RU2294317C2 - Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий - Google Patents
Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2294317C2 RU2294317C2 RU2004129682/03A RU2004129682A RU2294317C2 RU 2294317 C2 RU2294317 C2 RU 2294317C2 RU 2004129682/03 A RU2004129682/03 A RU 2004129682/03A RU 2004129682 A RU2004129682 A RU 2004129682A RU 2294317 C2 RU2294317 C2 RU 2294317C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- porosity
- articles
- cellular structure
- products
- increased
- Prior art date
Links
Landscapes
- Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
- Catalysts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области химической технологии высокопористых керамических материалов с сетчато-ячеистой структурой, которые могут использоваться в качестве стационарных носителей блочных катализаторов, фильтров. Техническим результатом изобретения является повышение пористости до 93-95% при сохранении высокой прочности (1,5-2 МПа). Изделия из полиуретана с сетчато-ячеистой структурой пропитывают шликером, состоящим из инертного наполнителя - электроплавленного корунда или смеси электроплавленного корунда, карбида кремния, дисперсного порошка оксида алюминия с добавками оксидов металлов II и IV группы таблицы Менделеева и раствора ПВС. Изделия высушивают, обрабатывают раствором алюмозоля или хлорида алюминия без или с введением элементов активных добавок при рН=4±0,2. Затем изделия высушивают и обжигают при температуре 1450-1500°С. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области химической технологии высокопористых керамических материалов с сетчато-ячеистой структурой, которые могут широко использоваться в качестве стационарных носителей блочных катализаторов для проведения конверсии природного газа, восстановления непредельных углеводородов, ароматических нитросоединений, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, гетерогенного нитрования органических соединений, а также фильтров для фильтрации металлов, насадки для массообменных процессов, высокотемпературных теплоизоляционных материалов и других целей.
Изобретенные высокопористые материалы с сетчато-ячеистой структурой получаются воспроизведением структуры вспененного ретикулированного полиуретана путем нанесения керамического порошка, содержащего наполнитель и активный к спеканию порошок оксида алюминия с добавками в виде шликера на различных связках с последующим выжиганием основы и нагревом оставшегося керамического каркаса до температуры, при которой керамическое изделие приобретает заданные свойства. Общая пористость керамического изделия составляет 85-92% с размером ячеек 200-5000 мкм при открытой пористости перемычек между ячейками 20-30%, которые имеют размер пор 1-2 мкм. Для сравнения пористость сотовых материалов, получаемых экструдированием порошковых пластичных масс через фильеры с последующей сушкой и спеканием, ~50-80%, а размер каналов 800-7000 мкм.
Комплекс требований, предъявляемых к блочным катализаторам, включает в первую очередь механическую прочность и высокую каталитическую активность при минимальном сопротивлении движению потока. Отмечается, что по механическим характеристикам ячеистые структуры уступают сотовым. В то же время процессы массо- и теплообмена в ячеистых структурах протекают существенно эффективнее, что приводит к росту их каталитической активности.
В России разработка высокопористых материалов по вышеуказанному способу для различных целей ведется с начала 60-х годов, в том числе в Российском инженерно-техническом центре порошковой металлургии, г.Пермь под руководством Анциферова В.А.
Высокопористый материал на основе оксида алюминия с заданной структурой перемычек ячеек был получен на кафедре керамики и огнеупоров РХТУ им. Д.И.Менделеева проф. Лукиным Е.С. в 1999 г., из которого изготовлен ряд ячеистых катализаторов с активным компонентом из элементов VIII группы (никель, палладий) для жидкофазного гидрирования ароматических нитросоединений.
Для изготовления изделий из высокопористых керамических материалов с сетчато-ячеистой структурой в настоящее время в основном используют алюмосиликатные материалы, шликер которых наносят на ретикулированный пенополиуретан, а изделия отжимают от избытка шликера, высушивают до постоянной массы и обжигают при температуре до 1350°С.
Высокопористый ячеистый керамический материал (прототип) [А.И.Козлов, Е.С.Лукин. Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов, патент РФ №2233700, приоритет от 11 июня 2002 г.] получают на основе смеси инертного наполнителя и активного к спеканию порошка оксида алюминия с добавками любых оксидов II и IV группы таблицы Менделеева в любом количестве с добавкой связующего, с последующим высушиванием изделий, выжиганием органической основы и обжигом керамического каркаса при температурах 1450-1500°С.
Общая пористость керамических изделий составляет 85-92% при открытой пористости перемычек между ячейками 20-30%, имеющих размер пор 1-2 мкм.
Образцы из высокопористого ячеистого корунда выдерживают статическую нагрузку от 0,5 до 2 МПа в зависимости от состава, пористости и режимов термообработки.
Используемая для формования керамическая суспензия имеет низкую вязкость и высокую текучесть, что позволяет равномерно наносить ее на структурные элементы сетчато-ячеистой заготовки. Закрепление керамического слоя на поверхности полимерной матрицы происходит в процессе сушки при удалении влаги, содержащейся в клеящем составе, и в окончательном виде заготовка имеет уже некоторую механическую прочность. Обычно такие суспензии содержат тугоплавкий порошок, имеющий размер частиц 1-5 мкм, порошки плавней и легирующих добавок такого же уровня дисперсности, 40-60% дисперсной среды, реологические вещества (чаще бентонит), а также органические клеящие добавки. Однако большой проблемой остается низкая наполненность суспензий и, как следствие, низкая прочность высокопористого материала после обжига, не превышающая 1 МПа для пористости более 85%, поэтому необходимо правильно выбирать клеящие и реологические добавки и их концентрации для конкретного оксидного состава суспензии и применяемого пенополиуретана.
Наиболее перспективный путь - введение в керамическую суспензию клеящих веществ, способных образовывать пленку на поверхности органической пены, выгорающую без остатка вместе с материалом матрицы. Для этих целей применяют такие вещества, как декстрин, карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт (ПВС). Отмечается, что при наличии в жидкой фазе шликера ПВС исключается использование традиционных разжижителей (таких как кислоты и щелочи) ввиду отрицательного влияния рН среды на реологические характеристики водного раствора полимера (ПВС может коагулировать и утратить свойства клеящей добавки).
При изготовлении образцов из оксида алюминия с органической клеящей добавкой на основе ПВС было установлено, что обработка раствором хлоридов алюминия высушенных образцов приводит к их потемнению после последующей сушки; образцы же после обжига практически не имеют усадки и не подвергаются деформации. Это обусловлено тем, что ПВС на поверхности образцов под воздействием кислой среды раствора хлорида алюминия превращается в простой эфир поливинилового спирта, обладающего высокой адгезией к различным поверхностям и более высокой температурой деструкции, чем у ПВС. Это позволяет в максимальной степени подвергать отжатию излишки керамического шликера из пропитанных образцов полиуретана, что обеспечивает повышение пористости керамических изделий после обжига до 93-95% с сохранением высокой прочности при отсутствии усадки и деформации и сохранение формы изделий сложной конфигурации. Повышение пористости позволяет существенно снизить газо- и гидросопротивление движущемуся потоку.
Целью изобретения является повышение пористости до 93-95% при сохранении высокой прочности (до 1,5-2 МПа), что при отсутствии усадки и деформации при обжиге обеспечивает сохранение формы и размеров крупногабаритных изделий и изделий сложной формы при существенном снижении газо- и гидросопротивления керамики (до уровня 2-3 мм вод. ст. на длине 100 мм).
Технический результат достигается тем, что изделия из полиуретана с сетчато-ячеистой структурой после пропитки шликером, состоящим из инертного наполнителя в виде электроплавленного корунда или смеси электроплавленного корунда и карбида кремния и дисперсного порошка оксида алюминия с добавками оксидов металлов II и IV группы таблицы Менделеева, подвергают отжатию избытков шликера в максимальной степени, высушиванию для удаления влаги и придания прочности, обработке раствором алюмозоля или хлорида алюминия без или с введением элементов активных добавок при рН 4±0,2 с последующим дополнительным высушиванием, обжигу для выгорания полиуретана и получения керамических изделий с заданной сетчато-ячеистой структурой и свойствами.
После нанесения алюмозоля на изделия с последующим прокаливанием для развития поверхности носителя и нанесения каталитически активного элемента полученный катализатор может быть использован в самых разнообразных химических процессах.
Claims (1)
- Способ изготовления высокопористых керамических изделий с сетчато-ячеистой структурой с применением метода пропитки полимерной матрицы шликером, состоящим из инертного наполнителя - электроплавленного корунда или смеси электроплавленного корунда и карбида кремния, дисперсного порошка оксида алюминия с добавками оксидов металлов II и IY групп таблицы Менделеева и раствора ПВС с последующей сушкой и обжигом для удаления органической составляющей и получения керамики с заданной структурой и свойствами, отличающийся тем, что для повышения пористости, уменьшения газо- и гидросопротивления и обеспечения точной формы и размеров крупногабаритных изделий и изделий сложной конфигурации высушенные изделия после пропитки шликером подвергают обработке раствором алюмозоля или хлорида алюминия без или с введением хлоридов элементов активных добавок при рН 4±0,2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004129682/03A RU2294317C2 (ru) | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004129682/03A RU2294317C2 (ru) | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004129682A RU2004129682A (ru) | 2006-03-27 |
RU2294317C2 true RU2294317C2 (ru) | 2007-02-27 |
Family
ID=36388555
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004129682/03A RU2294317C2 (ru) | 2004-10-14 | 2004-10-14 | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2294317C2 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2475464C2 (ru) * | 2011-05-26 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий |
RU2498430C2 (ru) * | 2012-01-31 | 2013-11-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" | Алюмосиликатный фильтр для высокотемпературной хемосорбции паров изотопов цезия |
RU2525396C1 (ru) * | 2013-01-28 | 2014-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" | Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой |
RU2564672C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2015-10-10 | Акционерное общество "Российская электроника" | Способ получения высокопористого носителя катализатора |
RU2571875C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2015-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" (РХТУ им. Д. И. Менделеева) | Способ получения керамических высокопористых блочно-ячеистых материалов |
RU2635161C1 (ru) * | 2016-05-17 | 2017-11-09 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ изготовления высокопористого диоксида циркония |
-
2004
- 2004-10-14 RU RU2004129682/03A patent/RU2294317C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2475464C2 (ru) * | 2011-05-26 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий |
RU2498430C2 (ru) * | 2012-01-31 | 2013-11-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк" | Алюмосиликатный фильтр для высокотемпературной хемосорбции паров изотопов цезия |
RU2525396C1 (ru) * | 2013-01-28 | 2014-08-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева)" | Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой |
RU2564672C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2015-10-10 | Акционерное общество "Российская электроника" | Способ получения высокопористого носителя катализатора |
RU2571875C1 (ru) * | 2014-12-29 | 2015-12-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева" (РХТУ им. Д. И. Менделеева) | Способ получения керамических высокопористых блочно-ячеистых материалов |
RU2635161C1 (ru) * | 2016-05-17 | 2017-11-09 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" | Способ изготовления высокопористого диоксида циркония |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004129682A (ru) | 2006-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR930005309B1 (ko) | 모노리드식 촉매 지지체 및 제조방법 | |
KR940000869B1 (ko) | 모노리드식 촉매 지지체 및 그의 제조방법 | |
US3880969A (en) | Method of preparing an open-celled aromic foam | |
JPS61212329A (ja) | モノリシック触媒担体およびその製造方法 | |
US20100301528A1 (en) | ceramic filter comprising a carbon coating and a method for manufacturing the same | |
KR20080087120A (ko) | 세라믹 허니컴 벽 유동성 필터 | |
JP2004160459A5 (ru) | ||
KR101679883B1 (ko) | 다공성 바늘형 뮬라이트체의 제조 방법 | |
RU2377224C1 (ru) | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий | |
CN109414691A (zh) | 蜂窝结构体和该蜂窝结构体的制造方法 | |
WO2000043325A1 (en) | High strength/high surface area alumina ceramics | |
CN101795856A (zh) | 多孔性、经底层接合的纤维基材 | |
JP2002535229A5 (ru) | ||
CN108863351A (zh) | 一种钛酸铝复合多孔陶瓷的制备方法 | |
RU2294317C2 (ru) | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий | |
NL7905722A (nl) | Werkwijze voor de vervaardiging van een monolithische drager voor katalysatoren ter beheersing van emissies van koolmonoxide. | |
US3943064A (en) | High strength alumina-silica catalyst substrates having high surface area | |
JPH07509182A (ja) | 触媒担体およびその製造法 | |
RU2233700C2 (ru) | Состав шихты для высокопористого материала с сетчато-ячеистой структурой для носителей катализаторов | |
RU2475464C2 (ru) | Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий | |
JP6949019B2 (ja) | ハニカム構造体及び該ハニカム構造体の製造方法 | |
JP2651170B2 (ja) | セラミツクス多孔体 | |
JPS6159361B2 (ru) | ||
RU2525396C1 (ru) | Состав шихты для высокопористого керамического материала с сетчато-ячеистой структурой | |
JPH0597537A (ja) | セラミツクス多孔体の製造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181015 |