетрахяорэ лен, о т л и ч .а ю щ а я с я тем, что, с целью повышения выхода гель-сфер, она дсяюлнвтельно со- держит вазелиновое масло и азотную кислоту при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: Вазелиновое масло1О-80 Азотная кислотаО,О1г-О,05 ТетрахлорэтиленОстальное

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1012959A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Пылеочистительное устройство к трепальным машинам 1923
  • Меньшиков В.Е.
SU196A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Патент США № 3669632, кя
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб 1921
  • Игнатенко Ф.Я.
  • Смирнов Е.П.
SU23A1

SU 1 012 959 A1

Авторы

Лысенко Евгений Константинович

Михайличенко Леонид Игнатьевич

Чухина Любовь Викторовна

Давыденко Александр Владимирович

Баташов Михаил Владимирович

Даты

1983-04-23Публикация

1982-03-12Подача