RU2382671C1 - Пористый материал - Google Patents

Пористый материал Download PDF

Info

Publication number
RU2382671C1
RU2382671C1 RU2008146959/15A RU2008146959A RU2382671C1 RU 2382671 C1 RU2382671 C1 RU 2382671C1 RU 2008146959/15 A RU2008146959/15 A RU 2008146959/15A RU 2008146959 A RU2008146959 A RU 2008146959A RU 2382671 C1 RU2382671 C1 RU 2382671C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
thickness
substrate
particles
mcm
Prior art date
Application number
RU2008146959/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Игоревна Иванова (RU)
Ирина Игоревна Иванова
Лев Ильич Трусов (RU)
Лев Ильич Трусов
Елена Евгеньевна КНЯЗЕВА (RU)
Елена Евгеньевна Князева
Владимир Петрович Федотов (RU)
Владимир Петрович Федотов
Ирина Вячеславовна Добрякова (RU)
Ирина Вячеславовна Добрякова
Андрей Валентинович СМИРНОВ (RU)
Андрей Валентинович Смирнов
Даниил Александрович Федосов (RU)
Даниил Александрович Федосов
Original Assignee
Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий "АСПЕКТ"
Общество с ограниченной ответственностью "УНИСИТ"
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 Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий "АСПЕКТ", Общество с ограниченной ответственностью "УНИСИТ" filed Critical Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий "АСПЕКТ"
Priority to RU2008146959/15A priority Critical patent/RU2382671C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2382671C1 publication Critical patent/RU2382671C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к материалам для фильтрации, мембранного разделения жидких и газовых сред и катализа, в частности к структурам, представляющим собой многослойные пористые материалы. Предложен материал, содержащий три адгезионно-соединенных взаимопроникающих слоя, первый из которых является подложкой, выполненной из неорганического нехрупкого пористого материала с размером пор 1-30 мкм, подложка имеет толщину 100-2000 мкм, второй слой образован сферическими частицами с размером 0,05-0,5 мкм из оксидной или нитридной керамики и имеет толщину 1-100 мкм, и третий слой выполнен из цеолитного, цеолитоподобного или мезопористого молекулярного сита с размером пор 0,3-15 нм и имеет толщину 20-100 мкм, при этом взаимопроникновение материалов упомянутых слоев друг в друга составляет 10-70% от толщины предыдущего слоя. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик мембраны. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к материалам для фильтрации, мембранного разделения жидких и газовых сред и катализа, в частности к структурам, представляющим собой многослойные пористые материалы.
Известные пористые материалы, выполненные на керамической подложке, хотя и работоспособны при высоких температурах (порядка 1000°С), однако обладают повышенной хрупкостью и, следовательно, не технологичны, особенно при циклических температурных и механических нагрузках. Пористые материалы, выполненные на основе гибких полимерных подложек, работоспособны только в области сравнительно низких температур (до 200°), кроме того, они имеют низкую стойкость к различным органическим веществам, в частности к углеводородам.
В частности, известны многослойные пористые материалы, содержащие верхний слой кристаллического молекулярного сита на подложке, причем кристаллы частично ориентированы перпендикулярно плоскости слоя, а между подложкой и верхним слоем расположен плотный промежуточный слой кристаллического молекулярного сита /RU 21659039, 2001/.
Известна мембрана, включающая пористую подложку, слой молекулярного сита и дополнительный слой, в которой дополнительный слой состоит из не чувствительного к воде огнеупорного материала, температура плавления которого составляет по меньшей мере 1800°C/RU 2174044, 2001/.
Известен мембранный материал, включающий цеолитный слой и подложку, состоящую из градиентно-пористого слоя оксидной керамики и крупнопористого субстрата /RU 2322390, 2006/. Известный материал обладает недостаточными эксплуатационными характеристиками. Указанный недостаток связан с незначительным взаимопроникновением слоев друг в друга.
Авторы решали задачу по созданию пористого материала, работоспособного в температурном диапазоне от 20 до 800°С и выдерживающего многократные (циклические) механические и температурные нагрузки.
Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик мембран, таких как:
1) предел прочности на сжатие (1,5+0,3 кг/мм2);
2) гибкость (диаметр валика, при оборачивании которого пористый материал не имеет трещин и надломов 17±3 мм);
3) химическая устойчивость в углеводородных, щелочных и кислых средах, а также газовых смесях, содержащих кислород, хлор, фтор;
4) температурная устойчивость до 800°С.
Указанный технический результат достигается описываемым пористым материалом, который содержит три адгезионно-соединенных взаимопроникающих слоя, первый из которых является подложкой, выполненной из неорганического материала, второй слой представлен частицами керамического материала, и третий слой выполнен из цеолитного, цеолитоподобного или мезопористого молекулярного сита, причем подложка выполнена из нехрупкого пористого материала с размером пор 1-30 мкм и имеет толщину 100-2000 мкм, второй слой образован сферическими частицами с размером 0,05-0,5 мкм из оксидной или нитридной керамики и имеет толщину 1-100 мкм, третий слой выполнен нанопористым с размером пор 0,3-15 нм и имеет толщину 20-100 мкм, при этом взаимопроникновение материалов упомянутых слоев друг в друга составляет 10-70% от толщины предыдущего слоя.
Предпочтительно, пористая неорганическая подложка выполнена из войлока, тканого материала, картона, металлической фольги или прокатанного металлического порошка.
Предпочтительно, второй слой выполнен из частиц, выбранных из оксидов титана, алюминия или кремния, или нитрида титана.
Предпочтительно, третий слой частиц молекулярного сита выбран из алюмосиликатов, силикатов, металлосиликатов, алюмофосфатов, силикоалюмофосфатов.
При необходимости, молекулярные сита третьего слоя могут быть модифицированы каталитически активными металлами и/или их оксидами и/или их солями.
Выполнение пористого материала из указанных компонентов позволяет получить гибкую мембрану с уникальными свойствами молекулярного сита, устойчивую к химическим и термическим воздействиям, сохраняющую свои свойства в интервале от 20 до 800°С, выдерживающую циклические температурные и механические нагрузки. Дополнительные предложения, касающиеся частных случаев выполнения материала, позволяют усилить или дополнить эти свойства. Повышение гибкости материала достигается также тем, что второй слой мембраны выполнен из керамических частиц, преимущественно сферической формы. Модифицирование третьего слоя металлами I-VIII групп и/или их оксидами, и/или их солями позволяет использовать пористый материал в мембранно-каталитических процессах для разделения продуктов каталитической реакции.
На прилагаемой иллюстрации представлен схематический разрез заявляемого пористого материала, где 1 - подложка, 2 - слой керамических частиц, 3 - слой неорганического молекулярного сита.
Пористый материал получают следующим образом. Выбирают материал подложки. Этот выбор зависит от назначения и условий эксплуатации мембранного материала (табл.1).
Таблица 1
Критерии выбора материала подложки
Тип подложки Условия эксплуатации
Температура, °С Среда Каталитические превращения
до 700 до 800 инертная агрессивная
Стекломатериалы + +
Базальтовые материалы + + +
Муллитовые материалы + +
Металлические материалы + + +
Выбор базальтовых и металлических подложек при использовании пористого материала в агрессивных средах и каталитических превращениях связан с особенностями их химического состава и их собственной инертностью в каталитических превращениях.
Подложку либо предварительно обрабатывают суспензией, содержащей частицы твердого раствора, например, погружением, с последующими сушкой и спеканием, либо на подложку сразу наносят тонкий слой керамического порошка, а затем пропускают подложку с порошком через прокатный стан и спекают второй слой с подложкой. Возможны и другие способы соединения первого и второго слоев.
Затем на поверхности и в объеме первого и второго слоя кристаллизуют неорганическое молекулярное сито. Кристаллизации может предшествовать осаждение на второй слой дисперсии, содержащей кристаллы неорганического молекулярного сита, которые служат центрами кристаллизации третьего слоя. Далее пористый двухслойный материал приводят в контакт с реакционной смесью, кристаллизующейся в неорганическое молекулярное сито, и осуществляют гидротермальную кристаллизацию третьего слоя. Процедура гидротермальной кристаллизации может быть повторена до достижения необходимого содержания неорганического молекулярного сита в пористом мембранном материале, которое определяется целевым назначением мембранного материала.
В ходе изготовления материала обеспечивают взаимное проникновение частиц одного слоя в другой на глубину от 10 до 70% от толщины предыдущего слоя, что приводит к улучшению эксплуатационных характеристик пористого материала.
В таблице 2 приведены примеры выполнения заявленного многослойного пористого материала, в таблице 3 представлены эксплутационные характеристики многослойного пористого материала.
Figure 00000001
Таблица 3
Эксплуатационные характеристики многослойного пористого материала
№ п.п.1 Предел прочности на сжатие, кг/мм2 Гибкость2, мм Химическая устойчивость3 Температурная устойчивость, °С
1 1,8 15 + 700
2 1,5 17 + 800
3 1,6 20 + 800
4 1,2 17 + 800
5 1,2 20 + 800
1 - в соответствии с нумерацией материалов в табл.2,
2 - диаметр валика, при оборачивании которого пористый материал не имеет трещин и надломов,
3 - высокоустойчивы в углеводородных, щелочных и кислых средах, а также газовых смесях, содержащих кислород, хлор, фтор

Claims (5)

1. Многослойный пористый материал, содержащий три адгезионно-соединенных взаимопроникающих слоя, первый из которых является подложкой, выполненной из неорганического материала, второй слой представлен частицами керамического материала, и третий слой выполнен из цеолитного, цеолитоподобного или мезопористого молекулярного сита, отличающийся тем, что подложка выполнена из нехрупкого пористого материала с размером пор 1-30 мкм и имеет толщину 100-2000 мкм, второй слой образован сферическими частицами с размером 0,05-0,5 мкм из оксидной или нитридной керамики и имеет толщину 1-100 мкм, третий слой выполнен нанопористым с размером пор 0,3-15 нм и имеет толщину 20-100 мкм, при этом взаимопроникновение материалов упомянутых слоев друг в друга составляет 10-70% от толщины предыдущего слоя.
2. Материал по п.1, отличающийся тем, что пористая неорганическая подложка выполнена из войлока, тканого материала, картона, металлической фольги или прокатанного металлического порошка.
3. Материал по п.1, отличающийся тем, что второй слой выполнен из частиц, выбранных из оксидов титана, алюминия или кремния, или нитрида титана.
4. Материал по п.1, отличающийся тем, что третий слой частиц молекулярного сита выбран из металлосиликатов, алюмофосфатов, силикоалюмофосфатов, силикатов, алюмосиликатов.
5. Материал по п.1, отличающийся тем, что молекулярные сита третьего слоя модифицированы каталитически активными металлами, и/или их оксидами, и/или их солями.
RU2008146959/15A 2008-11-28 2008-11-28 Пористый материал RU2382671C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008146959/15A RU2382671C1 (ru) 2008-11-28 2008-11-28 Пористый материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008146959/15A RU2382671C1 (ru) 2008-11-28 2008-11-28 Пористый материал

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2382671C1 true RU2382671C1 (ru) 2010-02-27

Family

ID=42127764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146959/15A RU2382671C1 (ru) 2008-11-28 2008-11-28 Пористый материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2382671C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108124433B (zh) 用于水-和气体分离的含碳膜
US7396382B2 (en) Functionalized inorganic membranes for gas separation
JP2018118250A (ja) ゼオライト膜の再生方法
JP5523560B2 (ja) 炭素膜複合体およびその製造方法ならびに分離膜モジュール
JP3774037B2 (ja) チタニアを結合材とするセラミックス多孔質膜、これを用いたセラミックスフィルター及びこれらの製造方法
CN102985171B (zh) 陶瓷过滤器
CN108883377B (zh) 多孔质支撑体、多孔质支撑体的制造方法、分离膜结构体以及分离膜结构体的制造方法
CN110446545A (zh) 沸石膜复合体和沸石膜复合体的制造方法
JPWO2009001970A1 (ja) 分離膜複合体及び分離膜複合体の製造方法
JP4858954B2 (ja) メソポーラス炭化珪素膜及びその製造方法
CN102961973A (zh) 使用具有聚酰亚胺气体分离膜的勃姆石粘合层的系统和方法
WO2020080225A1 (ja) 多孔質セラミックス積層体及びその製造方法
JP2002066280A (ja) ガス分離フィルタおよびその製造方法
RU2382671C1 (ru) Пористый материал
JP4892265B2 (ja) フィルター材の製造方法
JP2013237015A (ja) 炭素膜付き多孔質体およびその製造方法
WO2012111792A1 (ja) 炭素膜付き複合体およびその製造方法
JP2020069453A (ja) 分離膜及びその製造方法
JP4990044B2 (ja) 酸素分離膜、およびその製造方法
KR100648520B1 (ko) 초음파 분무 열분해법에 의한 기체 분리용 세라믹 막의제조방법
JP2012050930A (ja) ゼオライト分離膜、およびその製造方法
JP4584474B2 (ja) ゼオライト成形体、ゼオライト積層中間体及びゼオライト積層複合体の製造方法
JP5148044B2 (ja) 多孔質基体
JP2013173131A (ja) 炭素膜付き多孔質体およびその製造方法
JP3589559B2 (ja) セラミックス多孔質膜、これを用いたセラミックス多孔質体及びこれらの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161129