RU2005692C1 - Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а - Google Patents

Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а Download PDF

Info

Publication number
RU2005692C1
RU2005692C1 SU904743562A SU4743562A RU2005692C1 RU 2005692 C1 RU2005692 C1 RU 2005692C1 SU 904743562 A SU904743562 A SU 904743562A SU 4743562 A SU4743562 A SU 4743562A RU 2005692 C1 RU2005692 C1 RU 2005692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
spraying
carried out
zeolite
nozzles
Prior art date
Application number
SU904743562A
Other languages
English (en)
Inventor
Гильцау Уве
Original Assignee
Лонца Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Лонца Аг filed Critical Лонца Аг
Priority to LTIP209A priority Critical patent/LT3003B/lt
Application granted granted Critical
Publication of RU2005692C1 publication Critical patent/RU2005692C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11DDETERGENT COMPOSITIONS; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS DETERGENTS; SOAP OR SOAP-MAKING; RESIN SOAPS; RECOVERY OF GLYCEROL
    • C11D3/00Other compounding ingredients of detergent compositions covered in group C11D1/00
    • C11D3/02Inorganic compounds ; Elemental compounds
    • C11D3/12Water-insoluble compounds
    • C11D3/124Silicon containing, e.g. silica, silex, quartz or glass beads
    • C11D3/1246Silicates, e.g. diatomaceous earth
    • C11D3/128Aluminium silicates, e.g. zeolites
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B33/00Silicon; Compounds thereof
    • C01B33/20Silicates
    • C01B33/26Aluminium-containing silicates, i.e. silico-aluminates
    • C01B33/28Base exchange silicates, e.g. zeolites
    • C01B33/2807Zeolitic silicoaluminates with a tridimensional crystalline structure possessing molecular sieve properties; Isomorphous compounds wherein a part of the aluminium ore of the silicon present may be replaced by other elements such as gallium, germanium, phosphorus; Preparation of zeolitic molecular sieves from molecular sieves of another type or from preformed reacting mixtures
    • C01B33/2815Zeolitic silicoaluminates with a tridimensional crystalline structure possessing molecular sieve properties; Isomorphous compounds wherein a part of the aluminium ore of the silicon present may be replaced by other elements such as gallium, germanium, phosphorus; Preparation of zeolitic molecular sieves from molecular sieves of another type or from preformed reacting mixtures of type A (UNION CARBIDE trade name; corresponds to GRACE's types Z-12 or Z-12L)
    • C01B33/2823Zeolitic silicoaluminates with a tridimensional crystalline structure possessing molecular sieve properties; Isomorphous compounds wherein a part of the aluminium ore of the silicon present may be replaced by other elements such as gallium, germanium, phosphorus; Preparation of zeolitic molecular sieves from molecular sieves of another type or from preformed reacting mixtures of type A (UNION CARBIDE trade name; corresponds to GRACE's types Z-12 or Z-12L) from aqueous solutions of an alkali metal aluminate and an alkali metal silicate excluding any other source of alumina or silica
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C03GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
    • C03CCHEMICAL COMPOSITION OF GLASSES, GLAZES OR VITREOUS ENAMELS; SURFACE TREATMENT OF GLASS; SURFACE TREATMENT OF FIBRES OR FILAMENTS MADE FROM GLASS, MINERALS OR SLAGS; JOINING GLASS TO GLASS OR OTHER MATERIALS
    • C03C8/00Enamels; Glazes; Fusion seal compositions being frit compositions having non-frit additions
    • C03C8/14Glass frit mixtures having non-frit additions, e.g. opacifiers, colorants, mill-additions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Detergent Compositions (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Использование: в жидких детергентах, средствах для полоскания или в керамических глазурях, фриттах. Сущность изобретения: разбавленный раствор силиката натрия при 70 - 80С с помощью сопла тонко распыляется и вводится в разбавленный прозрачный щелок, полученный при производстве Al(OH)3 по способу Байера. Самопроизвольно выпадающий в осадок материал в маточном растворе при 70 - 80С подвергают процессу созревания до тех пор, пока не образуется мелкокристаллический порошкообразный цеолит типа 4А с гранулометрическим составом со значением d50 не более 3 мкм.

Description

Изобретение относится к высокодисперсному кристаллическому порошку цеолитов типа 4А с предопределяемым гранулометрическим составом (определяемым значением d50) менее 3 мкм, к способу его получения, а также к его применению в качестве заменителя фосфата в жидких детергентах и средствах для полоскания или добавки к керамическим глазурям и спекшимся массам (фриттам).
Описан способ получения высокодисперсных цеолитов типа 4А, являющийся наиболее близким к данному. Для получения гранулометрического состава со значением d50 менее 3 мкм реагенты смешивают друг с другом и разбрызгивают с помощью механических вспомогательных средств, например сопел. В целях предотвращения засорения сопел вследствие самопроизвольного образования осадка в результате реакции раствора алюмината натрия с раствором жидкого стекла к обоим растворам добавляют окись калия, которая должна затормозить осаждение. Описанный способ предпочтительно осуществляют двумя стадиями, т. е. оба раствора сначала подвергают реакции при низкой температуре, после чего полученному продукту дают выкристаллизоваться при повышенной температуре. Получаемые согласно этому способу молекулярные сита в детергентах проявляют способность связывать кальций в количестве около 160 мг/г цеолита.
Цель изобретения заключалась в устранении недостатков указанных способов и в разработке простого способа получения высокодисперсных кристаллических цеолитов типа 4А, обладающих высокой способностью к связыванию кальция. Исходными материалами для нового способа должны служить такие недорогие вещества, как прозрачный щелок, образующийся при проведении способа Байера для получения гидроокиси алюминия, и техническое жидкое стекло (силикат натрия). Цеолитный порошок, получаемый по предлагаемому способу, должен быть кристаллическим, однородным относительно фазового состояния и не должен содержать грита. Кроме того, благодаря новому способу он должен характеризоваться точно регулируемым гранулометрическим составом.
Предлагаемый способ исходит из того факта, что раствор алюмината натрия (раствор I) самопроизвольно реагирует с раствором силиката натрия (раствор II) с образованием аморфного осадка, который в зависимости от температуры медленно переходит в кристаллический порошкообразный цеолит. Процесс созревания, т. е. перехода продукта из аморфного в кристаллическое состояние, сопровождается известными для перекристаллизации явлениями.
Согласно предлагаемому способу путем образования микроагломератов воздействуют на ход процесса кристаллизации. Это обеспечивает получение тонкодисперсного цеолитного порошка. Микроагломераты получают за счет подходящего регулирования концентрации растворов I и II в комбинации с разбрызгиванием их в виде капелек определенных размеров. Эти тонкодисперсные капельки, содержащие осаждаемое твердое вещество, являются основой образования однородного тонкодисперсного кристаллического цеолитного порошка.
Преимущество предлагаемого способа в том, что крупность частиц цеолитного порошка предопределяется условиями осаждения и окончательно устанавливается в результате процесса созревания.
В качестве раствора I, содержащего Na2O и Al2O3, можно использовать любой раствор, содержащий не менее 20 г/л Na2O и не менее 130 г/л Al2O3, причем целесообразное молярное соотношение Na2O: Al2O3 составляет 1,3-4,0, а преимущественное - 1,40-1,56. В качестве раствора 1 преимущественно применяют прозрачный щелок, образующийся при производстве гидроокиси алюминия по способу Байера. В случае необходимости щелок разбавляют до нужной концентрации.
В качестве раствора II, содержащего Na2O и SiO2, целесообразно использовать разбавленный раствор силиката натрия, содержащего не менее 34,7 г/л Na2O и не менее 119 г/л SiO2, причем молярное соотношение Na2O: SiO2 составляет 0,25-1,0. Преимущественно это стандартный технический раствор жидкого стекла с плотностью ок. 1,36 кг/л который разбавляется водой.
Для приготовления серий разбавлений предпочтительно используют водный конденсат или деионизированную воду.
Реакцию осаждения целесообразно осуществить при температуре в интервале 70-80оС, предпочтительно при температуре 75оС. Важное для предлагаемого способа распыление реагентов целесообразно осуществить с применением одного или более сопел. Согласно одному варианту предлагаемого способа исходят из раствора I, который с сильным перемешиванием поддерживается при необходимой для осаждения температуре, а раствор II фактически при той же температуре подается сквозь одно или более сопел в течение 0,5-5 ч, предпочтительно 2-3 ч. Пригодными для применения являются все сопла, которые при требуемом расходе жидкостей обеспечивают распыление раствора с образованием капелек со средним диаметром ок. 0,05 мм. При этом возможно использовать как сопла, служащие исключительно для распыления собственно раствора, так и сопла, которые при требуемом расходе жидкостей обеспечивают распыление раствора с образованием капелек со средним диаметром ок. 0,05 мм. При этом возможно использовать как сопла, служащие исключительно для распыления собственно раствора, так и сопла, служащие и для распыления одновременно подаваемой вспомогательной среды. Кроме того, возможно еще тонкое распыление раствора под воздействием ультразвука. Однако целесообразно использовать сопла для одновременного распыления двух компонентов, т. е. раствора и вспомогательной среды - сжатого воздуха. Распыляемый раствор предпочтительно подается в зону воронки, образовавшейся в результате сильного перемешивания исходного раствора.
Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения раствор I перемешивается так, чтобы он, стекая через подходящее приспособление, образовал пленку, в которую через сопло подается распыляемый раствор II.
Благодаря применению предлагаемого способа обеспечивается менее сложное получение тонкодисперсной взвеси молекулярного сита без добавки калия. В результате сильного перемешивания исходного раствора в зону распыляемого раствора постоянно подается свежий, еще не полностью прореагировавший раствор. Опасности засорения сопел избегают тем, что применяют всего лишь одно сопло.
Последующий процесс созревания обычно осуществляют, продолжая сильное перемешивание при 70-80оС, предпочтительно ок. 75оС, в течение 3-20 ч. Этот процесс можно осуществить в самом реакторе или в отдельном созревательном баке.
Согласно предлагаемому способу цели изобретения достигают в основном строгим соблюдением постоянства температуры, т. е. колебания температуры реакции должны находиться в пределах не более ± 2оС. Поэтому тепло, вызывающее превышение температуры реакции максимум на 6оС, следует отвести. Это особенно важно, потому что выше 83оС во все возрастающей мере следует ожидать образование содалита. Хотя этот минерал является одним из основных структурных элементов цеолита 4А, но он сам не обладает никакой ионообменной силой и при его образовании несмотря на высокую кристалличность не происходит повышения способности к связыванию кальция.
По достижении требуемого гранулометрического состава кристаллический продукт путем фильтрации отделяется от маточного раствора, промывается и в соответствии с предусмотренным назначением перерабатывается известным образом. Порошкообразный цеолит типа 4А, полученный согласно предлагаемому способу, в соответствии с задачей изобретения особенно пригоден для применения в жидких детергентах и средствах для полоскания и при соответствующей вязкости препаратированного средства фактически не проявляет тенденции к оседанию. При распылении раствора несмотря на применение сопел с тонкими отверстиями (диаметром менее 1 мм могут возникнуть крупные капли, образующиеся в результате совмещения мелких капелек. Подобного рода капли содержат такое количество осаждаемого твердого вещества, что в начале процесса контактирования с ними исходного, сильно перемешиваемого раствора образуется крупная аморфная частица. Из нее в течение процесса созревания образуются кристаллы, которые представляют собой сростки, построенные из нескольких мелких первичных кристаллитов. Последние и составляют нежелательную гритную долю цеолита.
Согласно одному варианту предлагаемого способа эти кристаллиты размалываются в шаровой мельнице с мешалкой. Размалывать можно после дозировки или непосредственно по истечении времени созревания.
Далее, целесообразно добавить цеолитный порошок, полученный по предлагаемому способу, к керамическим массам, в частности, для воздействия на окраску глазурей и спекшихся масс.
П р и м е р 1. В котел-смеситель емкостью 200 л загружали 90 л разбавленного прозрачного щелока, образующегося при проведении способа Байера, с содержанием 150 г/л Na2O и 125 г/л Al2O3 (раствор I) и нагревали до 75оС. Такое же количество разбавленного раствора силиката натрия с содержанием 34,7 г/л Na2O и 119,3 г/л SiO2 (раствора II), тоже нагретого до 75оС, с помощью сопла подавали в зону максимальной скорости течения прозрачного щелока, интенсивно перемешанного с помощью быстроходной мешалки, частота вращения - 3000 об/мин). В качестве cопла использовали плоскоструйное сопло (типа 652.404.17 ф-лы Лехлер). Время дозировки составляло 2,5 ч.
При контактировании раствора II с исходным раствором I самопроизвольно образовалось аморфное твердое тело, которое с точки зрения стехиометрии уже соответствовало желаемому цеолиту типа 4А, но кристалличность которого была еще недостаточной. Поэтому оно подвергалось процессу созревания в течение 4 ч. Осажденный продукт после созревания путем фильтрации отделяли от маточного раствора, который содержал всего лишь Na2O и Al2O3 но который практически был свободен от SiO2 и после нескольких стадий промывки высушивали продукт.
Достигнутый гранулометрический состав продукта определяли с помощью седиграфа и выражали в виде значения d50, которое составляло 2,9 мкм.
Продукт данного примера способен связывать кальций в количестве 167 мг СаО/г цеолита.
П р и м е р 2. Для проведения опыта применяли аппаратуру и процедуру, аналогичные примеру 1, с той разницей, что добавляли только 90% раствора II, указанного в примере 1. Время созревания продукта составляло 20 ч.
И в этом случае отфильтрованный, промытый и высушенный материал представлял собой кристаллический цеолит типа 4А и имел значение d50 2,0 мкм.
Материал обладал способностью к связыванию кальция в количестве 170 мг СаО/г цеолита.
П р и м е р 3. Поступали аналогично примеру 1 с той разницей, что загружали 140% указанного в примере 1 количества раствора I такого же разбавления.
В результате получали кристаллический материал со значением d50 1,5 мкм.
Способность к связыванию кальция в данном примере составляла 161 мг СаО/г цеолита.
П р и м е р 4. Поступали аналогично примеру 1 с той разницей, что раствор II разбрызгивали с помощью двухкомпонентного сопла (типа 772-К-1 ф-лы Шлик). При этом сжатый воздух под давлением 6 бар служил вспомогательной средой, вызывающей образование тонких капелек. По истечении времени созревания в 5 ч получали цеолит типа 4А со значением d50 2,9 мкм. Способность материала к связыванию кальция составляла 163 мг СаО/г цеолита.
П р и м е р 5 (сравнительный). Поступали аналогично примеру 1 с той разницей, что температура растворов I и II составляла 85оС. По истечении периодов дозировки и созревания получали кристаллический продукт, который помимо цеолита типа 4А со значением d50 2,8 мкм содержал также нежелательную долю содалита. Способность материала к связыванию кальция составляла 110 мг СаО/г цеолита.
(56) Заявка ФРГ N 2856209, кл. С 01 В 33/28, 1982.

Claims (4)

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ЦЕОЛИТА ТИПА 4А, включающий взаимодействие при распылении с помощью одного или нескольких сопл раствора, содержащего оксиды натрия и алюминия, с раствором, содержащим оксид натрия и диоксид кремния, гидротермальную кристаллизацию и отделение продукта, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса при сохранении дисперсности продукта не более 3 мкм и его высокой обменной емкости по кальцию, взаимодействие осуществляют при 70 - 80oС, распыляя раствор силиката натрия с молярными отношениями Na2O : SiO2 = 0,25 - 0,4 и H2O : Na2O = 70 - 100, в интенсивно перемешиваемый жидкий щелочной отход производства гидроксида алюминия по способу Байера с молярными отношениями Na2O : Al2O3 = 1,3 - 2,0 и H2O : Na2O = 20 - 35 и гидротермальную кристаллизацию проводят при 70 - 80oС.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют в воронку перемешиваемого раствора.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют в пленку перемешиваемого раствора.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют с помощью сжатого воздуха.
SU904743562A 1989-04-10 1990-04-09 Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а RU2005692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LTIP209A LT3003B (lt) 1989-04-10 1992-08-28 Milteliu pavidalo 4a tipo ceolito gavimo budas

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH891350 1989-04-10
CH135089 1989-04-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2005692C1 true RU2005692C1 (ru) 1994-01-15

Family

ID=4208418

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904743562A RU2005692C1 (ru) 1989-04-10 1990-04-09 Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP0392400B1 (ru)
DD (1) DD292432A5 (ru)
DE (1) DE59010399D1 (ru)
DK (1) DK0392400T3 (ru)
GE (1) GEP19970903B (ru)
HU (1) HU207969B (ru)
LT (1) LT3003B (ru)
LV (1) LV10070B (ru)
RU (1) RU2005692C1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2024361A6 (es) * 1990-12-14 1992-02-16 Foret Sa Procedimiento de obtencion de zeolita 4a.
DE4128426A1 (de) * 1991-08-27 1993-03-04 Henkel Kgaa Zeolithhaltiges fluessigwaschmittel
WO1994000545A1 (en) * 1992-06-25 1994-01-06 Unilever N.V. Machine dishwashing composition
FR2804103B1 (fr) 2000-01-26 2002-03-01 Commissariat Energie Atomique Procede de conditionnement d'effluents de soude sous forme nepheline
JP2003012322A (ja) * 2001-06-29 2003-01-15 Furukawa Electric Co Ltd:The アルミニウム製造工場と光ファイバ製造工場から排出される廃棄物のゼロエミッション型有効利用法および製造されたゼオライト
US20100143725A1 (en) * 2007-01-23 2010-06-10 Abraham Araya Aqueous compositions, precursor systems and application systems
NL1033269C2 (nl) * 2007-01-23 2008-07-24 Ertecee B V Werkwijze ter vervaardiging van een brandvertragende samenstelling, samenstelling en de toepassing hiervan.
CN100577565C (zh) * 2007-08-03 2010-01-06 中国铝业股份有限公司 一种生产4a沸石的方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2856278A1 (de) * 1978-12-27 1980-07-10 Degussa Verfahren zur herstellung feinstteiliger natriumaluminiumsilikate
DE2856209A1 (de) * 1978-12-27 1980-07-10 Degussa Verfahren zur herstellung feinstteiliger kaliumhaltiger natriumaluminiumsilikate
FR2454997A1 (fr) * 1979-04-24 1980-11-21 Ugine Kuhlmann Cristallisation de la zeolithe a lors des procedes industriels de fabrication

Also Published As

Publication number Publication date
HU207969B (en) 1993-07-28
EP0392400A2 (de) 1990-10-17
GEP19970903B (en) 1997-03-24
DE59010399D1 (de) 1996-08-08
EP0392400B1 (de) 1996-07-03
DD292432A5 (de) 1991-08-01
LV10070A (lv) 1994-05-10
LTIP209A (lt) 1994-03-25
HU902124D0 (en) 1990-07-28
LV10070B (en) 1995-02-20
LT3003B (lt) 1994-08-25
HUT53841A (en) 1990-12-28
EP0392400A3 (de) 1991-04-10
DK0392400T3 (da) 1996-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5672331A (en) Process for preparing uniform MFI-type zeolite crystals
EP0204455A2 (en) Method of making seed solution useful in zeolite catalyst manufacture
RU2005692C1 (ru) Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а
US4587115A (en) Process for preparation of high-silica faujasite type zeolite
US20040047803A1 (en) Synthesis and stabilisation of nanoscale zeolite particles
US4275048A (en) Process for the preparation of fine droplet-reacted aluminosilicates of the smallest particle size
US4336234A (en) Preparation of storage-stable, pumpable and pourable aluminosilicate suspensions by wet milling
US4213874A (en) Synthetic amorphous sodium aluminosilicate base exchange materials
US5427765A (en) Method of producing zeolite β
JPS6049133B2 (ja) 陽イオン交換性の微粒状水不溶性珪酸塩の製法
US6274111B1 (en) Synthetic magnesium silicate
EP0480587A2 (en) Precipitated calcium carbonate
US4332782A (en) Method of producing pseudoboehmite
US4150100A (en) Preparing zeolite NaA
EP0109729B1 (en) Process for preparation of mordenite type zeolite
JPS6137320B2 (ru)
EP0614853B1 (en) Method of producing zeolite beta
US5474753A (en) Preparation of crystalline 4A zeolites
US4278649A (en) Continuous process for the production of amorphous sodium aluminosilicate in an elongated reaction zone
KR20040035953A (ko) 무정형 알루미노실리케이트의 제조방법
DE69117506T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Zeolith 4A
KR900001487B1 (ko) 제올라이트의 제조방법
US2164943A (en) Preparation of calcium carbonate
SU998342A1 (ru) Способ получени синтетического цеолита типа @
SU975573A1 (ru) Способ получени цеолита типа фожазит