Углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров

 

Изобретение относится к углеродным волокнистым материалам и может быть использовано в гидрометаллургии, гальванических производствах, при химической и электрохимической обработке металлов для извлечения благородных, редких и цветных металлов. Предложен углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, отличающийся тем, что содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см. Предложенный углеродный волокнистый материал позволяет повысить эффективность и степень извлечения металлов. 1 табл.

Изобретение относится к углеродным волокнистым материалам на основе гидратцеллюлозных волокон и может быть использовано в гидрометаллургии, гальванических производствах, при химической и электрохимической обработке металлов для электролитического извлечения благородных, редких и цветных металлов, в качестве теплоизоляционных материалов, в медицинской технике, в средствах охраны окружающей среды.

Известен активный волокнистый материал, состоящий из 90-95% углерода и 5-10% зольных элементов, при этом линейная плотность элементарной нити составляет 60-75 текс (см. пат. РФ 2019291 кл. В 01 D 29/48, 39/00, опубл. 15.09.94).

Недостатком известного материала является сложность технологического процесса получения материала и низкая эффективность извлечения металлов из растворов из-за высокого содержания зольных элементов в составе материала.

Наиболее близким к предложенному материалу по технической сущности и количеству совпадающих признаков является тканый углеволокнистый материал, состоящий из 980,5% углерода и 20,5% зольных элементов, при этом линейная плотность нити составляет 25-75 текс и электросопротивление 3,4-25,3 Ом/м2 (см. пат. РФ 2000360, кл. D 01 F 11/16, опубл. 07.09.93).

Этот материал принят за прототип предлагаемого изобретения. Недостатком прототипа также является низкая эффективность извлечения металлов из растворов из-за незначительного сопротивления материала.

Сущность изобретения заключается в том, что углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

Технический результат - обеспечение максимальной полноты извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов за счет создания объемнопористого катода из предлагаемого материала, обладающего высокой сорбционной поверхностью.

Указанный технический результат достигается благодаря тому, что предлагаемый материал содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность волокон в материале 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

Использование совокупности указанных признаков позволяет получить углеродный волокнистый материал для катода, обеспечивающий максимальную полноту извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов, в то время как материал, изготовленный в соответствии с прототипом, хотя и обладает высокой адсорбционной емкостью по метиленовому голубому, но имеет низкую величину электросопротивления и высокую линейную плотность, что не позволяет обеспечивать удовлетворительную полноту извлечения металлов из низкоконцентрированных растворов.

В результате многочисленных экспериментальных исследований, для которых брались образцы углеродного волокнистого материала на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, изготовленные из нетканых полотен с различным соотношением углерода и зольных элементов, разными электросопротивлением, линейными плотностями и оценивались по стандартной методике, было установлено, что оптимальным соотношением содержания углерода является 99,2-99,8% при содержании зольных элементов 0,8-0,2% соответственно.

При увеличении содержания зольных элементов в материале происходит снижение эффективности извлечения металла в процессе электрохимической технологии за счет увеличения электросопротивления.

С другой стороны, снижение зольных элементов до менее 0,2% и, соответственно, увеличение содержания углерода до более 99,8% приводит к падению механической прочности материала вследствие существенных изменений в протекании процесса деструкции гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров.

В таблице приведены результаты влияния линейных плотностей и электросопротивления углеродного волокнистого материала при оптимальном соотношении углерода и зольных элементов, обеспечивающем удовлетворительную емкость по золоту.

Из таблицы видно, что наиболее полное извлечение золота из раствора получается при линейной плотности волокна и электрическом сопротивлении материала, взятых в заявленных пределах.

Способ получения материала следующий.

Берут вискозный нетканый материал, имеющий толщину полотна 3-8 мм, который обрабатывается кислотами Льюиса путем пропитки в соотношении 1: (0,010,05).

Затем материал высушивают при температуре 100-150oC в течение 0,5-1,5 ч, после чего проводится его термообработка в электропечи с щелевидной формой реторты в инертной атмосфере CO2N2 или в среде собственных продуктов разложения. Термообработку осуществляют до температуры 750-800oС в течение 0,8-1,5 ч. После этого материал охлаждают до температуры 15-20oС и упаковывают в полиэтиленовые мешки.

Формула изобретения

Углеродный волокнистый материал на основе гидратцеллюлозы и ее привитых сополимеров, состоящий из углерода и зольных элементов, отличающийся тем, что он содержит углерода 99,2-99,8%, зольных элементов 0,2-0,8% и имеет линейную плотность углеродных волокон 0,33-0,55 текс и электросопротивление 30-50 Ом/см.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины заподдержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 25.06.2011

Дата публикации: 20.04.2012




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано для регенерации активных углей

Изобретение относится к технологии получения активного угля на основе скорлупы кедрового ореха и может быть использовано в пищевой и медицинской промышленности

Изобретение относится к способам получения активированного угля и может быть использовано в энергетической и химической отраслях промышленности
Изобретение относится к области производства сорбционно-активных материалов и может быть использовано для очистки газовых сред от вредных примесей и решения широкого круга экологических задач

Изобретение относится к области получения активных углей и органических продуктов из углесодержащего сырья и может быть использовано в различных отраслях промышленности для очистки различных веществ и сорбции их из жидкой и других сред

Изобретение относится к области производства активных углей и может быть использовано в различных углеадсорбционных процессах: очистке ликеро-водочных изделий, питьевой воды, фармацевтической и пищевой промышленности, а также для рекуперации летучих растворителей

Изобретение относится к способу и установке для термической переработки мелкозернистых топлив с получением углеродных сорбентов и может быть использовано в ряде отраслей промышленности, нуждающихся в активных углях, и позволяет повысить их качество и количество
Изобретение относится к технологии получения активного угля из древесного угля-сырца и может быть использовано в процессах очистки водных и органических сред: питьевой воды, сточных вод, ликеро-водочных изделий, в пищевой, фармацевтической, парфюмерной промышленности и т.д

Изобретение относится к производству активных углей
Изобретение относится к области производства активных углей и может быть использовано в различных углеадсорбционных процессах: очистке ликероводочных изделий, питьевой воды, фармацевтической и пищевой промышленности, а также для рекуперации летучих растворителей

Изобретение относится к области адсорбционной техники и может быть использовано при синтезе активных углей с повышенными кинетическими свойствами и высокой механической прочностью при очистке воды от вредных веществ и извлечении благородных металлов из растворов и пульп

Изобретение относится к производству активного угля и органических продуктов из углеродосодержащего сырья
Изобретение относится к технологии получения активного угля, используемого для очистки питьевой воды, химико-фармацевтических препаратов, сточных вод и различных растворов и жидкостей от примесей органических веществ

Изобретение относится к способу непрерывной термомеханической переработки углеродсодержащего сырья и установке для его осуществления и может быть использовано при изготовлении углей из углеродсодержащего сырья
Изобретение относится к производству активного угля и органических продуктов из углеродсодержащего сырья и может быть использовано в деревообрабатывающей промышленности для утилизации древесных отходов

Изобретение относится к технологии гидромеханической обработки гранул пористого углеродного материала с целью его последующего использования для гемо- и энтеросорбции

Изобретение относится к области получения пористых углеродных материалов, в частности активных углей, и может быть использовано в адсорбционной технике, электротехнике, электронике и других областях техники
Изобретение относится к области сорбционной техники и охраны окружающей среды и может быть использовано для реактивации (регенерации) зерненых углей, отработанных при очистке различных жидких сред, а также в процессах сорбции золота из растворов и пульп золотоизвлекательных фабрик

Изобретение относится к области сорбционной техники и может быть использовано в производстве сорбентов, используемых для очистки воздуха от вредных выбросов, содержащих токсичные газы, пары органических веществ и аммиака
Наверх