SU431112A1 - Способ получени пористого корунда ( - ) - Google Patents
Способ получени пористого корунда ( - )Info
- Publication number
- SU431112A1 SU431112A1 SU1812542A SU1812542A SU431112A1 SU 431112 A1 SU431112 A1 SU 431112A1 SU 1812542 A SU1812542 A SU 1812542A SU 1812542 A SU1812542 A SU 1812542A SU 431112 A1 SU431112 A1 SU 431112A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- fluorine
- temperature
- corundum
- porous corundum
- hours
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01F—COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
- C01F7/00—Compounds of aluminium
- C01F7/02—Aluminium oxide; Aluminium hydroxide; Aluminates
- C01F7/44—Dehydration of aluminium oxide or hydroxide, i.e. all conversions of one form into another involving a loss of water
- C01F7/441—Dehydration of aluminium oxide or hydroxide, i.e. all conversions of one form into another involving a loss of water by calcination
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geology (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Compounds Of Alkaline-Earth Elements, Aluminum Or Rare-Earth Metals (AREA)
Description
Изобретение относитс к производ- I ству пористого корунда.
Известен способ получени пористого корунда ( ) путем двухстадийной термообработки гранул активной окиси алшини . Процесс ведут следующим образом. К исходному образцу гранулированной активной окиси алюмини добавл ют соединение, содержащее фтор-ионы. В качестве веществ , выдел ющих фторв используют плавиковую кислоту, фтористый аммоний , фториды металлов, кремнефториотоводородную кислоту, кремнефториды. Эти соединени ввод т пропиткой гранул исходного вещества, смешением исходных компонентов с фторсодержащим соединением, адсорбцией фтора. Образец прокажвают при 700-950°С в течение 2-6 час, после чего повышают температуру до IIOO-I400°C и прокаливают еще от 2 до 6 час. Затем образец охлаждают .
Продукт имеет следующие характеристики: суммарный объем пор 0,35-0,70 насыпной вес 0,76 преобладающий радиус пор 10000 А; механическа прочность 50 кг/см. Однако при получении пористого корунда по этому способу доза вводимого фтора составл ет 0,5-2 вес. от (предпочтительно I вес.52). Использование дозы фтора менее 0,5 приводит к заметному спеканию гранул и уменьшению суммарного объема пор.
повышени качества продукта и снижени расхода реагентов по предлагаемому способу первую стадию термообработки ведут при повышении температуры от 20 до 1000°0.I
I Получают пористый йорунДв обладающий высоким суммарным объемом пор (0,3-1,0 ); низким насыпным весом (0,5-1,0 г/см); малой удельной поверхностью (оволо I м /г) с достаточной механической прочностью при минимальном расходе фтора (0,02%)
Пример I, Шариковую а тивную окись алюмини (насыпной вес 0,72 г/см, суммарный объем пор 0,5 , удельна поверхность 200 м /г, преобладающий радиус пор 80 А, механическа прочность 100 кг/см ) загружают в вертикальную двухсекционную трубчатую печь (внутренний диаметр трубни 54 мм, высота обогреваемой части 1,5 м), Включают обогрев. Температура в слое по высоте печи распредел етс следующим образом: верхн секци от 20 до нижн секци от IIOO до 1400°С.
При достижении в печи заданного температурного пол включают механиз выгрузки и одновременно ввод т фтористый аммоний в виде порцш порошка через загрузочный бункер Скорость выгрузки продукта 300 . Врегл пребывани продуктапри температурах до 1000°С составл ет 6 чао, при IIOO-I400°C 4 час с Первоначальна доза введенного фтористого аммони I г (количество, необходимое дл получени 100 г пористого корунда с заданными характеристиками в услови х периодического процесса). Дл компенсации потерь фтористый аммоний ввод т периодически малыми.порци ми. Печь в непрерывном режиме работает 240 чао Получают 50 нг продукта. Расход фтора 0,02 веСо от готового продукта. Полученный пористый корунд имеет следующие характеристики: насыпной вес 0,73 г/см, суммарный объем пор 0,57 , удельна поверхность
0,75 , преобладающий радиус пор 10000 I, механическа прочность 80 кг/см.
Пример2о В исходную навеску шариковой активной окиси алюмини (ом.пример I) добавл ют 0502 вес.
фтора, который ввод т в виде фтористого аммони путем смешени порошка с гранулами. Образец нагревают до 900°С и выдерживают при этой температуре 2 час.Затем повышают температуру до и выдерживают еще 2 чао. Полученный корунд имеет характериотики;наоыпной вес 1,2 г/см , суммарный объем пор 0,25 cмVгtУдe ь на поверхность 2 ,преобладашщй
радиуо пор 1500 А,механическа прочность 90 кг/ом,
Полученный корунд имеет следующие характеристики: насыпной
вес 1,2 г/см, суммарный объем пор 0,25 , удельна поверхность 2 м /г. преобладающий радиус пор
1500 А, механическа прочность 90 кг/см „
Пример 3, В исходную навеоку шариковой активной окиси алюмини добавл ют 0,5 весо фтора, который ввод т в виде фтористого аммони пу .тем смешени порошка о гранулами.
.Образец нагревают до 950°С и выдерншваю при этой температуре 2 час, затем повышают температуру до 1250С и выдерживают еще 2 час. Полученный пористый корунд имеет следующие характеристики: насыпной вес 0,73 г/см, суммарный объем пор 0,57 см /г -удельна поверхность 0,7 м /г, преобладающий радиуо пор 10000 А, механическа прочность 70 кг/ом.
Пример 4. Исходную навеску шариковой активной ок-иси алюмини оставл ют в контакте с раство: ром плавиковой кислоты в течение I час (количество вводимого фтора 0,5 БеоД). ИЗБЫТОК раствора сливают, образец высушивают при 110°С и прокаливают при
|900°С в течение 2 час. Затем повышают температуру до I250°C и выдерживаю еще 2 чао. Полученный пористый орунд имеет следующие характеристики: насыпной вес 0,73 г/см, суммарный объем ; пор 0,57 , удельна поверхность 1,1 , преобладающий радиус пор 10000 I, механическа прочность . 70 кг/см. ПРВДОЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ Слоеоб получени пористогокОрунда ( °° авт.св.) 353522 о т л и ч а ю щ и И с тем, что, с. целью повышени качества продукта и снижени расхода реагентов, первую стадию термообработки ведут при повышении температуры от 20 до 1000°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1812542A SU431112A1 (ru) | 1972-07-19 | 1972-07-19 | Способ получени пористого корунда ( - ) |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU1812542A SU431112A1 (ru) | 1972-07-19 | 1972-07-19 | Способ получени пористого корунда ( - ) |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU353522A Addition SU79196A1 (ru) | 1944-08-29 | 1944-08-29 | Устройство дл измерени видимости |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU431112A1 true SU431112A1 (ru) | 1975-11-25 |
Family
ID=20522482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU1812542A SU431112A1 (ru) | 1972-07-19 | 1972-07-19 | Способ получени пористого корунда ( - ) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU431112A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4994589A (en) * | 1985-08-13 | 1991-02-19 | Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. | Catalytic system for epoxidation of alkenes |
US4994588A (en) * | 1985-08-13 | 1991-02-19 | Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. | Fluorine-containing catalytic system for expoxidation of alkenes |
-
1972
- 1972-07-19 SU SU1812542A patent/SU431112A1/ru active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4994589A (en) * | 1985-08-13 | 1991-02-19 | Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. | Catalytic system for epoxidation of alkenes |
US4994588A (en) * | 1985-08-13 | 1991-02-19 | Union Carbide Chemicals And Plastics Company Inc. | Fluorine-containing catalytic system for expoxidation of alkenes |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3950507A (en) | Method for producing granulated porous corundum | |
US2881051A (en) | Process for forming a stable agglomerated mass of active alumina | |
EP0403108A1 (en) | Improved Cr203 catalyst composition | |
US4731207A (en) | Method for manufacture of high-frequency dielectric ceramics | |
SU1009275A3 (ru) | Способ изготовлени пористых стекл нных шариков | |
SU431112A1 (ru) | Способ получени пористого корунда ( - ) | |
CN112823148A (zh) | 全氟炔烃化合物的制造方法 | |
Suryanarayana et al. | Fabrication of UO2 pellets by gel pelletization technique without addition of carbon as pore former | |
US4766104A (en) | Process for producing a V2 O5 -and-alkali-metal-sulfate-containing catalyst for oxidizing SO2 to SO3 | |
US3384454A (en) | Method of calcining aluminum hydroxide by cross-flowing the heating gas | |
JPS60258172A (ja) | エピクロルヒドリンの製造法 | |
CN1032260A (zh) | 超导材料制备方法及所得产品 | |
JP3514535B2 (ja) | 人工軽量骨材の製造方法 | |
JPH06144951A (ja) | セラミックス発泡体とその製造方法 | |
Balakrishna et al. | Special features in powder preparation, pressing, and sintering of uranium dioxide | |
JP2000239006A (ja) | 過酸化水素製造用活性アルミナ成形体及びその製造方法並びにそれを用いてなる過酸化水素製造用作働液の精製方法 | |
RU2211183C2 (ru) | Способ получения безводного сульфата магния | |
SU395321A1 (ru) | Способ регенерации сол ной кислоты | |
SU1211245A1 (ru) | Способ изготовлени пористых керамических строительных изделий | |
JP2573900B2 (ja) | 粉体の焼成方法 | |
JP2000281465A (ja) | セラミックスボールの製造法 | |
SU789456A1 (ru) | Способ изготовлени пустотелых гранул | |
SU1440885A1 (ru) | Способ получени пористого заполнител | |
SU635072A1 (ru) | Способ изготовлени корундовых огнеупоров | |
RU2100073C1 (ru) | Способ управления активностью и селективностью катализатора крекинга |