Патент на изобретение №2177462

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2177462 (13) C2
(51) МПК 7
C04B38/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 17.05.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2000106826/03, 20.03.2000

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

20.03.2000

(45) Опубликовано: 27.12.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2128633 С1, 10.04.1999. RU 2087447 C1, 20.08.1997. RU 98110251 A1, 20.02.2000. JP 60-12984 A1, 23.04.1982. ГОРЛОВ Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий. – М.: Высшая школа, 1989, с.178-179.

Адрес для переписки:

665709, Иркутская обл., г.Братск, ул.Макаренко, 40, Братский государственный технический университет, Патентная служба

(71) Заявитель(и):

Братский государственный технический университет

(72) Автор(ы):

Радина Т.Н.,
Карнаухов Ю.П.,
Калинина М.А.

(73) Патентообладатель(и):

Братский государственный технический университет

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА


(57) Реферат:

Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к получению пористых искусственных изделий, и может быть использовано при производстве гранулированного теплоизоляционного материала, особо легкого заполнителя для бетонов и других изделий. Технический результат – сокращение длительности термообработки сырцовых гранул, упрощение технологического процесса производства гранулированного теплоизоляционного материала и снижение его насыпной плотности. Указанный технический результат достигается тем, что гранулированный теплоизоляционный материал готовят по способу, включающему приготовление и грануляцию сырьевой смеси с последующей термообработкой, причем сырьевую смесь готовят из микрокремнезема – отхода производства кристаллического кремния с размером частиц (0,01-0,1)x10-6 м, имеющего состав: 83-93 мас.% SiO2 и 6-16 мас.% углеродистых примесей, раствора гидроксида натрия и воды, подогретой до 85-95oС при соотношении жидкой и твердой фаз Ж/Т= 0,813-1,0, а термообработку проводят при 350-400oС в течение 20-30 мин. 2 табл.


Изобретение относится к производству строительных материалов, в частности к получению пористых искусственных изделий, и может быть использовано при производстве гранулированного теплоизоляционного материала, особо легкого заполнителя для бетонов и других изделий.

Известна сырьевая смесь и способ получения гранулированного теплоизоляционного материала из жидкого стекла – стеклопора [Горлов Ю.П. Технология теплоизоляционных и акустических материалов и изделий.- М.: Высшая школа, 1989.- 384 с.]. Сырьевая смесь включает следующие компоненты: 93-95% жидкого стекла плотностью 1,4-1,45 г/см3, 7-5% тонкодисперсного наполнителя с удельной поверхностью 2000-3000 см2/г (например, золы ТЭС) и 0,5-1% гидрофобизующей добавки – кремнийорганической жидкости (например, ГКЖ-10). Способ изготовления стеклопора заключается в следующем: сырьевая смесь, перемешанная до однородного состояния, подается в капельном виде в раствор хлористого кальция с температурой 22-30oC и выдерживается в течение 40 мин для формирования гранул. Полученные сырцовые гранулы подсушиваются при температуре 85-90oC в течение 10-20 мин и затем вспучиваются при температуре 350-500oC в течение 1-3 мин.

Недостатком известной сырьевой смеси и способа получения является низкая прочность и водостойкость полученного материала, сложность и длительность технологического процесса его изготовления, а также применение раствора хлористого кальция, вызывающего коррозию используемого оборудования.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является сырьевая смесь и способ получения гранулированного теплоизоляционного материала [RU 2128633, 1999]. Способ получения теплоизоляционного материала включает приготовление сырьевой смеси из жидкого стекла – 82-89,3 мас.%, наполнителя – микрокремнезема – отхода производства кристаллического кремния – 8,93-16,4 мас. % и натриевой соли неорганической кислоты – бикарбоната натрия – 1,6-1,77 мас.%, гранулирование полученной смеси и последующую ее термообработку при 100oC в течение 1 часа и затем при 250oC в течение часа.

Недостатками способа являются длительность технологического процесса получения гранулированного материала, достаточно сложный (2-ступенчатый) режим термообработки сырцовых гранул, а также относительно высокое значение насыпной плотности теплоизоляционного материала.

Задачами, решаемыми предлагаемым изобретением, является упрощение технологического процесса производства гранулированного теплоизоляционного материала и улучшение его качества.

Технический результат – сокращение длительности термообработки сырцовых гранул, упрощение технологического процесса производства гранулированного теплоизоляционного материала и снижение его насыпной плотности.

Указанный технический результат достигается тем, что гранулированный теплоизоляционный материал готовят по способу, включающему приготовление и грануляцию сырьевой смеси с последующей термообработкой, причем сырьевую смесь готовят из микрокремнезема – отхода производства кристаллического кремния с размером частиц (0,01-0,1)10-6 м, раствора гидроксида натрия и воды, подогретой до 85-95oC при соотношении жидкой и твердой фаз Ж/Т=0,813-1,0, а термообработку проводят при температуре 350-400oC в течение 20-30 мин.

В качестве щелочного компонента используют натр едкий технический.

В качестве кремнеземсодержащего аморфного вещества применяют микрокремнезем – отход производства кристаллического кремния с размером частиц (0,01-0,1)10-6 м следующего химического состава: 83-93 мас.% SiO2 и 6-16 мас.% углеродистых примесей (графит (C) и карборунд (SiC)).

В качестве воды используется питьевая вода.

Способ приготовления гранулированного теплоизоляционного материала заключается в следующем: микрокремнезем, раствор едкого натра и воду, подогретую до температуры 85-95oC, дозируют (при соблюдении соотношения жидкой и твердой фаз Ж/Т = 0,813-1,0) одновременно в шнековый смеситель, снабженный насадочной головкой с отверстиями заданного диаметра, перемешивают и полученные сырцовые гранулы подвергают термообработке в сушильном барабане при температуре 350-400oC в течение 20-30 мин.

В табл. 1 приведены физико-механические показатели предлагаемого и известного материалов.

Содержание компонентов при испытаниях: 660 г микрокремнезема, что составляет 600г SiO2, 243г раствора NaOH, что составляет 120 г Na2O и 511 г воды, нагретой до температуры 85-95oC; соотношение жидкой и твердой фаз составляет Ж/Т= 0,813, а также – 660 г микрокремнезема, что составляет 600 г SiO2 243 г раствора NaOH, что составляет 120 г Na2O и 611 г воды, нагретой до температуры 85-95oC; соотношение жидкой и твердой фаз составляет Ж/Т= 0,94.

В табл. 2 приведены сравнительные результаты предлагаемого и известного способов.

Как видно из табл. 2, предлагаемый способ отличается от известного простотой и меньшей длительностью технологического процесса получения гранулированного теплоизоляционного материала. В предлагаемом способе совмещены операции перемешивания и гранулирования сырьевой смеси: их выполняют в одном аппарате – шнековом смесителе. Предлагаемый способ позволяет в 4-6 раз уменьшить общее время термообработки сырцовых гранул, что значительно снижает расход энергоносителей. Кроме того, использование микрокремнезема – многотоннажного отхода производства кристаллического кремния способствует улучшению экологической обстановки и открывает возможность создания безотходных производств.

Формула изобретения


Способ получения гранулированного теплоизоляционного материала, включающий приготовление смеси, содержащей микрокремнезем – отход производства кристаллического кремния, грануляцию полученной смеси с последующей термообработкой, отличающийся тем, что смесь готовят из микрокремнезема с размером частиц (0,01-0,1)10-6 м, имеющего состав: 83-93 мас.% SiO2 и 6-16 мас. % углеродистых примесей, раствора гидроксида натрия и воды, подогретой до 85-95oC, при соотношении жидкой и твердой фаз Ж/Т=0,813-1,0, а термообработку проводят при 350-400oC в течение 20-30 мин.

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 20.03.2002

Номер и год публикации бюллетеня: 25-2003

Извещение опубликовано: 10.09.2003


Categories: BD_2177000-2177999