RU2143447C1 - Способ получения черного железоокисного пигмента - Google Patents

Способ получения черного железоокисного пигмента Download PDF

Info

Publication number
RU2143447C1
RU2143447C1 RU97122015A RU97122015A RU2143447C1 RU 2143447 C1 RU2143447 C1 RU 2143447C1 RU 97122015 A RU97122015 A RU 97122015A RU 97122015 A RU97122015 A RU 97122015A RU 2143447 C1 RU2143447 C1 RU 2143447C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron oxide
production
painting
pigment
black
Prior art date
Application number
RU97122015A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97122015A (ru
Inventor
И.В. Дьячков
В.П. Арютина
Р.М. Насыров
М.А. Гилязов
Original Assignee
Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых
Производственное коммерческое предприятие "Фатум"-С
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 Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых, Производственное коммерческое предприятие "Фатум"-С filed Critical Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых
Priority to RU97122015A priority Critical patent/RU2143447C1/ru
Publication of RU97122015A publication Critical patent/RU97122015A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2143447C1 publication Critical patent/RU2143447C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compounds Of Iron (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению пигментов из болотных железных руд, применяемых в лакокрасочной промышленности, для окрашивания стройматериалов, в качестве наполнителей при производстве пластмасс, резины, линолеума и других изделий, в типографском деле, в качестве художественных красок. Сущность изобретения заключается в том, что болотные железные руды, содержащие, мас. % : гетит, гидрогетит 60-90; органический детрит 10-15; аморфный фосфор 3-5, вода 8-14, обжигают в восстановительной среде при 400±10°С в присутствии минерализующей добавки - хлорида натрия, которую вводят в количестве 2% от общей массы руды. Согласно изобретению получают черные железоокисные пигменты с улучшенными малярно-техническими показателями. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам получения железоокисных пигментов из природного минерального сырья - охристых пород типа болотных железных руд (БЖР), используемых в лакокрасочной промышленности, для окрашивания строительных материалов, в качестве красящих наполнителей при производстве пластмасс, резины, линолеума и других изделий, в типографском деле, в качестве художественных красок.
Природными минеральными пигментами называются материалы, изготавливаемые из горных пород и минералов и используемые в качестве красящего вещества без предварительной химической переработки.
Природные минеральные пигменты как материал массового применения имеют ряд существенных экономических и технических преимуществ перед искусственными пигментами. Они широко распространены в природе и, залегая обычно вблизи поверхности, легко доступны для разработки. Они дешевы, т.к. производство их просто, не требует сложной аппаратуры.
Для получения из природного минерального сырья товарного продукта - требуется предварительная обработка сырья. Обжиг применяется с целью получения различных цветов и оттенков пигмента, а также удаления из красочной породы нежелательных примесей в виде органических остатков, гуматов, загрязняющих цвет пигмента.
Режим обжига (температура и время обжига) устанавливается в каждом отдельном случае, в зависимости от характера красочной породы. Наиболее часто подвергаются обжигу красочные породы типа болотных руд коричневато-желтых цветов с грязным оттенком.
Известен способ получения черного железоокисного пигмента, заключающийся в том, что смесь дисперсных оксидов железа и алюминия общей формулы AlxFe2-x-O3-y, где x= 0.02-0.05, у= 0.3-1, подвергают термообработке при 200-800oC в восстановительной среде, причем перед или после нагрева поверхность смеси оксидов обрабатывают оксидами элементов II, III, IV или VI групп. Получают глянцевый черный пигмент с зеленым оттенком (Заявка ФРГ N 3636076, кл. C 09 C 1/24, опубл. 1988 г.).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата, при использовании известного способа, относится то, что в известном способе используют в качестве исходного сырья химически чистые оксиды железа и алюминия, но пигмент получают черный с зеленым оттенком, а сам процесс получения пигмента трудоемок.
Наиболее близким способом того же назначения к заявляемому изобретению по совокупности признаков является способ получения черного железоокисного пигмента путем обжига природного железоокисного минерального сырья, а именно, охристых пород при температуре 1000-1100oC. (Г. Вагнер. Красочные пигменты. ОНТИ. Химтеорет. -Л., 1935. -с. 209).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, относится то, что процесс обжига для получения черного пигмента требует значительных энергозатрат, а при ведении процесса в воздушной среде получаемый пигмент имеет низкие малярные свойства, в частности довольно низкую укрывистость.
Традиционным сырьем для черных природных пигментов служит шунгит, черная глинистая, графит, а также железная слюдка. Из болотных руд традиционно получают ярко-красный пигмент путем обжига при 700-800oC в атмосфере воздуха. Труднее получить черный пигмент с хорошими малярными качествами.
Задачей заявляемого изобретения является получение из болотных железных руд черного железоокисного пигмента с хорошими малярными свойствами.
Технический результат - улучшение малярно- технических свойств черного пигмента, а именно улучшение показателя укрывистости.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе получения черного железоокисного пигмента, включающем обжиг природного железоокисного минерального сырья, особенность заключается в том, что в качестве исходного сырья используют болотные железные руды, содержащие в мас.%: гетит, гидрогетит 60-90, органический детрит 10-15, аморфный фосфор 3-5, вода - 8- 14, обжиг ведут в восстановительной среде при температуре 400+10oC в присутствии минерализующеи добавки - хлорида натрия, которую вводят в количестве 2% от общей массы руды.
В предлагаемом способе перевод гетита и гидрогетита, составляющих основу БЖР, в магнетит происходит в восстановительной среде в присутствии поваренной соли. При нагревании БЖР до 400oC в восстановительных условиях и присутствии NaCl происходит образование активного HCl, который реагирует с поверхностью руды с образованием неустойчивого соединения (интермедиата), в результате разложения которого образуется FeO и в дальнейшем FeOxFe2O3 - стабилизированная форма магнетита
Figure 00000001

При соблюдении тех же условий обжига, но без участия NaCl, сначала также образуется черный пигмент, который со временем окисляется кислородом воздуха и превращается в коричневато-красный пигмент - гематит
Figure 00000002

Таким образом, такая совокупность отличительных признаков, как наличие восстановительной среды и минерализующей добавки - поваренной соли в количестве 2%, позволяет при температуре 400+10oC получить стабилизированной формы черный железоокисный пигмент из БЖР определенного минерального состава.
Проведенный заявителями анализ уровня техники (состояния вопроса получения черных железоокисных пигментов), включающий поиски по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого по совокупности признаков аналога, позволил установить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном способе, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение соответтсвует условию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения условию "изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск известных технических решений, чтобы выявить признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявленного способа. Результаты поиска показали, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку из уровня техники, определенного заявителем, не выявлено влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований для достижения технического результата.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Пример осуществления способа.
Пример N 1
В качестве исходного сырья использовали болотные железные руды Березовского месторождения республики Татарстан следующего минерального состава в мас.%:
железосодержащие минералы (гетит, гидрогетит) - 60-90
органический детрит - 10-15
аморфный фосфор - 3-5
вода - 8-14.
В капсулу объемом 3 м3, снабженную штуцером для выхода газов и гидрозатвором, загружают 450-500 кг болотной железной руды и подают жидкий водород в количестве, обеспечивающем создание избыточного давления в камере в 0,3-0,5 атм (примерно 3-4% от массы БЖТ), pH 7. Капсулу помещают в муфельную электрическую печь и доводят температуру до 400±10oC, греют при этой температуре в течение 4-4,5 часов; затем охлаждают в этой же капсуле без доступа воздуха до полного охлаждения, полученный продукт измельчают до размера частиц 1-5 мкм.
Пример N 2-4 проводят по примеру 1, но с тем отличием, что обжиг БЖР проводят с добавкой поваренной соли в количестве 1%, 2% и 3% (5, 10 и 15 кг) при температуре t=400±10oC.
Пример N 5, 6
По методике примеров 2-4 проводят обжиг БЖР с добавкой NaCl в количестве 2%, но изменяют температуру обжига - 300oC; 500±10oC.
Пример 7, 8, 9, 10.
Болотные железные руды Березовского месторождения обжигают при температурах 300oC, 400oC, 500oC, 1000oC в окислительной среде.
Результаты испытаний представлены в таблице.
Из данных таблицы следует, что обжиг БЖР на воздухе, т.е. в окислительной среде при температурах 300, 400 и 500oC не приводит к образованию черного пигмента. При t=1000oC получается черный пигмент средней укрывистости. При обжиге в восстановительной среде буровато-коричневый цвет достигается уже при 400oC. Добавка NaCl в количестве 2% от массы БЖР является оптимальной, т. к. при 1% происходит неполное превращение в магнетит, что видно по содержанию Fe2+, а увеличение до 3% нецелесообразно, т.к. все основные малярно-технические характеристики остаются без изменения. Температура обжига в 400±10oC является оптимальной, при 300oC не достигается полнота процесса обжига, а увеличение температуры до 500oC приводит к тем же результатам, но к дополнительным значительным затратам электроэнергии.
Из приведенных данных следует, что обработка БЖР по предложенному способу обеспечивает получение черного железоокисного пигмента с улучшенными малярно-техническими характеристиками по сравнению с прототипом. Укрывистость улучшается в 5 раз, а маслоемкость остается на уровне. При сравнении с черным железоокисным пигментом фирмы "Bayer" N 306 N (пример 11) получаем улучшение укрывистости в 1,6 раза и маслоемкости в 1,3 раза, причем красящая способность к эталону выше на 35%.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленный способ при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в промышленности получения железоокисных пигментов.
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке примеров.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".

Claims (1)

  1. Способ получения черного железоокисного пигмента, включающий обжиг природного железоокисного минерального сырья, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют болотные железные руды, содержащие, мас.%:
    Гетит, гидрогетит - 60 - 90
    Органический детрит - 10 - 15
    Аморфный фосфор - 3 - 5
    Вода - 8 - 14
    а обжиг ведут в восстановительной среде при 400 ± 10oС в присутствии минерализующей добавки - хлорида натрия, которую вводят в количестве 2% от общей массы руды.
RU97122015A 1997-12-30 1997-12-30 Способ получения черного железоокисного пигмента RU2143447C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97122015A RU2143447C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ получения черного железоокисного пигмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97122015A RU2143447C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ получения черного железоокисного пигмента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97122015A RU97122015A (ru) 1999-11-10
RU2143447C1 true RU2143447C1 (ru) 1999-12-27

Family

ID=20200740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97122015A RU2143447C1 (ru) 1997-12-30 1997-12-30 Способ получения черного железоокисного пигмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2143447C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2220175C1 (ru) * 2002-06-26 2003-12-27 Общество с ограниченной ответственностью НПО "Синь России" Способ получения пигмента из шунгита
RU2346018C1 (ru) * 2007-05-08 2009-02-10 Мария Петровна Колесникова Способ получения черного железоокисного пигмента
CN109626442A (zh) * 2019-02-01 2019-04-16 东南大学 一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法
CN109678118A (zh) * 2019-02-01 2019-04-26 东南大学 一种金属氧化物纳米颗粒及金属纳米颗粒的制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533820A (en) * 1965-04-13 1970-10-13 Southwest Enterprises Inc Production of iron oxide pigments
DE2653765A1 (de) * 1976-11-26 1978-06-01 Bayer Ag Verfahren zur herstellung von eisenoxidschwarzpigmenten
SU1328356A1 (ru) * 1985-03-20 1987-08-07 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного железоокисного пигмента
SU1337392A1 (ru) * 1985-03-06 1987-09-15 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного термостойкого пигмента
SU1468905A1 (ru) * 1983-10-24 1989-03-30 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени зародышей черного железоокисного пигмента
SU1669952A1 (ru) * 1989-07-20 1991-08-15 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного железосодержащего пигмента

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533820A (en) * 1965-04-13 1970-10-13 Southwest Enterprises Inc Production of iron oxide pigments
DE2653765A1 (de) * 1976-11-26 1978-06-01 Bayer Ag Verfahren zur herstellung von eisenoxidschwarzpigmenten
SU1468905A1 (ru) * 1983-10-24 1989-03-30 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени зародышей черного железоокисного пигмента
SU1337392A1 (ru) * 1985-03-06 1987-09-15 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного термостойкого пигмента
SU1328356A1 (ru) * 1985-03-20 1987-08-07 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного железоокисного пигмента
SU1669952A1 (ru) * 1989-07-20 1991-08-15 Предприятие П/Я Г-4855 Способ получени черного железосодержащего пигмента

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Вагнер Г. Красочные пигменты, ОНТИ, Химтеорет,-Л., 1935, с. 209. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2220175C1 (ru) * 2002-06-26 2003-12-27 Общество с ограниченной ответственностью НПО "Синь России" Способ получения пигмента из шунгита
RU2346018C1 (ru) * 2007-05-08 2009-02-10 Мария Петровна Колесникова Способ получения черного железоокисного пигмента
CN109626442A (zh) * 2019-02-01 2019-04-16 东南大学 一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法
CN109678118A (zh) * 2019-02-01 2019-04-26 东南大学 一种金属氧化物纳米颗粒及金属纳米颗粒的制备方法
CN109626442B (zh) * 2019-02-01 2021-04-06 东南大学 一种四氧化三铁纳米颗粒的制备方法
CN109678118B (zh) * 2019-02-01 2021-04-06 东南大学 一种金属氧化物纳米颗粒及金属纳米颗粒的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20070277703A1 (en) Iron oxide pigments from mill scale
JP5372463B2 (ja) アルカリ土類酸化マンガン顔料
US5008223A (en) Grayish-black encapsulated pigments and method of their production
JPH0352413B2 (ru)
El Jabbar et al. Preparation and characterisation of green nano-sized ceramic pigments with the spinel structure AB2O4 (A= Co, Ni and B= Cr, Al)
Ianoș et al. Near-infrared reflective Ni, La-doped hibonite pigments for cool blue coatings
CN101671162B (zh) 珍珠贝壳处理工艺及其利用该工艺所得原料制成的陶瓷及釉料
RU2143447C1 (ru) Способ получения черного железоокисного пигмента
EP0268072A1 (de) Plättchenförmige Eisenoxidpigmente
Abel Pigments for paint
US4678517A (en) Method for calcining kaolin
Horsth et al. Color stability of blue aluminates obtained from recycling and applied as pigments
CN1406873A (zh) 粒状赤铁矿微粒的制造方法
CN1821313B (zh) 具有还原稳定性的铁酸锌颜料、其制备方法及其用途
US4695487A (en) Process for coloring granite
Marques et al. Synthesis of yttrium aluminate doped with Cr3+ using MgF2–Na2B4O7 as mineralizers to obtain red pigments for ceramic tiles application
US2357096A (en) Transparent iron oxide pigments
US9550905B2 (en) Controlled conversion of minerals to pigmenting elements systems and methods
US20010038815A1 (en) Process for the preparation of a rare-earth metal sulphide of beta form, the rare-earth metal being lanthanum, cerium, praseodymium, samarium or neodymium
Pogrebenkov et al. Ceramic pigments based on natural minerals
RU2607584C2 (ru) Способ получения железоокисных пигментов с антикоррозионными свойствами
US2090476A (en) Pigment and methods of preparing the same
EP1182234A1 (en) Silica and iron oxide based pigments and method for the production thereof
JP3485647B2 (ja) 顔料およびその製造法
CN1040094C (zh) 利用褐铁矿生产高品位氧化铁红的生产工艺