RU2233700C2 - Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов - Google Patents

Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2233700C2
RU2233700C2 RU2002115439/04A RU2002115439A RU2233700C2 RU 2233700 C2 RU2233700 C2 RU 2233700C2 RU 2002115439/04 A RU2002115439/04 A RU 2002115439/04A RU 2002115439 A RU2002115439 A RU 2002115439A RU 2233700 C2 RU2233700 C2 RU 2233700C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
composition
catalyst carriers
charge
strips
Prior art date
Application number
RU2002115439/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002115439A (ru
Inventor
А.И. Козлов (RU)
А.И. Козлов
Е.С. Лукин (RU)
Е.С. Лукин
Original Assignee
Козлов Александр Иванович
Лукин Евгений Степанович
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 Козлов Александр Иванович, Лукин Евгений Степанович filed Critical Козлов Александр Иванович
Priority to RU2002115439/04A priority Critical patent/RU2233700C2/ru
Publication of RU2002115439A publication Critical patent/RU2002115439A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2233700C2 publication Critical patent/RU2233700C2/ru

Links

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Высокопористые керамические материалы с сетчато-ячеистой структурой могут широко использоваться в качестве стационарных носителей катализаторов конверсии природного газа, жидкофазного восстановления непредельных углеводородов, ароматических нитросоединений, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и др. Изделия из высокопористых керамических материалов получаются воспроизведением структуры вспененного ретикулированного пенополиуретана путем нанесения керамического порошка, содержащего наполнитель и активный к спеканию порошок оксида алюминия с добавками связующего, с последующим выжиганием основы и нагревом оставшегося керамического каркаса до температуры 1450-1500°С. Общая пористость керамического изделия составляет 85-92% при открытой пористости перемычек между ячейками 20-30%, имеющих размер пор 1-2 мкм. Образцы из высокопористой керамики выдерживают статическую нагрузку от 0,5 до 2,0 МПа в зависимости от состава и режимов термообработки. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области химической технологии высокопористых керамических материалов с сетчато-ячеистой структурой, которые могут широко использоваться в качестве стационарных носителей катализаторов для проведения конверсии природного газа, восстановления непредельных углеводородов, ароматических нитросоединений, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и др., а также фильтров для фильтрации металлов, высокотемпературных теплоизоляционных материалов и других целей.
Изобретенные высокопористые материалы с сетчато-ячеистой структурой получаются воспроизведением структуры вспененного ретикулированного полиуретана путем нанесения керамического порошка, содержащего наполнитель и активный к спеканию порошок оксида алюминия с добавками, в виде шликера на различных связках с последующим выжиганием основы и нагревом оставшегося керамического каркаса до температуры, при которой керамическое изделие приобретает заданные свойства. Общая пористость керамического изделия составляет 85-92% при открытой пористости перемычек между ячейками 20-30%, которые имеют размер пор 1-2 мкм. Образцы из высокопористой керамики выдерживают статическую нагрузку от 0,5 до 2 МПа в зависимости от состава и температуры термообработки.
Для изготовления изделий из высокопористых керамических материалов с сетчато-ячеистой структурой в настоящее время используют в основном алюмосиликатные материалы, шликер которых наносят на ретикулированный пенополиуретан, а изделия отжимают от лишнего шликера, высушивают и обжигают при температурах до 1350°С.
Высокопористый ячеистый корунд получают на основе измельченного корунда со средним размером частиц менее 1 мкм. Спекание осуществляют при температуре 1700°С [В.Н.Анциферов, С.Е.Порозова. Высокопористые проницаемые материалы на основе алюмосиликатов Пермь, 1996 г. 207 с.].
Особенностью этих материалов является практическое отсутствие открытой пористости перемычек ячеек, низкая удельная поверхность, высокая усадка в пределах 10-20%, что приводит к образованию конусности, деформации и отсутствию сохранения точности формы и размера изделия. Свойства образцов на основе алюмосиликатов мало отличаются между собой и имеют, например, для высокопористого глиноземистого фарфора (прототип) [В.Н.Анциферов, В.Н.Овчинникова, С.Е.Порозова, И.В.Федорова. Высокопористые ячеистые керамические материалы стекло и керамика, 1996, №9, с.19-20] следующие значения:
- кажущаяся плотность - 0,2-0,3 г/см3;
- открытая объемная пористость - 80-98%;
- прочность на сжатие - 0,1-0,5 МПа.
Подобные материалы мало пригодны для применения в качестве носителей катализаторов.
Техническая задача состоит в изготовлении высокопористого керамического носителя катализаторов с сетчато-ячеистой структурой, который при обжиге не имеет усадки и деформаций, а перемычки между ячейками имеют открытую микропористость (размер пор примерно 1-2 мкм) в пределах 20-30%. В этом случае при нанесении золя Аl2О3 на высокопористый носитель методом пропитки с последующим прокаливанием в порах перемычек образуются пористые частицы γ-Al2O3, которые увеличивают удельную поверхность в 3-4 раза по сравнению с исходной удельной поверхностью керамического носителя, которая находится на уровне 2 м2/г.
Технический результат достигается тем, что для изготовления высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой используют инертный наполнитель в виде электроплавленного корунда, карбида кремния, кварцевого песка и дисперсный порошок оксида с добавками любых оксидов металлов II и IY группы таблицы Менделеева в любом количестве, активного к упрочнению изделий при отсутствии усадки и деформации при температурах (в пределах 1350-1500°С), обеспечивающего, кроме необходимого упрочнения заготовок, образование микропористой структуры перемычек ячеек для последующего развития удельной поверхности обоженных изделий путем пропитки пористой керамики золем оксида алюминия с последующим прокаливанием при следующем соотношении компонентов:
- инертный наполнитель - 50-60 мас.%;
- дисперсный порошок оксида алюминия - 50-40 мас.%
с добавками оксидов металлов II и IY группы таблицы Менделеева в любом количестве.
Технология изготовления высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой состоит в следующем.
Компоненты шихты - наполнитель и дисперсный порошок оксида алюминия с добавками, обеспечивающий упрочнение изделий при обжиге, перемешивают в шаровой мельнице сухим методом в присутствии мелющих тел при соотношении материал : шары 1:1 в течение не менее 2 часов. В полученную композицию вводят временную технологическую связку в виде раствора ПВС, декстрина или МЦ до получения определенного вязкого состояния, обеспечивающего качественную пропитку заготовок из пенополиуретана. После пропитки избыток шликера отжимается, а заготовки высушивают при температуре - 100-120°С, в результате чего они приобретают достаточно высокую прочность. Обжиг заготовок осуществляют в печах с воздушной атмосферой при скорости нагрева, обеспечивающей медленное выгорание основы без разрушения керамического каркаса. Конечная температура обжига зависит от вида наполнителя и состава дисперсного порошка, обеспечивающего упрочнение изделий, и составляет 1350-1500°С.
Получаемые изделия имеют пористость до 92% и удельную поверхность до 2 м2/г.
Для развития удельной поверхности обожженные изделия пропитывают золем оксида алюминия и подвергают термообработке при температурах 860-1000°С для припекания получаемого γ-Аl2О3 в порах и на поверхности перемычек.
При этом удельная поверхность повышается до 8-9 м2/г в расчете на всю массу носителя. После этого на поверхность керамического носителя наносится каталитически активный компонент путем пропитки соответствующими растворами. Для обеспечения активности получаемой каталитической системы для самых разнообразных химических процессов на поверхность могут быть нанесены металлы, оксиды металлов, их соли, комплексные и др. соединения, используемые в качестве катализатора.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов, состоящий из инертного наполнителя: электрокорунда, карбида кремния, кварцевого песка, и дисперсного порошка оксида алюминия или других оксидных композиций с добавками оксидов металлов II и IV группы таблицы Менделеева, обеспечивающего упрочнение заготовок изделий при отсутствии усадки и деформации при температурах 1350-1500°С, отличающийся тем, что компоненты используют в следующих соотношениях:
    Инертный наполнитель 50-60 мас.%
    Дисперсный порошок оксида алюминия 50-40 мас.%
    или других оксидных композиций с
    добавками оксидов металлов II и IV группы
    таблицы Менделеева
RU2002115439/04A 2002-06-11 2002-06-11 Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов RU2233700C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115439/04A RU2233700C2 (ru) 2002-06-11 2002-06-11 Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002115439/04A RU2233700C2 (ru) 2002-06-11 2002-06-11 Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002115439A RU2002115439A (ru) 2003-12-10
RU2233700C2 true RU2233700C2 (ru) 2004-08-10

Family

ID=33412532

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002115439/04A RU2233700C2 (ru) 2002-06-11 2002-06-11 Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2233700C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473536C2 (ru) * 2010-05-12 2013-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Способ каталитического нитрования ароматических соединений азотной кислотой
RU2474558C2 (ru) * 2010-12-02 2013-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ получения керамических блочно-ячеистых фильтров-сорбентов для улавливания газообразных радиоактивных и вредных веществ
RU2475464C2 (ru) * 2011-05-26 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий
RU2525396C1 (ru) * 2013-01-28 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой
RU2576762C1 (ru) * 2014-12-25 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) Керамический высокопористый блочно-ячеистый сорбент для улавливания радиоактивного йода и его соединений из газовой фазы
RU2684628C1 (ru) * 2018-05-10 2019-04-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ изготовления фильтрующей пенокерамики для обработки алюминиевых расплавов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНЦИФЕРОВ В.Н. и др. Высокопористые ячеистые материалы, стекло и керамика, 1996, № 9, с.19 и 20. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473536C2 (ru) * 2010-05-12 2013-01-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) Способ каталитического нитрования ароматических соединений азотной кислотой
RU2474558C2 (ru) * 2010-12-02 2013-02-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ получения керамических блочно-ячеистых фильтров-сорбентов для улавливания газообразных радиоактивных и вредных веществ
RU2475464C2 (ru) * 2011-05-26 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий
RU2525396C1 (ru) * 2013-01-28 2014-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой
RU2576762C1 (ru) * 2014-12-25 2016-03-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (РХТУ им. Д. И. Менделеева) Керамический высокопористый блочно-ячеистый сорбент для улавливания радиоактивного йода и его соединений из газовой фазы
RU2684628C1 (ru) * 2018-05-10 2019-04-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ изготовления фильтрующей пенокерамики для обработки алюминиевых расплавов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7381681B2 (en) Method for increasing the strength of porous ceramic bodies and bodies made therefrom
JP6934007B2 (ja) ハニカム構造体及び該ハニカム構造体の製造方法
JP2003508329A (ja) ムライト素地およびムライト素地の形成方法
JP2014031317A (ja) ムライト体及びムライト体の形成方法
KR101679883B1 (ko) 다공성 바늘형 뮬라이트체의 제조 방법
KR930012633A (ko) 고 다공성 코디라이트 바디(cordierite body) 및 이의 제조방법
JP2007510615A (ja) チタン酸アルミニウムベースのセラミック体
JPS61212331A (ja) 集積高表面積相を有するモノリシツク触媒担体の調製
JPH02229773A (ja) ホスフェート含有セラミック構造およびその製造方法
JP2010502547A (ja) 高強度かつ実質的に微小亀裂のないコージエライト・ハニカム体および製造方法
RU2377224C1 (ru) Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий
RU2233700C2 (ru) Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов
JP6949019B2 (ja) ハニカム構造体及び該ハニカム構造体の製造方法
JP2651170B2 (ja) セラミツクス多孔体
RU2294317C2 (ru) Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий
JP6298826B2 (ja) 多孔性セラミック組成物およびその調製方法
RU2475464C2 (ru) Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий
RU2525396C1 (ru) Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой
JP6944834B2 (ja) ハニカム触媒
JP2003112048A (ja) セラミック触媒体
JPH0597537A (ja) セラミツクス多孔体の製造方法
RU2571875C1 (ru) Способ получения керамических высокопористых блочно-ячеистых материалов
WO2019026645A1 (ja) ハニカム構造体の製造方法及びハニカム構造体
JP7304147B2 (ja) ハニカム構造体
JP6985842B2 (ja) ハニカム触媒

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20050916

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20050916

Effective date: 20101122

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130612