RU2067077C1 - Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния - Google Patents

Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния Download PDF

Info

Publication number
RU2067077C1
RU2067077C1 RU94002568A RU94002568A RU2067077C1 RU 2067077 C1 RU2067077 C1 RU 2067077C1 RU 94002568 A RU94002568 A RU 94002568A RU 94002568 A RU94002568 A RU 94002568A RU 2067077 C1 RU2067077 C1 RU 2067077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silicon dioxide
cooling
carried out
ultra
silica
Prior art date
Application number
RU94002568A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94002568A (ru
Inventor
В.П. Лукашов
С.П. Бардаханов
Р.А. Салимов
А.И. Корчагин
С.Н. Фадеев
А.В. Лаврухин
Original Assignee
Бардаханов Сергей Прокопьевич
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 Бардаханов Сергей Прокопьевич filed Critical Бардаханов Сергей Прокопьевич
Priority to RU94002568A priority Critical patent/RU2067077C1/ru
Publication of RU94002568A publication Critical patent/RU94002568A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2067077C1 publication Critical patent/RU2067077C1/ru

Links

Landscapes

  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электронно-лучевой технологии и оборудованию для получения сверхмелкозернистых материалов, а именно к ультрадисперсной двуокиси кремния. Использование: в шинной промышленности, в качестве модифицирующей добавки при изготовлении масляных красок, при производстве зубных паст и т.д. Сущность изобретения: в устройстве для осуществления способа, в качестве нагревателя используют пучок электронов ускорителя, разделение сред после охлаждения ведут в вихревом пылеуловителе, выполненном в виде конуса с каналами. 3 с.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронно-лучевой технологии и оборудованию для получения сверхмелкозернистых материалов. Получаемый продукт - ультрадисперсная двуокись кремния, может найти широкое применение в шинной промышленности в качестве наполнителя для натурального каучука, при производстве химических сpедств защиты растений, в качестве модифицирующей добавки при изготовлении масляных красок для стабилизации красочной дисперсии, при производстве зубных паст в качестве полирующего и загущающего агента.
За прототип выбран способ получения субмикронных частиц двуокиси кремния, в котором подаваемая двуокись кремния испаряется в плазмогенераторе, а истекающая плазменная струя, содержащая двуокись кремния, подвергается контролируемому охлаждению в присутствии водородсодержащего соединения [I]
Контролируемые условия охлаждения достигаются подачей в плазменный поток, содержащий испарившуюся двуокись кремния, значительного количества охлаждающего газа для обеспечения быстрого и однородного охлаждения двуокиси кремния и образования субмикронных частиц.
Недостатком прототипа является сложность поддержания устойчивого дугового разряда длительное время, а также невысокий кпд из-за испарения исходного материала лишь с поверхности контакта с плазмой.
Задачей изобретения является повышение технологичности способа получения мелкодисперсной, однородной по своему составу аморфной двуокиси кремния.
Поставленная задача реализуется за счет нагрева твердых минералов двуокиси кремния релятивистским пучком электронов при атмосферном давлении до парофазного состояния, его последующего охлаждения и принудительного разделения двухфазной среды.
Технология осуществляется в устройстве, где в качестве нагревателя используют пучок электронов ускорителя, размещенного над испарительной камерой, а разделение сред после охлаждения ведут в вихревом пылеуловителе, выполненном в виде конуса с каналами, один из которых предназначен для вывода порошка, другой с встроенным вентилятором для вывода газа.
Порошок, полученный предлагаемым способом, отличается своей структурой порошка и имеет удельную поверхность более 100 м2/грамм и размеры частиц менее 1 мкм.
Указанные признаки не выявлены в других технических решениях при изучении уровня данной области техники и, следовательно, являются новыми и имеют изобретательский уровень.
Предлагаемая технология, устройство и сам порошок промышленно применимы в различных отраслях народного хозяйства.
На чертеже представлена схема устройства для получения ультрадисперсной аморфной двуокиси кремния.
Устройство для получения порошка содержит ускоритель электронов 1 высокой удельной мощности, установленный соосно над испарительной камерой 2, выполненной в виде огнеупорного тигля, связанного с питателем 3 для подачи твердых минералов двуокиси кремния 4 и содержащей набор щелевых отверстий в верхней части боковой стенки для создания направленного потока пылегазовой смеси испаряемого вещества.
Испарительная камера 2 посредством осевого канала соединена с расширительной камерой 5, змеевидным охлаждаемым коагуляционным каналом 6 и вихревым пылеуловителем 7, который выполнен в виде конуса с каналами, один из которых предназначен для вывода порошка в бункер 8, а другой с встроенным вентилятором 9 для вывода газа.
Способ осуществляется следующим образом.
Твердый исходный материал двуокиси кремния 4 подают из питателя 3 в испарительную камеру 2 и нагревают до парообразного состояния концентрированным релятивистским пучком электронов высокой удельной мощности, генерируемую ускорителем электронов 1. Нагрев ведут при атмосферном давлении до испарения порошка. Благодаря подаваемому через щелевые отверстия в стенке камеры 2 потоку воздуха, испаряемый материал с захваченными в поток воздуха мелкими частицами исходного порошка быстро удаляют из горячей зоны в расширительную камеру 5, куда одновременно и соосно потоку подают охлажденный газ, вследствие чего происходит быстрое уменьшение концентрации порошка в пылегазовой смеси и его быстрое охлаждение до необходимой температуры. В расширительной камере также происходит осаждение крупных частиц порошка и мелких частиц исходного материала, унесенного из испарительной камеры конвективными потоками.
Далее пылегазовая смесь проходит через коагуляционный канал 6, где происходит слипание первичных ультрадисперсных твердых частиц в более крупные вторичные частицы и их последующее охлаждение. Затем пылегазовый поток поступает в вихревой пылеуловитель 7, где твердые частицы выделяются из потока газа и направляются в бункер 8 в виде конечного продукта ультрадисперсного порошка.
Нескоагулированная часть ультрадисперсного порошка, оставшаяся в потоке газа, через высоконапорный вентилятор 9 подается либо на вторую ступень улавливания электрофильтрами, либо улавливается водяными барботерами или скрубберами (на чертеже не показано).
Пример. При использовании реальной установки, указанной на чертеже, и воздуха в качестве охлаждающего газа, а в качестве исходного материала - кварцевого песка с содержанием двуокиси кремния 93% был получен порошок аморфной мелкодисперсной двуокиси кремния с параметрами, указанными в таблице.
Ускоряющее напряжение, Мэв 1,4; 1,4
Ток пучка, мА 32; 45
Мощность в пучке электронов, кВт 45; 63
Мощность, потребляемая от сети, кВт 75; 95
Расход воздуха, м3/ч 18; 25
Производительность, кг/ч 2,5; 5
Удельные энергозатраты кВт.ч/кг на один кг получаемого порошка 30; 19
Из приведенных двух вариантов видно, что при увеличении мощности удельные энергозатраты снижаются, а КПД процесса повышается.
Cвойства полученного продукта
Массовая доля диоксида кремния, 97
Массовая доля влаги, в 0,55
Потери в массе при прокаливании, 0,62
Массовая доля алюминия в пересчете на оксид алюминия, 0,009
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа. 0,036
Массовая доля кальция и магния в пересчете на оксид кальция, 0,020
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор-ион, 0,020
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, 0,028
Массовая доля фторидов в пересчете на фтор-ион, 0,1
Остальное до 100%
pН водной вытяжки 6,4
Удельная поверхность по адсорбции фенола, м2/г 120
Остаток на сите с сеткой 0,14К, Отсутствует
Гранулометрический состав полученного порошка определен методом седиментационного анализа.
Размер частиц, мкм Количество фракций,
Более 40 6
40 20 5
20 10 2
10 5 4
5 3 1
3 1 3
Менее 1 79
Порошок является мелкодисперсным и однородным по своему составу.
Образец диоксида кремния был испытан в качестве наполнителя в стандартной рецептуре резиновой смеси на основе каучука СКМС-30-АРК ПН в дозировке 50 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука
Физико-механические свойства вулканизатов
Условная прочность при растяжении, мНа 3,4
Относительное удлинение, 445
Относительное остаточное удлинение, 4
Модуль при 300%-ном удлинении, мНа 2,1
По уровню усиливающей активности испытываемый образец более соответствует неактивным наполнителям.

Claims (3)

1. Ультрадисперсная аморфная двуокись кремния, включающая частицы размером менее 1 мкм с удельной поверхностью более 100 м2/г, полученная нагреванием кремнеземсодержащего вещества до парофазного состояния релятивистским пучком электронов при атмосферном давлении, охлаждением паров в потоке газа, коагуляцией и разделением образовавшейся двухфазной системы.
2. Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, включающий нагревание кремнеземсодержащего вещества до парофазного состояния, охлаждение паров до выделения продукта, отличающийся тем, что нагревание ведут релятивистским пучком электронов при атмосферном давлении, охлаждение осуществляют в потоке газа, затем проводят коагуляцию и разделяют образовавшуюся двухфазную систему.
3. Устройство для получения ультрадисперсной аморфной двуокиси кремния, включающее нагреватель, испарительную камеру, расширительную камеру с охлаждающим газом, отличающееся тем, что в качестве нагревателя оно содержит электронный ускоритель, установленный соосно с испарительной камерой, снабженной питателем, переходящей в расширительную камеру инерционного типа, соединенной через охлаждаемый коагуляционный канал вихревым пылеуловителем, выполненным в виде конуса с каналами, один из которых предназначен для вывода порошка, другой со встроенным вентилятором для вывода газа.
RU94002568A 1994-01-26 1994-01-26 Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния RU2067077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94002568A RU2067077C1 (ru) 1994-01-26 1994-01-26 Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94002568A RU2067077C1 (ru) 1994-01-26 1994-01-26 Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94002568A RU94002568A (ru) 1995-09-27
RU2067077C1 true RU2067077C1 (ru) 1996-09-27

Family

ID=20151754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94002568A RU2067077C1 (ru) 1994-01-26 1994-01-26 Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2067077C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009126061A1 (ru) * 2008-04-07 2009-10-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Синергия-Св" Способ получения высокочистых нанопорошков и устройство для его осуществления
RU2588208C1 (ru) * 2015-04-23 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Способ получения нанопорошка диоксида кремния
RU2601885C2 (ru) * 2014-01-09 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания "Усиление оснований и фундаментов" Способ приготовления укрепляющего раствора
RU2614714C1 (ru) * 2016-02-02 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения наноразмерных порошков элементов и их неорганических соединений и устройство для его осуществления
CN111392739A (zh) * 2020-03-27 2020-07-10 广州市飞雪材料科技有限公司 一种高分散性增稠型二氧化硅的制备方法及应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Великобритании N 1211703, кл. С 1А, 1970. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009126061A1 (ru) * 2008-04-07 2009-10-15 Общество С Ограниченной Ответственностью "Синергия-Св" Способ получения высокочистых нанопорошков и устройство для его осуществления
RU2601885C2 (ru) * 2014-01-09 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательская компания "Усиление оснований и фундаментов" Способ приготовления укрепляющего раствора
RU2588208C1 (ru) * 2015-04-23 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) Способ получения нанопорошка диоксида кремния
RU2614714C1 (ru) * 2016-02-02 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) Способ получения наноразмерных порошков элементов и их неорганических соединений и устройство для его осуществления
CN111392739A (zh) * 2020-03-27 2020-07-10 广州市飞雪材料科技有限公司 一种高分散性增稠型二氧化硅的制备方法及应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2022283742B2 (en) Reactive metal powders in-flight heat treatment processes
CA3024473C (en) Metal powder atomization manufacturing processes
CN106348306B (zh) 一种球形纳米二氧化硅的制备方法
JP5771055B2 (ja) 球状アルミナ粉末の製造方法
KR100479564B1 (ko) 실리콘과 실리콘 함유 재료로부터 비결정질 실리카의 제조 방법 및 장치
US2616842A (en) Arc process for the production of fume
KR20010013476A (ko) 풀레렌을 제조하기 위한 방법 및 장치
US6038987A (en) Method and apparatus for reducing the carbon content of combustion ash and related products
CN107838431A (zh) 一种球形铼粉制备方法
JP7183251B2 (ja) フライアッシュの改質方法
TWI588092B (zh) 碳化鈦微粒子之製造方法
US3431074A (en) Process for the production of highly amorphous carbon black
CN1194807C (zh) 直流电弧等离子体制备微米和纳米级粉体材料的装置和方法
RU2067077C1 (ru) Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния, устройство для его осуществления и ультрадисперсная двуокись кремния
Shekhovtsov et al. Plasma treatment of agglomerating aluminosilicate powders based on coal ash
US1995803A (en) Process of spherulizing fusible pulverizable filler materials
JP6759246B2 (ja) 不定比酸化チタン微粒子の製造方法
WO2008116122A1 (en) Mineral ore expanion using microwave energy
US3558337A (en) Fine particles
JPH05124807A (ja) フラーレン類の製造方法
KR20060119492A (ko) 금속 분말의 제조 방법
Salleh et al. Effect of liquid feeding rate on carbonation of precipitated calcium carbonate via continuous method
TWI471266B (zh) 碳化物微粒子之製造方法
US6651818B1 (en) Ion particle classifier and classifying method
RU2254292C1 (ru) Способ получения ультрадисперсной двуокиси кремния

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091019

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20111005