RU2471835C1 - Способ получения антикоррозионного пигмента - Google Patents

Способ получения антикоррозионного пигмента Download PDF

Info

Publication number
RU2471835C1
RU2471835C1 RU2011122323/05A RU2011122323A RU2471835C1 RU 2471835 C1 RU2471835 C1 RU 2471835C1 RU 2011122323/05 A RU2011122323/05 A RU 2011122323/05A RU 2011122323 A RU2011122323 A RU 2011122323A RU 2471835 C1 RU2471835 C1 RU 2471835C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pigment
components
mixture
suspension
inhibitor
Prior art date
Application number
RU2011122323/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011122323A (ru
Inventor
Ольга Павловна Филиппова
Нина Сергеевна Яманина
Антон Валерьевич Головников
Екатерина Александровна Белякова
Олег Николаевич Барламов
Надежда Валентиновна Павлова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
Priority to RU2011122323/05A priority Critical patent/RU2471835C1/ru
Publication of RU2011122323A publication Critical patent/RU2011122323A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471835C1 publication Critical patent/RU2471835C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Compounds Of Iron (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению антикоррозионных пигментов, которые могут быть использованы для приготовления консервационных смазок. Антикоррозионный пигмент получают из смеси составляющих пигмент кислородсодержащих соединений металлов. Способ получения пигмента включает термообработку смеси и измельчение термообработанного продукта, антикоррозионный пигмент изготовляют из суспензии составляющих его компонентов. Антикоррозионный пигмент дополнительно содержит пигментный компонент-ингибитор, представляющий собой отход после ванн нейтрализации машиностроительных производств при следующем соотношении компонентов гальваношлам: компонент-ингибитор - 1:1 (по оксидам железа и кальция) с учетом кальция, содержащегося в гальваношламе. Техническим результатом изобретения является получение дешевых высокостойких антикоррозионных пигментов ферритной структуры, получаемых из гальваношламов, и расширение области их применения. 2 пр., 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к получению антикоррозионных пигментов, которые могут быть использованы для приготовления консервационных смазок. Известно получение железоксидных неорганических пигментов из промышленных отходов при прокалке железосодержащих осадков электрохимической очистки сточных вод гальванического производства [А.с. СССР N1370124, кл. С09С 1/24, 1988]. Недостатком данного способа получения пигментов является окисление соединений трехвалентного хрома до хроматов, что значительно сужает возможные области применения таких пигментов. Кроме того, электрокоагуляционная очистка гальваношламов внедрена лишь на небольшом числе промышленных производств (8-12% от общего количества гальванических производств), тогда как на большинстве заводов используется реагентная очистка гальваностоков осаждением гидроксидом кальция.
Наиболее близким к предлагаемому способу получения антикоррозионного пигмента является способ получения пигмента из составляющих пигмент кислородсодержащих соединений металлов, включающих термообработку данной смеси и измельчение термообработанного продукта. [Патент РФ N2055086, кл. С09С 1/28, С04В 33/14, 1996]. Недостатком данного способа является невысокая антикоррозионная стойкость получаемых пигментов, представляющих смесь оксидов металлов.
Задачей изобретения является получение дешевых высокостойких антикоррозионных пигментов ферритной структуры, получаемых из гальваношламов (ГШ), и расширение области их применения.
Данная задача решается созданием антикоррозионного пигмента, обладающего высокими антикоррозионными свойствами Для увеличения антикоррозионных свойств пигментов дополнительно вводится пигментный компонент-ингибитор (КИ), в качестве которого используется отход после ванн нейтрализации машиностроительных производств, содержащий в своем составе в основном гидроксид кальция Са(ОН)2. Данный отход имеет мелкодисперсную структуру и в отличие от других ингибирующих веществ частицы гидроксида кальция имеют форму чешуек, поэтому пигменты на его основе обладают наряду с ингибирующим и барьерным эффектом.
Поставленная задача решается также способом получения антикоррозионного пигмента из составляющих кислородсодержащих соединений металлов, включающих термообработку данной смеси и измельчение термообработанного продукта, в котором в качестве смеси составляющих выступают суспензия кислородсодержащих компонентов - суспензия из шламов электрохимической очистки сточных вод гальванического производства и суспензия пигментного компонента-ингибитора (КИ) - отхода после ванн нейтрализации машиностроительных производств, содержащего в своем составе в основном гидроксид кальция Са(ОН)2 в соотношении ГШ:КИ 1:1 (по оксидам железа и кальция) с учетом кальция, содержащегося в ГШ. Экономически это оправдано, т.к. на производстве изначально после очистки сточных вод образуется суспензия шламов, имеющая влажность до 70%, чтобы пустить ее в дальнейшую переработку, предприятие вынуждено дополнительно ее высушивать до влажности менее 5%, что приводит к увеличению энергозатрат и, как следствие, к удорожанию сырья. Предлагаемый способ позволяет перерабатывать шламы с высоким содержанием воды, а именно до 70%.
Суспензию ГШ и суспензию КИ тщательно перемешивают в таком количестве, чтобы соблюдалось соотношение 1:1 по ионам железа и кальция. Полученную суспензию фильтруют, а осадок сушат в сушильном шкафу. Смесь механически перетирают и помещают в керамические тигли. Далее тигли с шихтой помещают в предварительно нагретую муфельную печь, где прокаливают при 900°С в течение часа. После прокаливания тигли переносят в эксикатор для охлаждения. Измельчение полученного пигмента проводят механически.
Сущность изобретения заключается в создании технологии получения высокостойких антикоррозионных пигментов коричневой гаммы цветов на основе переработки отходов гальванического производства и отходов ванн нейтрализации машиностроительных производств, которые в настоящее время не находят применения и сбрасываются в отвал, загрязняя окружающую среду.
Изобретение позволяет переработать исходное сырье (гальваношламы) с получением высокостойких антикоррозионных пигментов с хорошими качественными показателями - укрывистостью, стабильностью, термостойкостью, обеспечивающими широкий диапазон областей применения.
Дополнительно для определения антикоррозиционных свойств полученных пигментов определяли токи коррозии потенциометрическим методом. Для этого были сняты поляризационные кривые в анодной и катодной областях. Аналогичные кривые были построены и для промышленного образца пигмента (ТУ №82.3.011-99). Поляризационные кривые используют для определения скорости коррозии, так как они дают ценные сведения о характере коррозионного процесса и позволяют количественно рассчитывать его абсолютную скорость. Так как скорость электродного процесса контролируется скоростью электрохимической реакции, т.е. скоростью разряда ионов водорода или ионизацией металла, то в полулогарифмических координатах зависимость потенциала от логарифма плотности тока выражается прямой линией. Экстраполируя прямые участки этих поляризационных кривых, можно определить значения токов коррозии (так называемый графический метод).
Полученные кривые представлены на рисунке.
Пример 1. Гальваношлам электрохимической очистки сточных вод гальванического производства промывают 90 мл воды, нагретой до температуры 50°С, далее фильтруют, а осадок сушат в сушильном шкафу. Полученный высушенный осадок механически перетирают и помещают в керамический тигль. Далее тигль с шихтой помещают в предварительно нагретую муфельную печь, где прокаливают при 900°С в течение часа. После прокаливания тигль переносят в эксикатор для охлаждения. Измельчение полученного пигмента проводят механически до размера частиц не более 10 мкм.
Пример 2. В суспензию из гальваношламов электрохимической очистки сточных вод гальванического производства (ГШ) дополнительно вводят суспензию пигментного компонента-ингибитора (КИ) - отхода после ванн нейтрализации машиностроительных производств, содержащего в своем составе в основном гидроксид кальция Са(ОН)2 в соотношении ГШ:КИ 1:1 (по оксидам железа и кальция) с учетом кальция, содержащегося в ГШ, тщательно перемешивают Полученную суспензию фильтруют, а осадок сушат в сушильном шкафу. Смесь механически перетирают и помещают в керамические тигли. Далее тигли с шихтой помещают в предварительно нагретую муфельную печь, где прокаливают при 900°С в течение часа. После прокаливания тигли переносят в эксикатор для охлаждения.
Получены следующие значения токов коррозии:
- для антикоррозионного пигмента из суспензии ГШ:КИ I=15,1 мкА;
- для ГШ I=50 мкА.
Таким образом, скорость коррозии для антикоррозионного пигмента на основе суспензии ГШ, где дополнительно вводится пигментный компонент-ингибитор (КИ), в несколько раз ниже, чем для антикоррозионного пигмента на основе сухого ГШ. При использовании антикоррозионного пигмента по примеру 2 потенциал смещается в положительную сторону примерно на 20 мВ. Это обусловлено двойным механизмом действия ферритов на основе гальваношлама и отхода после ванн нейтрализации машиностроительных производств, который связан с образованием оптимального количества гидроксильных ионов, достаточного для пассивирования металлического электрода.
Таким образом, заявляемое техническое решение позволяет разработать способ получения дешевых антикоррозиционных пигментов, получаемых из суспензии гальваношламов (ГШ) и суспензии пигментного компонента-ингибитора (КИ), расширить область их применения по сравнению с известными решениями.
Таблица
Свойства полученных антикоррозионных пигментов
Показатели Пигмент из ГШ (пример 1) Пигмент суспензии ГШ:КИ (1:1) (пример 2) Пигмент согласно ТУ №82.3.011-99 Методы испытаний
Содержание водорастворимых соединений, не более % 0,41 0,4 2 пункт 4.7 по ТУ №82.3.011-99
Содержание веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % 18 30 30-40 пункт 4.9 по ТУ №82.3.011-99
Кассовая доля соединений железа в пересчете на Fe2O3, % 67 57 35-70 пункт 4.4 по ТУ №82.3.011-99
Маслоемкость, г/100 г пигмента, не более 22,9% 29,5% 40 ГОСТ 21119.8-75 и пункт 4.12 по ТУ №82.3.011-99
рН 8,5 10 7-11 ГОСТ 21119.4-75 и пункт 4.10 по ТУ №82.3.011-99
Остаток после мокрого просеивания на сите с сеткой 0,063,% не более 0,97 0,38 1 ГОСТ 21119.4-75 и пункт 4.11 по ТУ №82.3.011-99
Укрывистость г/м2, не более 28 19 30 ГОСТ 8784-75 и пункт 4.13 по ТУ №82.3.011-99
Цвет коричневый коричневый В пределах допусков цвета утвержденных образцов ГОСТ 16873-78-75 и пункт 4.3 по ТУ №82.3.011-99
Ток коррозии, мкА 50 15,1 не норм. ГОСТ 9.602-89 и 9.602-2005

Claims (1)

  1. Способ получения антикоррозионного пигмента из смеси составляющих пигмент кислородсодержащих соединений металлов, включающий термообработку указанной смеси и измельчение термообработанного продукта, отличающийся тем, что он изготовляется из суспензии данных компонентов и дополнительно содержит пигментный компонент-ингибитор, представляющий собой отход после ванн нейтрализации машиностроительных производств при следующем соотношении компонентов гальваношлам:компонент-ингибитор - 1:1 (по оксидам железа и кальция) с учетом кальция, содержащегося в гальваношламе.
RU2011122323/05A 2011-06-01 2011-06-01 Способ получения антикоррозионного пигмента RU2471835C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122323/05A RU2471835C1 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Способ получения антикоррозионного пигмента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011122323/05A RU2471835C1 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Способ получения антикоррозионного пигмента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011122323A RU2011122323A (ru) 2012-12-10
RU2471835C1 true RU2471835C1 (ru) 2013-01-10

Family

ID=48806067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011122323/05A RU2471835C1 (ru) 2011-06-01 2011-06-01 Способ получения антикоррозионного пигмента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471835C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534992C1 (ru) * 2013-08-02 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВПО "ЯГТУ") Способ получения пластичной смазки

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5657852A (en) * 1979-10-18 1981-05-20 Jujo Paper Co Ltd Preparation of filler for paper manufacturing
EP0509352A1 (en) * 1991-04-18 1992-10-21 MERCK PATENT GmbH Oxidized graphite flaky particles and pigments being based thereon
RU2055086C1 (ru) * 1993-04-19 1996-02-27 Кузнецов Виктор Сергеевич Пигмент и способ его получения
RU2118973C1 (ru) * 1997-03-06 1998-09-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Пигмент и способ его получения
PT103624A (pt) * 2006-12-27 2008-06-30 Univ Aveiro Pigmento cerâmico preto, isento de cobalto, com estrutura baseada na espinela
RU2391365C2 (ru) * 2008-06-06 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Способ получения противокоррозионного пигмента

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5657852A (en) * 1979-10-18 1981-05-20 Jujo Paper Co Ltd Preparation of filler for paper manufacturing
EP0509352A1 (en) * 1991-04-18 1992-10-21 MERCK PATENT GmbH Oxidized graphite flaky particles and pigments being based thereon
RU2055086C1 (ru) * 1993-04-19 1996-02-27 Кузнецов Виктор Сергеевич Пигмент и способ его получения
RU2118973C1 (ru) * 1997-03-06 1998-09-20 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Пигмент и способ его получения
PT103624A (pt) * 2006-12-27 2008-06-30 Univ Aveiro Pigmento cerâmico preto, isento de cobalto, com estrutura baseada na espinela
RU2391365C2 (ru) * 2008-06-06 2010-06-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный технологический университет" Способ получения противокоррозионного пигмента

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534992C1 (ru) * 2013-08-02 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВПО "ЯГТУ") Способ получения пластичной смазки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011122323A (ru) 2012-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Un et al. The treatment of chromium containing wastewater using electrocoagulation and the production of ceramic pigments from the resulting sludge
RU2688072C1 (ru) Способ извлечения ванадия и хрома из ванадиево-хромовых шлаков
Mao et al. Effects of electroplating sludge introduction on the morphology, mineral phase and porosity evolution of fired clay bricks
Zalyhina et al. Pigments from spent ammonium chloride zinc plating electrolytes
CN104150576A (zh) 一种粉煤灰制备聚合氯化铝铁的方法
EP2870107B1 (de) Verfahren zur reduktion von sechswertigem chrom in oxidischen feststoffen
Hasan et al. Stabilization of liming sludge in brick production: a way to reduce pollution in tannery
RU2471835C1 (ru) Способ получения антикоррозионного пигмента
Du et al. Synthesis and characterization of black ceramic pigments by recycling of two hazardous wastes
EP3218308B1 (de) Verfahren zur reduktion von sechswertigem chrom in oxidischen feststoffen
Vilarinho et al. Red mud valorization in stoneware pastes: Technical and environmental assessment
EP2742000A1 (de) Verfahren zur herstellung von hochreinem magnesiumhydroxid und magnesiumoxid
DE2643246A1 (de) Verfahren zur herstellung von thermostabilen pigmenten auf der basis von eisenoxid aus eisen(ii)-sulfat- haltigen saeureloesungen
RU2391365C2 (ru) Способ получения противокоррозионного пигмента
CN103086488B (zh) 一种以镀锌污泥和铁尾矿制备絮凝剂聚硅酸铝铁的方法
RU2471836C1 (ru) Способ получения железооксидных пигментов
Lu et al. Formation of lead ferrites for immobilizing hazardous lead into iron-rich ceramic matrix
RU2690328C1 (ru) Способ переработки отработанных кислых растворов гальванических производств
Filippova et al. Investigation of the Corrosion Properties of Pigments by the Method of Integrated Thermal Analysis
CN106698487A (zh) 一种从铝灰中回收氧化铝的除杂方法及该方法制备的氧化铝
RU2118973C1 (ru) Пигмент и способ его получения
RU2541069C2 (ru) Способ получения антикоррозионного пигмента
CN104229962B (zh) 在废水中提取氢氧化物的沉淀中和剂配方及其提取方法
RU2505571C1 (ru) Способ получения противокоррозионного пигмента
CN86107137A (zh) 氧化铁颜料及其制备方法

Legal Events

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

Effective date: 20150602