Способ получения гранульного анионита

 

Изобретение относится к способам получения сильноосновных гранульных анионитов с бензилтриметиламмониевыми функциональными группами, используемых в установках обессоливания воды и в гидрометаллургии. Изобретение позволяет упростить технологию получения высокопрочных анионитов с размером гранул 0,8-2,5 мм. Способ получения анионита заключается в проведении процесса аминирования хлорметилированного сополимера стирола с дивинилбензолом при 50-65°С в водно-метанольном растворе триметиламина с молярным соотношением триметиламин-вода-метанол 0,085-0,5 : 0,55 : 2,8 : 0,9 : 2,2. 1 табл.

„„SU„„1497187 А 1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 С 08 F 8/32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Г1О ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЦТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ВСЕИЗЗНЯ

ЫИЛ 3- и . .%", 1

Ь L2>!

Н A BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 (57) Изобретение относится к способам получения сильноосновных гранульных анионитов с бензилтриметиламмониевыми функциональными группами, используемых в установках обессоливания воды и в гидрометаллургии.

Изобретение позволяет упростить технологию получения высокопрочных анионитов с размером гранул 0,8-2,5 мм.

Способ получения анионита заключается в проведении процесса аминирования хлорметилированного сополимера

0 стирола с дивинилбензолом при 50-65 С в водно-метанольном растворе триметиламина с молярным соотношением треметиламин — вода — метанол 0,0850,5 : 0,55:2,8 : 0,9:2,2 ° 1 табл. (21) 4242543/23-05 (22) 11.05 ° 87 (46) 30.07.89. Бюл. № 28 (72) Н.П.Величко, В.К.Мясников, Н.Г.Цветкова, В.П.Комаров, В.Ф.Додатко, А.А.Калиниченко,,Н.И.Куляко, А.А.Ильинский и А.И.Зорина (53) 661 ° 183.123.3 (088.8) (56) Ласкорин Б.Н. и др. Ионообменные сорбенты в промышленности. M.: изд-во

АН СССР, 1963, с.21-31.

Авторское свидетельство СССР

¹,751809, кл. С 08 J 5/20, 1980. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛЪНОГО

АНИОНИТА

Ю держащий 17,5Х хлора, в количестве

160 г. Смесь нагревают при 57 С в течение 15 ч. Полученный анионит имеет полную обменную емкость (ПОЕ)

3,3 мг-экв/г и механическую прочность (MII) 98%.

Влияние условий получения анионитов на величины ПОЕ и МП приведены в таблице (примеры 2-11).

Анионит, полученный по способупрототипу аминированием ХИС в течение 48 ч при 40 и 25 С в метилальметанольном растворе триметиламина, имеет обменную емкость 3,5 мг-экв/г и механическую прочность 93-94Х.

Изобретение относится к способам получения гранульных синьноосновных анионитов с бензилтриметиламмониевыми функциональными группами, которые могут быть использованы в гидрометаллургии и установках обессоливания воды по непрерывному методу.

Цель изобретения — упрощение и интенсификация способа получения высокопрочного анионита с бензилтриме- тиламмониевыми функциональными группами с размером гранул 0,8-2,5 мм.

Пример 1. В круглодонную стеклянную колбу, снабженную мешалкой и обратным холодильником, помещают

500 мл аминирующего раствора, содержащего триметиламин (TMA); воду и метанол в соотношении 0,085:0,55:0,9, и хлорметилированный сополимер стирола с 6,5Х дивинилбензола (XMC), со;

Формула изобретения.

Способ получения гранульного анионита аминированием хлорметилированОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

497187 4 о ванне ведут при 50-65оС водно-метанольным раствором триметиламина с молярным соотношением триметиламина, воды и метанола 0,085-0,5:0,55-2,8:

:0,9-2,2 соответственне.

3 1 ного сополимера стирола и дивинилбензола триметиламином, о т л и ч а ю щ и Й с я тем, что, с целью упрощения технологии получения анионита и интенсификации процесса, аминирооаеняе ТИА: анол (моль) инругеаеи рас

КИС аминя" ругощий раствор, ггми! ТИА ь г моль

Температура ами пирования,аС

Время аминн

Свойства аниоиита пок, ип, 2 рования, ч мг зкв

Ы

r.Й р я и е ч а и и е: К - контрольный пример, Составитель П.Тулупов

Редактор М.Келемеш

Техред М,Дидык Корректор N.Äåì÷èê

Заказ 4403/28

Тираж 411

Подписное о

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101

1 0,085гОэ5510в9

2 Ое085г2э8г0е9

3 " 0,29г1,67г1,55К

4 . . 0,512,8:0,9

5 0,5!0,55г2,2

6 0,075г2,8:2,2К

7 . 0,6!0 6510,9К

Ь O.O85:3.О!О.9Х

9, 0,5г0,5г2,2К

10 0,085:2,8г0,8К

11 0,5!0,55г2,4К

1:1

111

1г1,3 г2

1г 19

1г!

1г4

1г1 .! г1г9

1:1

1г1 97

1г3,2

1! 5,5

1. 2,5

1г2 5

1:2,5

1г10,5

1:2,5

1гб

1г2,5 г5

1:2,5

57

68

15 3,3

12 3,1

12 3,4

10 3,5

20 3,4

28 3,0

40 3,3

20 3,!

43 3,1

20 3,0

54 3,2

98

98

98

99

66

96

972

Способ получения гранульного анионита Способ получения гранульного анионита 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области ионного обмена, в частности к способам получения азот-, серусодержащих ионитов, которые могут быть использованы для селективного извлечения ртути, свинца, серебра, золота и других металлов из сточных вод, промышленных растворов и биологических сред

Изобретение относится к производству хемосорбционных (анионообменных) волокон со свойствами сильного основания

Изобретение относится к способу получения модифицированного ионита и может быть использовано в процессах сорбции и разделения веществ,, катализата и др

Изобретение относится к способу обработки катионитов, используемых в органической химии в качестве катализаторов

Изобретение относится к получению полимерного биокатализатора для разложения мочевины в водных растворах

Изобретение относится к химической технологии, а именно к получению полупроницаемых мембран для ультрафильтрации на основе целлюлозы, и позволяет повысить разделяющую способность мембран ДО 58% за счет того , что ДЛЯ формования используют раствор, содержащий, мас.%: целлюлоза 3,5-7,2; карбоксиметилцеллюлоза 0,35-3,5; растворитель до 100%

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к получению полупроницаемых мембран для ультрафильтрации на основе целлкхпозы

Изобретение относится к химической технология, в частности к получению полупроницаемых мембран для ультрафильтрации на основе целлюлозы

Изобретение относится к получению комплексообразующего ионита для сорбции рения из кислых растворов и может быть использовано в сорбционной гидрометаллургии

Изобретение относится к области ионного обмена, в частности к способам получения азот-, серусодержащих ионитов, которые могут быть использованы для селективного извлечения ртути, свинца, серебра, золота и других металлов из сточных вод, промышленных растворов и биологических сред

Изобретение относится к области получения сорбентов, предназначенных для селективного извлечения борат-ионов из водных растворов

Изобретение относится к поверхностноактивным веществам, конкретно к производным поливинилового спирта, которые проявляют свойства эмульгаторов

Изобретение относится к получению новых высокомолекулярных полимеров с азотсодержащими функциональными группами

Изобретение относится к способу получения производных неокарзиностатина формулы БуСМА-НКС-БуСМА, где ИКС - остаток неокарзиностатина (2+), в котором один атом И:удален из каждой первичной аминогруппы в остатке аланина в N-конце НКС и в остатке лизина в 20-й позиции от 1 -конца НКС

Изобретение относится к катионоактивным сополимерам акриламида фор мулы СНг-СНс о I HK-CHj-H п -СНг-снС-0 I ИН2 m где R - -N(qHy)5 ОН, -К() ОН, -N((;HJ),,, молярное соотношение n:m 91-95:5-9, мол.м

Изобретение относится к получению аминополимеров - модификаторов резиновьк смесей и может быть применено в химической и нефтехимическойпромьгашенности

Изобретение относится к получению водорастворимых полиэлектролиIтов катионного типа, используемых для очистки природных вод питьевого назначения

Изобретение относится к области химии полимеров и может быть использовано в аналитической химии для группового концентрирования микропримесей Fe, Си, Со, Ni, Zn, Mn на фоне Ti, Mo, W

Изобретение относится к синтезу модифнцированного полиакролеина, способного сорбировать ионы меди

Изобретение относится к способу получения серусодержащего сорбента и может быть использовано для извлечения меди, свинца, серебра, ртути в гидрометаллургии и химической технологии
Наверх