RU2561111C1 - Способ переработки политетрафторэтилена - Google Patents

Способ переработки политетрафторэтилена Download PDF

Info

Publication number
RU2561111C1
RU2561111C1 RU2014112720/05A RU2014112720A RU2561111C1 RU 2561111 C1 RU2561111 C1 RU 2561111C1 RU 2014112720/05 A RU2014112720/05 A RU 2014112720/05A RU 2014112720 A RU2014112720 A RU 2014112720A RU 2561111 C1 RU2561111 C1 RU 2561111C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ptfe
electrodes
processing
water
products
Prior art date
Application number
RU2014112720/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Георгиевич Курявый
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН)
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 учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН)
Priority to RU2014112720/05A priority Critical patent/RU2561111C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561111C1 publication Critical patent/RU2561111C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/62Plastics recycling; Rubber recycling

Landscapes

  • Separation, Recovery Or Treatment Of Waste Materials Containing Plastics (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области переработки политетрафторэтилена (ПТФЭ) и утилизации его отходов и может найти применение для получения растворов, содержащих ионы фтора (электролитов) и используемых для проведения электролиза и химических реакций в растворах с участием ионов фтора с выделением товарных продуктов, в частности водорода, ультрадисперсных оксидов металлов и других соединений. Осуществляют термодеструкцию ПТФЭ в плазме электрического разряда в переменном электрическом поле при амплитуде переменного напряжения 5-12 кВ. Электрический разряд возбуждают между электродами. Один из электродов размещен над поверхностью воды на расстоянии, обеспечивающем стабильное протекание разряда. Другой электрод погружают в воду. Изобретение обеспечивает повышение полноты утилизации продуктов переработки ПТФЭ при одновременном упрощении способа за счет переведения части газообразных продуктов его переработки в раствор непосредственно в ходе термодеструкции. 2 ил.,2 пр.

Description

Изобретение относится к области переработки политетрафторэтилена и утилизации его отходов и может найти применение для получения растворов, содержащих ионы фтора (электролитов) и используемых для проведения электролиза и химических реакций в растворах с участием ионов фтора с выделением товарных продуктов, в частности водорода, ультрадисперсных оксидов металлов и других соединений.
Известен способ переработки отходов политетрафторэтилена (фторопласт, ПТФЭ) (пат. РФ №2437902, опубл. 2011.12.27), включающий его термодеструкцию, сублимацию продуктов разложения и процесс конденсации. ПТФЭ предварительно смешивают с гидродифторидом аммония (NH4HF2) в соотношении от 99:1 до 2,3:1 по массе и выдерживают смесь при 560-590°C в течение 1,0-1,5 часов. Образовавшуюся газовую фазу собирают и конденсируют при 10-90°C с получением дисперсных порошков с выходом более 60% и достаточной адгезионной способностью. Недостатком известного способа является его многоступенчатость, необходимость использования реагентов, а также недостаточно полная утилизация продуктов переработки.
Известен способ переработки отходов политетрафторэтилена (пат. РФ №2387632, опубл. 2010.04.27) путем пиролиза (термического разложения) в присутствии водяного пара (10-15 мас.ч. водяного пара на 1 мас.ч. отходов ПТФЭ) в две последовательные стадии, причем температура пиролиза на первой стадии составляет 600-750°C, а на второй - 500-600°C, при этом температура на первой стадии выше температуры на второй стадии. Способ обеспечивает получение газообразных продуктов пиролиза (до 98%), содержащих фтормономеры и предназначенных для дальнейшей переработки, и мелкодисперсного политетрафторэтилена. Недостатком известного способа является его многоступенчатость, а также сложность аппаратурного оформления, обусловленная необходимостью использования дополнительного оборудования в виде парогенератора, обеспечивающего дозированную подачу водяного пара в реактор.
Наиболее близким к заявляемому по технической сущности является способ переработки политетрафторэтилена с получением нанодисперсного фторорганического материала, описанный в патенте РФ №2341536, опубл. 2008.12.20, включающий термодеструкцию политетрафторэтилена в плазме электрического разряда в переменном электрическом поле при амплитуде переменного напряжения не менее 2 кВ в атмосфере воздуха и последующее охлаждение продуктов термодеструкции.
Известный способ обеспечивает получение порошка, содержащего наноразмерные твердые частицы, который необходимо собирать с поверхности-приемника путем соскабливания либо путем смывания органическим растворителем, например спиртом или ацетоном, в котором порошок частично растворяется, частично образует взвесь, а частично выпадает в осадок, что усложняет способ, а также приводит к частичной потере целевого продукта. Кроме того, известный способ не предусматривает утилизацию образующейся в результате термодеструкции ПТФЭ газовой фазы.
Задачей изобретения является создание простого способа переработки ПТФЭ, обеспечивающего максимально полную утилизацию продуктов его термодеструкции с получением растворов, содержащих ионы фтора.
Технический результат изобретения заключается в повышении полноты утилизации продуктов переработки ПТФЭ при одновременном упрощении способа за счет переведения части газообразных продуктов его переработки в раствор непосредственно в ходе термодеструкции.
Указанный технический результат достигается способом переработки политетрафторэтилена путем его термодеструкции в плазме электрического разряда в переменном электрическом поле, в котором, в отличие от известного, электрический разряд возбуждают между электродом, размещаемым над поверхностью негорючей жидкости на расстоянии, обеспечивающем стабильное протекание разряда, и негорючей жидкостью при амплитуде переменного напряжения 5-12 кВ.
Преимущественно при осуществлении способа в качестве негорючей жидкости используют воду.
Способ осуществляют с помощью установки, схематично показанной на чертеже (фиг.1). Установка включает генератор переменного высоковольтного напряжения 1, реактор 2 из непроводящего материала, выполненный с входами 3 для доступа воздуха отводом 4 для газообразных продуктов, в котором размещены металлические электроды 5 и 6, на которые подается напряжение от генератора 1, и емкость 7 с негорючей жидкостью 8.
Один из электродов размещают над емкостью 7 с негорючей жидкостью 8, в качестве которой преимущественно используют воду, на расстоянии, обеспечивающем стабильное протекание плазменного разряда и зависящем от амплитуды прикладываемого напряжения (чем выше напряжение, при котором возбуждается плазменный шнур разряда, тем больше используемое расстояние). Преимущественно электрод размещают над поверхностью негорючей жидкости на расстоянии 2-20 мм. Второй электрод погружают непосредственно в воду. Между электродами возбуждают электрический разряд с амплитудой переменного напряжения 5-12 кВ. В плазменный шнур разряда, возникающий практически между одним из электродов и водой, помещают образец фторопласта 9, подлежащий переработке. Под воздействием высокой температуры плазмы происходит деструкция фторопласта. Часть продуктов деструкции, содержащих ионы фтора, переходит в воду с образованием раствора (электролита), также содержащего ионы фтора. Другая часть газообразной фазы продуктов деструкции, содержащих, в основном, тетрафторэтилен, отводится из реактора в специальный приемник через отвод 4 и подлежит дальнейшей переработке; при этом твердые наночастицы, состоящие из оксидов, оксифторидов или фторидов материала электродов и фторированной сажи, которые выходят из зоны плазмы и оседают на стенках реактора, также подлежат сбору по известной технологии и дальнейшему использованию в соответствии с их функциональными свойствами.
Наличие ионов фтора в полученном растворе подтверждается проверкой стандартным способом по выпадению в осадок нерастворимой соли - фторида кальция - после добавления в раствор растворимого хлорида кальция.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает практически полную утилизацию трудно перерабатываемых отходов фторопласта, при этом получение растворов, содержащих ионы фтора (в том числе раствора плавиковой кислоты), осуществляется по простой и безопасной технологии без использования агрессивных веществ, требующих, особых условий хранения и мер предосторожности при работе.
Примеры конкретного осуществления способа
Пример 1
В стакан из кварцевого стекла с дистиллированной водой, находящийся в емкости из кварцевого стекла, выполненной с боковыми отверстиями для доступа воздуха и снабженной в верхней части газоотводной трубкой, помещали алюминиевый электрод. Над поверхностью воды, на расстоянии 10 мм, на стандартном зажиме размещали второй алюминиевый электрод. К электродам прикладывалось импульсное напряжение амплитудой 12 кВ; процесс осуществляли в атмосфере воздуха. Между поверхностью воды и электродом возникал плазменный шнур, в который вводили фторопластовый стержень размерами 3×3×150 мм. В месте контакта фторопласта с плазмой наблюдалось голубое свечение, при этом объем стержня уменьшался, что свидетельствовало о его деструкции. Полная деструкция части стержня длиной 10 мм наблюдалась по истечении трех минут процесса.
Образовавшийся раствор обнаруживал кислотные свойства (значение pH ~3±0.5), а после добавления в него хлорида кальция из раствора выпадал нерастворимый осадок фторида кальция, что подтверждает наличие ионов фтора в образовавшемся водном растворе, т.е. образование раствора плавиковой кислоты.
Пример 2
Способ осуществляют по примеру 1, при этом электрод размещают на расстоянии 6 мм над поверхностью воды и к электродам прикладывают импульсное напряжение амплитудой 5 кВ. Полная деструкция части стержня длиной 10 мм наблюдалась по истечении течение трех с половиной минут процесса.
Результаты (свойства раствора) аналогичны полученным в примере 1.
В качестве примеров применения полученного предлагаемым способом раствора, содержащего ионы фтора, в частности, может послужить его использование:
1) для получения водорода. В водный раствор, содержащий ионы фтора, помещали алюминиевую пластину, при этом с поверхности пластины выделялся водород;
2) для получения ультрадисперсных порошков оксидов металлов. В водный раствор, содержащий ионы фтора, помещали медные электроды, к которым прикладывали постоянное напряжение (около 100 вольт). В области положительного электрода активно выпадал в осадок материал в виде ультрадисперсного порошка (на фиг.2 представлено ЭСМ изображение полученного порошка), который, по данным РФА, представляет собой смесь оксидов меди СuО и Cu2O.

Claims (1)

  1. Способ переработки политетрафторэтилена путем его термодеструкции в плазме электрического разряда в переменном электрическом поле, отличающийся тем, что термодеструкцию проводят в условиях стабильного протекания разряда при амплитуде переменного напряжения 5-12 кВ, при этом электрический разряд возбуждают между электродами, один из которых размещают над поверхностью воды на расстоянии 2-20 мм, а другой погружают в воду.
RU2014112720/05A 2014-04-01 2014-04-01 Способ переработки политетрафторэтилена RU2561111C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112720/05A RU2561111C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ переработки политетрафторэтилена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112720/05A RU2561111C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ переработки политетрафторэтилена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561111C1 true RU2561111C1 (ru) 2015-08-20

Family

ID=53880959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014112720/05A RU2561111C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ переработки политетрафторэтилена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561111C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082709C1 (ru) * 1994-05-19 1997-06-27 Научно-внедренческая фирма "Поликом, Инк" Способ получения мономера пиролитическим разложением соответствующего полимера и установка для его осуществления
US6599569B1 (en) * 1997-03-14 2003-07-29 The Coca-Cola Company Plastic containers with an external gas barrier coating, method and system for coating containers using vapor deposition, method for recycling coated containers, and method for packaging a beverage
RU2224178C1 (ru) * 2002-06-10 2004-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Российский научный центр "Прикладная химия" Плазмохимический способ обезвреживания газообразных и жидких галогенорганических веществ и содержащих их отходов
RU2341536C1 (ru) * 2007-07-30 2008-12-20 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) Способ получения нанодисперсного фторорганического материала
RU2387632C2 (ru) * 2008-07-14 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината" (ООО "Завод полимеров КЧХК") Способ переработки отходов политетрафторэтилена
RU2502668C1 (ru) * 2012-04-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения углеродного наноматериала и углеродный наноматериал
RU2528054C2 (ru) * 2011-12-05 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Способ переработки фторопластов и материалов, их содержащих, с получением ультрадисперсного фторопласта и перфторпарафинов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082709C1 (ru) * 1994-05-19 1997-06-27 Научно-внедренческая фирма "Поликом, Инк" Способ получения мономера пиролитическим разложением соответствующего полимера и установка для его осуществления
US6599569B1 (en) * 1997-03-14 2003-07-29 The Coca-Cola Company Plastic containers with an external gas barrier coating, method and system for coating containers using vapor deposition, method for recycling coated containers, and method for packaging a beverage
RU2224178C1 (ru) * 2002-06-10 2004-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Российский научный центр "Прикладная химия" Плазмохимический способ обезвреживания газообразных и жидких галогенорганических веществ и содержащих их отходов
RU2341536C1 (ru) * 2007-07-30 2008-12-20 Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (статус государственного учреждения) (Институт химии ДВО РАН) Способ получения нанодисперсного фторорганического материала
RU2387632C2 (ru) * 2008-07-14 2010-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината" (ООО "Завод полимеров КЧХК") Способ переработки отходов политетрафторэтилена
RU2528054C2 (ru) * 2011-12-05 2014-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" (ФГБОУ ВПО "ВятГУ") Способ переработки фторопластов и материалов, их содержащих, с получением ультрадисперсного фторопласта и перфторпарафинов
RU2502668C1 (ru) * 2012-04-25 2013-12-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) Способ получения углеродного наноматериала и углеродный наноматериал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gelman et al. Aluminum–air battery based on an ionic liquid electrolyte
Zhuang et al. A study of electrochemical reduction of ethylene and propylene carbonate electrolytes on graphite using ATR-FTIR spectroscopy
Li et al. In situ plasma cleaning of large-aperture optical components in ICF
Gnedenkov et al. Hydrolysis lignin: Electrochemical properties of the organic cathode material for primary lithium battery
GB1498306A (en) Electrolytic process for fluorine production
JP6571985B2 (ja) 金属マグネシウムの製造方法とその製造装置
CN105642649A (zh) 一种电解铝废阴极的高温处置方法
US11058984B2 (en) Method for treating sulfur hexafluoride using radiation and apparatus for collecting and treating by-products
CN108483432B (zh) 一种氟化石墨烯材料的电化学制备方法
KR20160142842A (ko) 니켈 분말
RU2018137322A (ru) Способ переработки отслуживших электронно-лучевых трубок
RU2561111C1 (ru) Способ переработки политетрафторэтилена
RU2119554C1 (ru) Способ селективного электрофторирования сплава или смеси металлов на основе урана, электролизер
TW201343983A (zh) 金屬材料之表面處理方法及金屬材料
RU2433952C1 (ru) Способ выделения углеродных наночастиц
Haszeldine et al. 529. Perfluoroalkyl derivatives of sulphur. Part V. αα-Difluoro-α-(trifluorothio) acetic acid
Finch THE MERCURY-DISCHARGE REDUCTION OF PHOSPHORUS TRICHLORIDE
Imshinetsky et al. Fluoropolymer-containing layer formed on MA8 magnesium alloy
Yoo et al. Reuse of wastewater discharged from thermal-plasma decomposition of chlorodifluoromethane: Production of titanium dioxide nanopowder
US20070086939A1 (en) Apparatus and method for manufacturing halogen gas and halogen gas recovery and circulatory system
Zhijun et al. Investigation of paint removal by atmospheric pressure plasma jet
KR102179503B1 (ko) 폐냉매의 폐액을 이용한 전해질 조성물 및 이를 이용한 나노튜브 제조방법
KR20160054058A (ko) 기-액 계면 플라즈마 중합에 의한 고분자 박막의 제조방법 및 이에 의해 제조된 고분자 박막
Kashapov et al. Investigations of the growth of the vapor-air shell of a gas discharge with a liquid electrolytic cathode of sodium hydroxide solution
JP6487087B2 (ja) 金属マグネシウムの製造方法とその製造装置