Способ получения люминофоров

 

ОПИ i ййе

ИЗОЫЕт ЕНИЯ

79838

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №вЂ”

Заявлено 03.1Ч.1968 (№ 1231130/23-4) с присоединением заявки №вЂ”

Приоритет

Опубликовано 26.Ч111,1970. Бюллетень № 27

Дата опубликования описания 19.XI.1970

Кл. 22g, 10/01

МПК С 09k 1/02

УДК 621.3.032.35(088.8) Иомитет по делов иаобретеиий и открытий при Совете саииистрое

СССР

Авторы изобретения

Х. И, Арешидзе, М. К. Гаджиев и Р, Н. Ахобадзе

Заявитель Институт физической и органической химии им. П. Г. Меликишвили

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЮМИНОФОРОВ

Эталонный люминофор .Нориол

Полученный люминофор

Свойства

Интенсивность свечения (в % относительньо кристаллического азотнокислого уранила)

Вязкость Е 100

Цвет свечения (визуально) 480

1,12

4,5

10 ярко-желтозеленый желтозеленый

Бр омное число общее, %

Содержание серы, %

15 Молекулярный вес (абулиоскопический)

Удельный вес д4

20 и

0,02

33,7

0,5

0,9311

1,5920

0,9659

1,5440

Изобретение касается получения люминофоров, люминесцирующих в желто-зеленой области спектра.

Известен способ получения люминофоров из нефти в виде «Нориола», «Нориола А» и «Нориола Б», которые представляют собой концентраты, содержащиеся в нефти в виде натуральных люминесцирующих соединений.

Люминофоры обладают небольшой интенсивностью свечения, напр имер у «Нориола» она достигает 250%.

С целью повышения интенсивности свечения люминофоров, содержащихся в сырой нефти, предлагается нефть нагревать при 300 — 450 С в присутствии алюмосиликатного катализатора с последующей отгонкой в вакууме фракции, выкипающей до 300 С. При этом происходит синтез из углеводородов нефти новых люминесцирующих соединений, концентраты которых обладают черезвычайно высокой интенсивностью свечения в желто-зеленой области спектра и меньшей вязкостью, чем натуральные концентраты из сырых нефтей.

Пример. Превращение сырой нефти производят в установке проточчого типа при атмосферном давлении. Реактором, устаноBленным вертикально, служит трубка из молибденового стекла (длина 120 см и диаметр

20 мм), помещенная в электропечь, 20

Катализатор готовят в виде зерен цилиндрической формы (диаметр 3 мм и высота

4 мм) из гумбрина — природного алюмосиликата. 100 мл зерен гумбрина загружают в ре25 актор и сушат в токе воздуха при 450 С до полного удаления влаги. Установив температуру, нужную для данного процесса, например при превращении нефти Норийского месторождения оптимальной температурой являет30 ся 420 — 430 С, в реактор подают сверху

279838

Составитель Г. М. Шагалова

Редактор О. Н, Кузнецова

Коррсктор Л. А. Царькова

Заказ 3331/7 Тираьк 480 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открьпий нри Совете Министров СССР

Москва, К-35, Раушская нао., д. 4;5

Типография, нр. Сапунова„2

100 лл нефти с объемной скоростью 1,0 час <.

Выход катализата на нефть составляет 85%. жидкие продукты стекают в приемник, охл ажда ем ый в одой.

После отгонки из превращенной нефти светлой фракции, выкипающей до 300 С под вакуумом, остается люминофор, выход которого составляет 48%.

В таблице приведена характеристика полученного люминофора в сравнении с эталоном.

В качестве эталонного люминофора взят широко применяемый в машиностроительной промышленности «Нориол».

Предмет изобретения

Способ получения люминофоров из нефтей, отличающийся тем, что, с целью получения люминофоров с высокой интенсивностью свечения, нефть нагревают при 300 — 450 С в пр исутствии алюмосиликатного катализатора с

Т0,последующей отгонкой в вакууме фракции, выкипающей до 300 С.

Способ получения люминофоров Способ получения люминофоров 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения органических материалов для электролюминесцентных устройств и устройствам на их основе

Изобретение относится к индикаторным пенетрантам, применяемым при капиллярных методах дефектоскопии различных деталей, узлов и агрегатов, и может быть использовано в автомобильной, авиационной, космической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к электролюминесцентным материалам, содержащим органическое люминесцентное вещество

Изобретение относится к электролюминесцентным материалам, содержащим органическое люминесцентное вещество

Изобретение относится к сцинтилляционным материалам на полимерных основах, в частности к пленочным пластмассовым сцинтилляторам (ППС) на основе ароматических полимеров, и может быть использовано в детекторах для регистрации: альфа-частиц в диапазоне энергий 2 - 10 МэВ (даже при высокой интенсивности фонового гамма-излучения); электронов в диапазоне энергий 200 - 1000 кэВ, низкоэнергетических гамма-квантов в диапазоне энергий 10 - 50 кэВ, а также при изготовлении других устройств, в которых применяется явление сцинтилляции (электро- и рентгено-люминесцентные экраны, электронно-оптические преобразователи и т.п.)
Изобретение относится к полимерным композициям на основе термопластичных полимеров, преобразующим УФ-составлящую солнечного или другого источников света в излучение красной области спектра, и может быть использовано в различных областях, например, для производства пленок или стекол, используемых в тепличных и парниковых хозяйствах, при создании различных декоративных элементов, в рекламе и т.п

Изобретение относится к электролюминесцентному материалу, который может быть использован для изготовления органических электролюминесцентных дисплеев
Изобретение относится к индикаторным пенетрантам, применяемым при капиллярных методах дефектоскопии различных деталей, узлов и агрегатов, и может быть использовано в автомобильной, авиационной, космической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к индикаторным пенетрантам, применяемым при капиллярных методах дефектоскопии различных деталей, и может быть использовано в автомобильной, авиационной, космической отраслях промышленности

Изобретение относится к биофизике и может быть использовано в растениеводстве
Наверх