углеродный фильтрующий материал

Классы МПК:B01D39/06 неорганические, например асбестовое волокно, стеклянные шарики или стекловолокно 
B01D39/00 Фильтрующие материалы для жидкостей или жидкостей в газообразном состоянии (туманов)
C01B31/00 Углерод; его соединения
C01B31/36 кремния или бора 
B32B9/00 Слоистые изделия, содержащие в основном особые материалы или вещества, не отнесенные к группам  11/00
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Закрытое акционерное общество "ЭКО-Карбон"
Приоритеты:
подача заявки:
1999-08-20
публикация патента:

Изобретение относится к технологии очистки водных и паромасленных сред от механических и токсичных продуктов, газовоздушных смесей от сажи, абразивных частиц, химических парообразных и газообразных соединений и используется для экологической защиты на промышленных предприятиях, являющихся источником промышленных стоков и выбросов в атмосферу газообразных продуктов. Углеродный фильтрующий материал получают из вискозного волокна методом термохимической обработки с последующим осаждением на каждый филамент углеродного волокна из газовой фазы слоя карбида кремния и слоя карбида титана с общей толщиной слоев 100-500 нм. Текстильная (гибкая) структура волокна сохраняется, материал приобретает термическую и химическую стойкость, что позволяет использовать его для высокотемпературной (до 600oС) очистки газообразных и паромасленных сред непосредственно, без предварительного охлаждения.

Формула изобретения

Углеродный фильтрующий материал, содержащий волокно из углерода с нанесенным на поверхность волокон покрытием из неорганического соединения, отличающийся тем, что покрытие нанесено в два слоя, причем один из слоев выполнен из карбида кремния, а другой из карбида титана при суммарной толщине слоев 100 - 500 нм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технологии очистки водных и паромасленных сред от механических примесей газовоздушных смесей, от сажи, абразивных частиц, токсичных парообразных и газообразных примесей.

В настоящее время имеются многочисленные антропогенные источники жидких и газообразных выбросов. Практически каждая область технологии является производителем отходов: предприятия цветной металлургии, химической и целлюлозо-бумажной промышленности, промышленности строительных материалов, стекольные и асфальтобетонные заводы, сталелитейная промышленность, топливно-энергетическое хозяйство, предприятия нефтехимического комплекса.

Отходы, производимые этими отраслями, имеют различный химический и фазовый состав, поэтому чрезвычайно трудно подобрать универсальный материал, позволяющий одинаково эффективно задерживать как твердые частицы, так и химически растворенные примеси. При этом наиболее приемлемые материалы для целей фильтрации различных сред содержат основу из углеродных волокон, подвергнутых модификации и дополнительной химической обработке.

Известен углеродный материал на основе углеродного волокна, подвергнутого карбонизации и пироуплотнению с осаждением пироуглерода в поровом пространстве волокон с образованием углеродной матрицы, с последующим силицированием с образованием каркаса из SiC. При этом масса осажденного карбида кремния составляет 35-80% от массы углеродных волокон. Удельная поверхность полученного материала составляет 1,0 кв.м/г, он имеет структуру с пределом прочности на изгиб 12 кг/кв. мм. Материал используют как конструкционный (Пат. РФ 2084425, C 04 B 35/51, 1997 г.).

Недостатком известного материала является невозможность его использования в качестве фильтрующего материала вследствие отсутствия пористости.

Наиболее близким аналогом по технологической сущности и достигаемому результату является углеродный фильтрующий материал, содержащий основу из углеродного волокна с нанесенной на него пористой пленкой из неорганического соединения, в частности диоксида кремния. (Пат. РФ 2019291, В 01 D 29/48, 1994 г.). Удельная поверхность такого материала достигает 1800 кв.м/г.

Недостатком известного материала являются невозможность его использования для фильтрации газовоздушных пылесодержащих сред вследствие забивания мелкодисперсных пор, низкой способности к регенерации, а также невозможность использования его при высоких температурах в агрессивных средах из-за термического растрескивания покрытия из диоксида кремния и выгорания углеродных волокон основы.

Техническим эффектом, достижением которого обеспечивается использование данного изобретения, является возможность использования фильтрующего материала для очистки пылегазовоздушных и паромасленных сред от пыли и органических примесей, возможность длительной работы при высоких температурах.

Этот эффект достигается тем, что углеродный фильтрующий материал содержит волокнистый углерод с нанесенными на него слоями покрытия из неорганического соединения. Согласно изобретению материал в качестве неорганического соединения содержит карбид кремния и карбид титана с толщиной слоя 100-500 нм.

Возможность применения углеродного фильтрующего материала в различных областях фильтрации возникает благодаря его структуре. При получении материала карбид кремния и карбид титана осаждаются из газовой фазы на подложку, которой служат углеродные волокна, и обволакивают каждый филамент волокна с исходным размером 5-7 мкм слоем толщиной 100-500 нм.

Благодаря этому сохраняется текстильная (гибкая) структура углеродного материала, не теряющая эксплуатационных качеств до температуры 600oC, тогда как диоксид кремния образует пленочное покрытие на материале, в результате чего материал теряет свою волокнообразную структуру и превращается в композит.

Исходную углеродную ткань, полученную из вискозного волокна методом термохимической обработки, подвергают дополнительной термообработке в газовой среде.

Первую стадию проводят при температуре 1200-1400oC в газовой среде, содержащей природный газ, водород и газообразный хлорид кремния в отношении 1: 2: 0,5, в течение 10-30 минут. В результате на каждом филаменте (5-7 мкм) углеродного волокна образуется покрытие из карбида кремния с толщиной слоя 100-300 нм.

Вторую стадию процесса проводят при температуре 1300-1500oC в среде, содержащей природный газ, водород и газообразный хлорид титана, взятых в отношении 1:1:0,5, в течение 10-20 минут.

Образующийся слой карбида титана на углеродном волокне имеет толщину покрытия 100-200 нм. Общий привес карбидов (кремния и титана) составляет 1,5-6,5% по массе. Таким образом получают углеродный волокнистый материал плотностью 1,45-1,5 г/см.куб. с разрушающим напряжением нити при растяжении, МПа (кгс/кв. мм) 600-800 (60-80) и модулем упругости нити, МПа (кгс/кв.мм) 25-32 (2500-3200) с удельной поверхностью 10-15 кв.м/г.

В зависимости от технических характеристик по использованию углеродного волокнистого материала на него наносится либо один слой, состоящий из карбида кремния либо из карбида титана, либо их смеси, либо двумя слоями с общей толщиной слоя 100-500 нм.

Полученный таким образом материал использовали для создания рукавного углеродного фильтра для очистки горячих отходящих газов асфальтобетонного завода, имеющих температуру 450oC, содержащих пылевые частицы дисперсностью до 10 мкм и смолистые продукты пиролиза, степень очистки пылегазовоздушной смеси составляет 98%, забивание материала фильтра пылевыми частицами отсутствует, смолистые продукты пиролиза (гудрон) вместе с абразивными и пылевыми частицами транспортировались в приемник для дальнейшей утилизации.

Углеродный фильтрующий материал является масло- и кислотостойким, он может использоваться как маслоуловитель при крекинге нефтепродуктов, а также для улавливания паров серной, соляной и азотной кислот при их производстве.

Таким образом, углеродный фильтрующий материал предложенного состава может быть использован для создания фильтрующих элементов различной конфигурации благодаря своей волокнистой структуре с развитой удельной поверхностью, защищенной от воздействия химически агрессивных сред с температурой до 600oC.

С использованием указанного углеродного волокнистого материала могут быть очищены от токсичных примесей пыле- и сажегазовые, а также паромасленные выбросы без их предварительного охлаждения благодаря высокой хемо- и термостойкости материала.

Материал эффективен для задержания абразивных пылевых и сажевых частиц вплоть до 4 мкм.

Комплекс свойств полученного материала позволяет использовать его в качестве высокотемпературного теплоизоляционного материала, предназначенного для изоляции газовых и нефтяных трубопроводов и компрессорных станций, а также трубопроводов и аппаратов АЭС, ТЭЦ, котельных для замены концерогенного асбеста и малоэффективного базальтового волокна и стеклоткани.

Класс B01D39/06 неорганические, например асбестовое волокно, стеклянные шарики или стекловолокно 

способ получения гранулированной фильтрующей загрузки производственно-технологических фильтров для очистки скважинной воды -  патент 2528253 (10.09.2014)
средство для очистки воды от растворимых загрязнений и способ очистки -  патент 2508151 (27.02.2014)
фильтрующий элемент, применяемый в сфере очистки природных вод -  патент 2498844 (20.11.2013)
гранулированный фильтрующий материал -  патент 2433853 (20.11.2011)
способ получения фильтрующего элемента рукавного фильтра -  патент 2431518 (20.10.2011)
способ очистки дренажного стока и устройство для его осуществления -  патент 2401804 (20.10.2010)
нетканый материал, включающий ультрамелкие или наноразмерные порошки -  патент 2394627 (20.07.2010)
фильтрующий материал для очистки сточных вод -  патент 2380137 (27.01.2010)
коррозионно-стойкий пенокерамический фильтр с низким коэффициентом расширения для фильтрации расплавленного алюминия -  патент 2380136 (27.01.2010)
способ получения гранулированного фильтрующего материала -  патент 2375101 (10.12.2009)

Класс B01D39/00 Фильтрующие материалы для жидкостей или жидкостей в газообразном состоянии (туманов)

способ получения гранулированной фильтрующей загрузки производственно-технологических фильтров для очистки скважинной воды -  патент 2528253 (10.09.2014)
способ получения ультратонких полимерных волокон -  патент 2527097 (27.08.2014)
фотополимеризующаяся композиция для одностадийного получения полимерного нанопористого материала с гидрофобной поверхностью пор, нанопористый полимерный материал с селективными сорбирующими свойствами, способ его получения, способ одностадийного формирования на его основе водоотделяющих фильтрующих элементов и способ очистки органических жидкостей от воды -  патент 2525908 (20.08.2014)
способ получения антибиотического покрытия на фильтрующем материале -  патент 2525486 (20.08.2014)
фильтрующий термостойкий нановолокнистый материал и способ его получения -  патент 2524936 (10.08.2014)
фильтрующий материал -  патент 2523504 (20.07.2014)
фильтровальный нетканый волокнистый материал для микроагрегатной и лейкофильтрации гемотрансфузионных сред -  патент 2522626 (20.07.2014)
фильтрующий материал -  патент 2521378 (27.06.2014)
способ получения огнеупорного фильтра -  патент 2515744 (20.05.2014)
фильтровальный комплект для лейкофильтрации гемотрансфузионных сред (варианты) -  патент 2513858 (20.04.2014)

Класс C01B31/00 Углерод; его соединения

электродная масса для самообжигающихся электродов ферросплавных печей -  патент 2529235 (27.09.2014)
способ получения модифицированного активного угля -  патент 2529233 (27.09.2014)
способ функционализации углеродных наноматериалов -  патент 2529217 (27.09.2014)
способ модифицирования углеродных нанотрубок -  патент 2528985 (20.09.2014)
полимерный медьсодержащий композит и способ его получения -  патент 2528981 (20.09.2014)
способ количественного определения углеродных наноструктур в биологических образцах и их распределения в организме -  патент 2528096 (10.09.2014)
способ получения активного угля из растительных отходов -  патент 2527221 (27.08.2014)
конструкции, включающие молекулярные структуры с высоким аспектным соотношением, и способы их изготовления -  патент 2526969 (27.08.2014)
способ изготовления низкоплотных материалов и низкоплотный материал -  патент 2525488 (20.08.2014)
способ и установка для производства терморасширенного графита -  патент 2524933 (10.08.2014)

Класс C01B31/36 кремния или бора 

способ получения тонкодисперсного поликристаллического карбида кремния -  патент 2516547 (20.05.2014)
компонент системы сгорания и способ предотвращения накопления шлака, золы и угля -  патент 2510687 (10.04.2014)
способ получения больших однородных кристаллов карбида кремния с использованием процессов возгонки и конденсации -  патент 2495163 (10.10.2013)
способ получения нанопорошка карбида кремния -  патент 2493937 (27.09.2013)
высокопрочная нанопленка или нанонить и способ их получения (варианты) -  патент 2492139 (10.09.2013)
способ получения пористого наноструктурного карбида кремния -  патент 2484017 (10.06.2013)
способ получения -карбида кремния -  патент 2472703 (20.01.2013)
способ и устройство для получения энергии -  патент 2451057 (20.05.2012)
способ получения поликристаллического карбида кремния -  патент 2448041 (20.04.2012)
способ одновременного получения нескольких ограненных драгоценных камней из синтетического карбида кремния - муассанита -  патент 2434083 (20.11.2011)

Класс B32B9/00 Слоистые изделия, содержащие в основном особые материалы или вещества, не отнесенные к группам  11/00

композитный слоистый материал (варианты) -  патент 2529687 (27.09.2014)
предмет мебели, ее отдельная деталь и способ их изготовления -  патент 2466024 (10.11.2012)
коллагеновые материалы, пленки и способы их изготовления -  патент 2455322 (10.07.2012)
обработка поверхности эластомерных пленок покрытиями для предотвращения слеживаемости в рулоне -  патент 2433147 (10.11.2011)
нетканые волокнистые материалы и электроды из них -  патент 2429317 (20.09.2011)
композиционный материал для внутренних деталей обуви -  патент 2412630 (27.02.2011)
коллагенсодержащая композиция -  патент 2410242 (27.01.2011)
модифицированный природный гипс как наполнитель для стеновой плиты -  патент 2401818 (20.10.2010)
армированные волокнами термопластичные листы с поверхностным покрытием -  патент 2397871 (27.08.2010)
способ высокопроизводительного нанесения углеродных нанотрубок и пленок композита -  патент 2342316 (27.12.2008)
Наверх