[go: up one dir, main page]

RU2294317C2 - Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий - Google Patents

Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий Download PDF

Info

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
Application number
RU2004129682/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004129682A (ru
Inventor
Александр Иванович Козлов (RU)
Александр Иванович Козлов
Андрей Федорович Куимов (RU)
Андрей Федорович Куимов
Евгений Степанович Лукин (RU)
Евгений Степанович Лукин
Николай Владимирович Ходов (RU)
Николай Владимирович Ходов
Original Assignee
ЗАО "Русский катализатор"
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 ЗАО "Русский катализатор" filed Critical ЗАО "Русский катализатор"
Priority to RU2004129682/03A priority Critical patent/RU2294317C2/ru
Publication of RU2004129682A publication Critical patent/RU2004129682A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294317C2 publication Critical patent/RU2294317C2/ru

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.
Составы и свойства образцов носителей катализаторов по предложенному методу приведены в таблице.
Figure 00000001

Claims (1)

  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.
RU2004129682/03A 2004-10-14 2004-10-14 Способ изготовления высокопористых ячеистых керамических изделий RU2294317C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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