Способ получения адсорбента

 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТА, включающий обработку туфа раствором молибдата, бихромата или вольфрамата аммония с последующей термообработкой , отличающийся тем, что, с целью повьппения адсорбционной емкости и термической и химической стойкости адсорбента, термообработку осуществляют при 220-290°С.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) SU (1 1!

4(51) В 01 д 20/02

1

P с

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3575732/23-26 (22) 28.01.83 (46) 15.04.85. Бюл. К 14 (72) К.А.Торосян (71) Научно-исследовательский институт камня и силикатов (53) 661. 183(088.8) (56) 1. Патент СССР В 292266, кл. В 01 D 39/Об, 1971.

2, Авторское свидетельство СССР

В 1031497, кл. В 01 J 20/02, 1981. (54)(57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТА, включающий обработку туфа раствором молибдата, бихромата или вольфрамата аммония с последующей термообработкой, отличающийся тем, что, с целью повьппения адсорбционной емкости и термической и химической стойкости адсорбента, термообработку осуществляют при

220-290 С.

Составитель Н. Строганова

Техред А.Бабинец Корректор С. Шекмар

Редактор Т. Колб

Заказ 2013/7

Тираж 541

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. ужгород, ул, Проектная, 4! 11

Изобретение относится к способу получения адсорбента и может быть использовано для очистки продуктов в химической, нефтехимической и пищевой промышленности.

Цель изобретения — повышение адсорбционной емкости, термической и химической стойкости адсорбента.

Пример 1. 10 r туфового порошка с дисперсностью 0,15-0,30мм обрабатывают 50 мл 10 -ного раствора молибдата аммония, 50 мл 10 -ного раствора вольфрамата аммония, 60 мл

10 -ного раствора бихромата аммония, термообрабатывают при 290 С в течение 1 ч и получают материал с адсорбционной емкостью 0,60 г/см по отношению к парам воды, термической устойчивостью при 1100 С и химической стойкостью по отношению к воздействию кислот и щелочей 97 и 98Х соответственно.

H p и м е р 2. 10 г туфового порошка с дисперсностью О, 15-0,30 мм

50023 3 обрабатывают 10 мл 10 -ного раствора молибдата аммония, термообрабатывают о при 220 С в течение 1 ч и получают материал с адсорбционной емкостью

0,55 г/см по парам воды, термической устойчивостью при 1000 С и химической стойкостью 97 ..

Пример 3. 1 0 г туфового

10 порошка с дисперсностью 0,15-0,30 мм обрабатывают 150 мл 10 -ного раствора вольфрамата аммония, термообрабатывают при 240 С в течение 1 ч и получают материал с адсорбционной емкостью

15 0,61 г/см по парам воды, термической устойчивостью при 1100 С и химической стойкостью 97 . При получении адсорбента согласно известному способу его адсорбционная емкость

20 по парам воды составляет 0,300,35 г/см, термическая устойчивость о

800-850 С и химическая стойкость к воздействию кислот 80-81 и к воздействию щелочей 86-89 .

Способ получения адсорбента Способ получения адсорбента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)

Изобретение относится к доочистке сточных вод и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод предприятий различных отраслей промышленности

Изобретение относится к химической технологии, а именно к технологии получения гранулированных ограноминеральных сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов, и может быть использовано на предприятиях химической промышленности и цветной металлургии для синтеза сорбентов, избирательно поглощающих из растворов сложного состава ионы цезия, рубидия, таллия, а также радионуклидов цезия-137

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к производству содержащих гексацианоферраты металлов сорбентов, которые применяются для извлечения радионуклидов цезия из водных растворов

Изобретение относится к области химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных атомно-энергетических установок (АЭУ) на АЭС, транспортных средствах (атомных ледоколов, подводных лодок, плавучих АЭС)

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии, и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных атомно-энергетических установок

Изобретение относится к медицине, а именно к диагностике инфекционных заболеваний

Изобретение относится к охране окружающей среды

Изобретение относится к экологии, конкретнее к обработке почвы, загрязненной нефтяными веществами
Наверх