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%.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ изготовления микросферических гранул оксидов металлов | 2021 |
|
RU2760563C1 |
Способ получения сферического алюмооксидного носителя | 2021 |
|
RU2765118C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ | 2021 |
|
RU2772651C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОСОДЕРЖАЩЕГО ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА | 1999 |
|
RU2171246C1 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СФЕРОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ОБВОДНЕННЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1992 |
|
RU2034645C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕКУЧЕЙ МАССЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ ОКИСИ АЛЮМИНИЯ | 1995 |
|
RU2097327C1 |
Состав для изоляции обводненных интервалов пласта и ликвидации негерметичностей эксплуатационных колонн | 2022 |
|
RU2783465C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА | 2013 |
|
RU2531351C1 |
ВЯЗКОУПРУГИЙ СОСТАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ | 2008 |
|
RU2356929C1 |
ВЯЗКОУПРУГИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МЕЖКОЛОННЫХ ГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ В СКВАЖИНАХ | 2008 |
|
RU2365613C1 |
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
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Пылеочистительное устройство к трепальным машинам | 1923 |
|
SU196A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США № 3669632, кя | |||
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Авторы
Даты
1983-04-23—Публикация
1982-03-12—Подача