SU597407A1 - Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper - Google Patents

Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper

Info

Publication number
SU597407A1
SU597407A1 SU762329407A SU2329407A SU597407A1 SU 597407 A1 SU597407 A1 SU 597407A1 SU 762329407 A SU762329407 A SU 762329407A SU 2329407 A SU2329407 A SU 2329407A SU 597407 A1 SU597407 A1 SU 597407A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
insulating paper
electric insulating
obtaining sorbent
filler
sorbent filler
Prior art date
Application number
SU762329407A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Майя Давыдовна Эфрос
Владимир Семенович Комаров
Владимир Николаевич Неманихин
Юрий Николаевич Приходько
Лев Евсеевич Комаровский
Виктор Авакумович Денисов
Галина Сергеевна Лемешонок
Владимир Ильич Солдатенко
Майя Петровна Лумельская
Василий Гаврилович Якимук
Сергей Адамович Оборский
Андрей Иванович Алешкин
Original Assignee
Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР
Малинская Ордена Октябрьской Революции Бумажная Фабрика
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 Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР, Малинская Ордена Октябрьской Революции Бумажная Фабрика filed Critical Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР
Priority to SU762329407A priority Critical patent/SU597407A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU597407A1 publication Critical patent/SU597407A1/en

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Description

Поставленна  цель дсютигаетс  предлагаемым способом получени  сорбента наполнител  дл  электроизол ционной бумаги , состо щим в прокаливании исходного материала, содержащего алюмоаммонийные квасцы при 93О-97О°С в стационарном слое.This goal is determined by the proposed method for obtaining a filler sorbent for electrically insulating paper, which consists in calcining a starting material containing ammonium alum at 93 ° -97 ° C in a stationary layer.

Технологи  способа заключаетс  в следующем ,The technology of the method is as follows.

Алюмоаммонийные квасцы квалификации X. ч, прокаливают в стационарном слое при 93О-97О°С, что обеспечивает достижение поставленной цели: полученна  if  вл етс  тоикодисперсной, обладает высокой , с орбционноЙ активностью, не содержит Oj и токопровод ших примесей.Ammonium alumina of X.hour qualification, calcined in a stationary layer at 93O-97O ° C, which ensures the achievement of the goal: obtained if is a one-dispersed, has a high, orbiting activity, does not contain Oj and conductive impurities.

В св зи с тем, что алюмоаммонийные квасцы квалификации х. ч.  вл ютс  остродефицитным сырьем, могут быть использованы технические квасцы с последующей отмывкой продуктов обжига от ионов натри .Due to the fact that ammonium alumina qualification x. H. are extremely scarce raw materials, technical alum can be used, followed by washing the products of burning from sodium ions.

Пример 1. Алюмоаммонийные квасцы квалификации х. ч. загружают в кварцевью тигли и прокаливают в элехтро- или газовой печи с выт жкой при 930-97О С вExample 1. Ammonium alumina qualification x. hours loaded into a quartz crucible and calcined in an electrolyte or gas furnace with a hood at 930-97 ° C in

течение 4-7 час в стационарном слое.for 4-7 hours in a stationary layer.

Пример .2. Алюмоаммонийные квасцы технические прокаливают по примеру 1, а продукт обжига отмывают деионизированной водой до содержани  ионов натри  в водной выт жке не более 0,8 мг/л.Example .2. The ammonium alumina alum is calcined as in Example 1, and the calcination product is washed with deionized water until the content of sodium ions in the water extract is not more than 0.8 mg / l.

Свойства окиси алюмини , полученной предложенным и известнь1м способами-, приведены в таблице.The properties of alumina obtained by the proposed and known methods are shown in the table.

Фазовый состав. Размер частиц, мкм Насьшной вес, г/см Адсррбционно-структурные характеристики, определенные по парам бензола в вакууме: величина удельной поверхности по. ВЭТ, сорбциошш  емкость, см /г . Содержание ионов натри  в водной выт жке, мг/л Электропроводность водной выт жки, мкСм/см рН 5%-нрй водной выт жки Й5 при№Дённыа: в таблице данных с дует, что полученна  в соответствии с изобретением окись алюмини  полность соответствует требовани м на наполнит дл  конденсаторной бумаги. .Испытани  электроизол ционных свой вь1работанной конденсаторной бумаги, в составе которой использован наполните V АС 2 , полученный предложенны способом, показывают, что выработанна бумага соответствует ТУ 81-О2-73 кодценсаторную бумагу с активным нап TrAe2.0j 1,0 и менее 1,О и менее енее 0,180,19 20 50 , 5 ,8 е 5О ,5 нителем и по основным показател м находитс  на уровне лучщих зарубежных образцов . Внедрение в промышленность изофетени  позволит организовать выпуск отечественной конденсаторной бумаги с улучщенными диэлектрическими свойствами, что значитель увеличит срок службы конденсаторов и даст болыиой экономический эффект ., Ф ормулаизобретени  Способ получени  сорбента-наполнител  дл  злектроизбл иионной бумаги, включаюший прокаливание исходного материала, содержащего алюмоаммонийные квгюцы, при повышенной температуре в стационарном слое, отличающийс  тем, что, с целью улучшени  качества сорбента и повышени  его сорбционной емкости за счет получени  тонкодисперсной |Г At-ipat «е содержащей иPhase composition. Particle size, micron Weight, g / cm Adrrbtsional-structural characteristics, determined by the pairs of benzene in vacuum: the value of the specific surface of. VET, sorption capacity, cm / g The content of sodium ions in the water extract, mg / l Conductivity of the water extract, µS / cm pH 5% of the N5 water extract H5 with the DEN: In the data table it’s blowing that the aluminum oxide obtained in accordance with the invention fully complies with the requirements Do not fill for capacitor paper. The tests of electrical insulation of your own developed capacitor paper, which used to fill V AC 2, obtained by the proposed method, show that the produced paper complies with ТУ 81-О2-73 codec paper with active pressure TrAe2.0j 1.0 and less than 1, О and less than 0.180.19 20 50, 5, 8 e 5O, 5, and by the main indicators is at the level of the best foreign samples. Introduction to the industry of izofetheni will allow to organize the production of domestic capacitor paper with improved dielectric properties, which will significantly increase the service life of capacitors and will have a large economic effect. elevated temperature in the stationary layer, characterized in that, in order to improve the quality of the sorbent and increase its litter translational capacity by producing fine | D At-ipat «e and containing

токопровод щих примесей, прокаливание ведут при 930-970 0,conductive impurities, the calcination is carried out at 930-970 0,

Источники информации, тгрин тЫе во внимание при экспертизе:Sources of information that are considered in the examination:

1,Авторское свидетельство СССР № 208704, кл. С О F 7/30, 18.06.69.1, USSR Author's Certificate No. 208704, cl. C O F 7/30, 18.06.69.

2.Авторское свидетельство СССР № 444851, кл. В 21Н 3/66, 21.03.72.2. USSR author's certificate number 444851, cl. B 21N 3/66, 03.21.72.

SU762329407A 1976-03-09 1976-03-09 Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper SU597407A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762329407A SU597407A1 (en) 1976-03-09 1976-03-09 Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762329407A SU597407A1 (en) 1976-03-09 1976-03-09 Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU597407A1 true SU597407A1 (en) 1978-03-15

Family

ID=20650558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762329407A SU597407A1 (en) 1976-03-09 1976-03-09 Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU597407A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ringwood et al. High‐pressure phase transformations in germanate pyroxenes and related compounds
O'Connor et al. Electrokinetic properties and surface reactions of corundum
US2321439A (en) Method of making vitreous coated bodies
SU597407A1 (en) Method of obtaining sorbent filler for electric insulating paper
Kitouni Dielectric properties of triaxial porcelain prepared using raw native materials without any additions
US4447853A (en) Ceramic capacitor
CN86106523A (en) Suspension insulator porcelain for super high voltage direct current electricity transmission line
JP4869926B2 (en) Porous alumina particles and method for producing the same
CN110922157A (en) Electroceramic blank and manufacturing method thereof
Doménech‐Carbó et al. Electrochemical methods to discriminate technology and provenance of Apulian red‐figured pottery. I. VIMP and SECM
US2332343A (en) Ceramic material
US1296076A (en) Electric spark-plug.
SU654276A2 (en) Method of obtaining filler-sorbent for electric insulation paper
Entwisle Consumption of graphite anodes in chlorine manufacture by brine electrolysis
US2726964A (en) Modified quartz and method of making
Kaviraj et al. Differences in phase, microstructural, and electrical characteristics of quartz-substituted alumina porcelain insulator
SU444851A1 (en) Composition for the manufacture of electrically insulating paper
Mallya et al. STUDIES ON THE BASIC CARBONATES OF NICKEL Part IV: Preparation of Basic Nickel Carbonates and their Differential Thermal Analysis
US2313842A (en) Steatite type ceramic material
CN116986895B (en) Anion modified high-voltage electrical property lead-free piezoelectric ceramic and preparation method thereof
JP2548547B2 (en) Electric double layer capacitor
US1675117A (en) Electrically-conductive titanium oxide
MacKenzie Effect of high‐temperature direct‐current electrolysis on properties of hydrous aluminosilicates
SU873638A1 (en) Dielectric refractory material
GB422777A (en) Improvements in or relating to apparatus for the electrical precipitation of suspended particles from gases