Способ получения углеродного адсорбента

 

Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента и позволяет повысить динамическую активность адсорбента по хлорэтилу. Смешивают сополиконденсат суммарных сланцевых фенолов и гексаметилентетрамина, поликонденсат хлорметилированного асфальтита и полиэтиленполиамина, каменноугольную пыль и древесную смолу при массовом соотношении 1:(0,8-1,2):0,20,9 соответственно. Полученную смесь гранулируют и гранулы термоокисляют, карбонизуют и активируют до обгара 15 мае. %. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)л С 01 В 31/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ6СТВУ (21) 4640636/26 (22) 20.01,89 (46) 07.10.91. Бюл. М 37 (71) Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (72) Ю. В. Поконова и И. С, Олейник (53) 661,183.2(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1557100, кл, С 01 В 31/08, 1988. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО

АДСОРБЕНТА

Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента, используемого для очистки воздуха от трудносорбируемых веществ, например хлорэтила.

Цель изобретения — повышение динамической активности адсорбента по хлорэтилу, Пример 1. В 100 г суммарных сланцевых фенолов (ССФ) вводят 20 г гексаметилентетрамина (CMTA) в виде водноспиртового "раствора при 40 С и интенсивном перемешивании. Смесь нагревают до 80 С и продолжают перемешивать в течение 0,5 ч, а затем постепенно поднимают температуру до 140 С и выдерживают смесь еще 6 ч, Полученный сополиконденсат после охлаждения измельчают до фракции менее 0,1 мм.

100 г нефтяного асфальтита обрабатывают 150 мл хлорметилового эфира в присутствии 48 г FeCla в течение 2,5 ч при 59 С.

Полученный хлорметилированный асфальтит (XMA) смешивают с раствором полиэтиленполиамина (ПЭПА) в бензоле, Реакция

„„ЯЦ„„ t682304 А1 (57) Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента и позволяет повысить динамическую активность адсорбента по хлорэтилу. Смешивают сополиконденсат суммарных сланцевых фенолов и гексаметилентетрамина, поликонденсат хлорметилированного асфальтита и полиэтиленполиамина, каменноугольную пыль и древесную смолу при массовом соотношении 1;(0,8 — 1,2):0,2:0,9 соответственно, Полученную смесь гранулируют и гранулы термоокисляют, карбонизуют и активируют до обгара 15 мас,,4. 1 табл, проходит в течение 4 ч при 35 С. Полученный поликонденса — осаждают в воду, фильтруют и измельчают до фракции менее 0,1 мм.

100 г сополиконденсата. ССФ и ГМТА смешивают с 100 г поликонденсата хлорметилированного асфальтита и полиэтиленполиамина, 20 r каменноугольной пыли и 90 г древесной смолы, нагретой до 70"С, и гранулируют полученную смесь на гидравлическом прессе через фильеры 2 мм.

Гранулы вылеживают на воздухе при 20 С в течение 10 ч, а затем термоокисляют при

150 С в токе воздуха во вращающейся электропечи. Карбонизацию гранул проводят в токе углекислого газа при нагревании до 650 С, а активацию — a токе водяного пара при 800 С до обгара 15%.

Динамическая активность полученного адсорбента по хлорэтилу 142 4.

Примеры 2 — 7 аналогичны примеру 1 за исключением массового соотношения сополиконденсата ССФ и ГМТА, поликонденсата ХМА и ПЭПА. каменноугольной пыли и древесной смолы.

1682304

Составитель Т. Чиликина

Техред М.Моргентал Корректор С. Шевкун

Редактор Н. Яцола

Заказ 3378 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

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

Массовое соотношение смешиваемых компонентов и динамическая активнос . адсорбента по хлорэтилу приведены в таблице, Примеры 8 и 9 аналогичны примеру 1 за исключением абгара при активации.

Формула изобретения

Способ получения углеродного адсорбента, включающий смешение сополиконденсата суммарных сланцевых фенолов и гексаметилентетрамина, каменноугольной пыли, и. древесной смолы, гранулирование (меси, термоокисление гранул, их карбони ь 4 » зацию и активацию, отличающийся тем, что, с целью повышения динамической активности адсорбента по хлорэтилу, при смешении дополнительно вводят поликон5 денсат хлорметилированного асфальтита и полиэтиленполиамина и массовое соотношение сополиконденсата суммарных. сланцевых фенолов и гексаметилентетрамина, поликонденсата хлорметивированного ас10 фальтита и полиэтиленполиамина, каменноугольной. пыли и древесной смолы составляет 1;0,8 — 1,2:0,2:0,9 соответствен йо, а активацию ведут до абгара 15 мас.$.

Способ получения углеродного адсорбента Способ получения углеродного адсорбента 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу регенерации активного угля и позволяет повысить степень регенерации угля, загрязненного органическими веществами кислого или нейтрального характера, Отработанный активный уголь обрабатывают органическим растворителем в присутствии серной или фосфорной кислоты или их смеси при массовом соотношении воды и кислоты (0,1-1):1

Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента и позволяет повысить адсорбционную емкость адсорбента по суммарным сланцевым фенолам

Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента и позволяет повысить адсорбционную емкость адсорбента по фенолу

Изобретение относится к получению углеродного адсорбента и позволяет повысить осветляющую способность адсорбента

Изобретение относится к регенерации активированного угля, использованного для очистки водного раствора алканоламина, загрязненного в процессе очистки углеводородных газов от сероводорода, и позволяет повысить степень регенерации угля

Изобретение относится к способу получения углеродного адсорбента и позволяет повысить удельный удерживающий объем по окиси углерода

Изобретение относится к способу регенерации углеродного сорбента, загрязненного минеральным маслом, и позволяет повысить степень регенерации сорбента

Изобретение относится к способам регенерации активного угля, водного раствора диэтаноламина, загрязненного в процессе обработки природного газа, и позволяет повысить степень регенерации

Изобретение относится к аппаратам для активации углеродных волокнистых материалов, используемых в производстве промышленных углеродных волокнистых адсорбентов, и позволяет достигнуть увеличения срока непрерывной работы аппарата и сокращения удельных энергозатрат

Изобретение относится к области получения адсорбентов, используемых в гидрометаллургии благородных металлов для выделения серебра

Изобретение относится к области получения активных углей из сырья растительного происхождения, а именно из фруктовой и оливковой косточки

Изобретение относится к области производства активного угля для углеродных фильтрующих материалов умеренно-сорбционного типа

Изобретение относится к технологии получения сорбентов на основе углеродсодержащего сырья (в частности, бурых углей), которые могут быть использованы в процессах водоподготовки, например, для очистки питьевой воды от органических соединений и окислов железа, а также в гидрометаллургии для извлечения драгоценных и цветных металлов из растворов

Изобретение относится к углеродным сорбционно-активным волокнам на основе вискозного волокна, которое является исходным материалом для изготовления фильтров для очистки сточных вод, а также для выделения и концентрирования металлов в качестве ионнообменных сорбентов

Изобретение относится к получению активного угля для изготовления ликеро-водочных изделий
Изобретение относится к области получения активного угля с повышенными показателями адсорбционной емкости при очистке водных сред от органических кислот, альдегидов и кетонов
Наверх