сорбент на основе силикатов кальция

Классы МПК:B01J20/10 содержащие диоксид кремния или силикаты
B01J20/04 содержащие соединения щелочных металлов, щелочноземельных металлов или магния
B01J20/08 содержащие оксид или гидроксид алюминия, содержащие боксит
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Южно-Уральский государственный университет (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-04-21
публикация патента:

Изобретение относится к области прикладной радиохимии и может быть использовано для иммобилизации радиоактивных отходов из растворов, для обработки территорий и водоемов, подвергшихся загрязнению радионуклидами. Согласно изобретению сорбент на основе силикатов кальция содержит следующие ингредиенты в следующем соотношении, мас.%: диоксид кремния - 25...26; оксид кальция - 45...52; оксид алюминия - 5...7; оксид магния - 13...15. Изобретение позволяет создать сорбент, необратимо поглощающий радионуклиды. 1 табл.

Формула изобретения

Сорбент на основе силикатов кальция, содержащий диоксид кремния, оксид кальция, оксид алюминия, оксид магния, отличающийся тем, что указанные компоненты присутствуют в следующих соотношениях, мас.%:

Диоксид кремния 25-26

Оксид кальция 45-52

Оксид алюминия 5-7

Оксид магния 13-15

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области прикладной радиохимии и может быть использовано для иммобилизации радиоактивных отходов из растворов, для обработки территорий и водоемов, подвергшихся загрязнению радионуклидами.

Основной проблемой, связанной с применением сорбционного способа иммобилизации жидких радиоактивных отходов, является отсутствие эффективного материала-сорбента, способного необратимо фиксировать радионуклиды, что служило бы гарантией его последующего безопасного хранения и захоронения.

В настоящее время в качестве сорбентов радионуклидов используют органические и неорганические материалы природного и искусственного происхождения.

Известен искусственный органический сорбент - сильнокислый катионит КУ-2-8 [1], который обладает достаточно высокой обменной емкостью 1,65 мг-экв/мл, хорошими фильтрующими и кинетическими свойствами, химической устойчивостью в концентрированных растворах кислот и щелочей, достаточно высокими коэффициентами очистки от радионуклидов.

Сорбция на КУ-2-8 позволяет удалить из отходов все радионуклиды, находящиеся в ионной форме.

Недостатком сорбента КУ-2-8 является невозможность извлечения из жидких радиоактивных отходов радионуклидов, находящихся в молекулярной и коллоидной форме.

Недостатком сорбента КУ-2-8 также является обратимость процессов сорбции, что не позволяет применять его для иммобилизации радионуклидов в водоносных слоях.

Известен искусственный неорганический сорбент - двуокись циркония (ZrO2). Двуокись циркония обладает сорбционными и ионообменными свойствами, которые зависят от способа получения и метода гранулирования. Обменная емкость двуокиси циркония находится в пределах 0,8-1,0 мг-экв/г [2]. Сорбент - двуокись циркония - ведет себя в кислых растворах как анионит, а в щелочных - как катионит. Двуокись циркония во многом напоминает органические ионообменные сорбенты. Поэтому двуокись циркония обладает недостатками органических искусственных сорбентов.

В качестве наиболее близкого аналога (прототипа) заявленного сорбента выбраны природные неорганические сорбенты - цеолиты [3], которые наиболее близки к предлагаемому по физическим, сорбционным свойствам.

Состав цеолитов, в общем виде, обычно выражается формулой

Mx/k[(AlO2)x(SiO2)y]сорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609nH2O,

где М - катион с валентностью k; n - число молекул воды; x - в зависимости от структуры принимает значение от 1 до 5.

Прототип - клиноптилолит - содержит следующие ингредиенты, мас.%:

Диоксид кремния 69,2

Оксид кальция 1,0

Оксид алюминия 10,6

Оксид магния 0,1

Цеолиты селективны к крупным катионам. Так, например, для такого цеолита как клиноптилолит, полный ряд селективности выглядит следующим образом: Cs>Rb>К>NH4>Pb>Ag>Ва>Na>Sr>Ca>Li>Cd>Cu>Zn [2].

Полная обменная емкость (ПОЕ) цеолитов имеет следующие значения, мг-экв/г: клиноптилолита - 2,2; эрионита - 3,1; шабазита - 3,9 [4].

Недостатком прототипа является отсутствие необратимой фиксации радионуклидов в отработанном сорбенте, малая распространенность цеолитов в природе в чистом виде, значительная стоимость (150$ за 1 тонну).

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание материала с хорошими сорбционными свойствами, необратимо фиксирующего радионуклиды, дешевого и доступного.

Указанная задача решается тем, что сорбент на основе силикатов кальция с добавлением оксида кальция и оксида магния согласно изобретению содержит указанные ингредиенты в следующем соотношении, мас.%: диоксид кремния – 25...26; оксид кальция - 45...52; оксид алюминия - 5...7; оксид магния - 13...15.

Созданный сорбент на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния, взятых в указанных количествах, - совершенно новый вид искусственных неорганических сорбентов. Использование при создании сорбента диоксида кремния, оксида кальция, оксида алюминия, оксида магния в указанных выше количествах позволяет получить материал с хорошими сорбционными свойствами, о чем свидетельствует полная обменная емкость и коэффициент распределения. Предлагаемый сорбент на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния необратимо фиксирует радионуклиды, о чем свидетельствует низкая степень выщелачивания последних из отработанного сорбента. Сорбент приобретает способность необратимо фиксировать радионуклиды благодаря использованию для его приготовления оксида кальция, диоксида кремния, оксида магния и оксида алюминия в новых по отношению к прототипу соотношениях, указанных выше. В таблице для сравнения представлены физико-химические свойства сорбента на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия, оксида марганца и сорбента-прототипа.

Создание сорбента на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния производится методом плавления исходных компонентов. Технология производства сорбента рассчитана на получение саморассыпающегося материала. Фракционный состав полученного сорбента в пределах 0,4-0,1 мм.

Минералогический состав полученного сорбента определяется его химическим составом и находится в соответствии ряда оксидных систем. Основными минералами сорбента являются силикаты: двухкальциевый силикат 2CaOсорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609SiO2; трехкальциевый силикат 3CaOсорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609SiO2; мервинит 3СаОсорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609MgOсорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609SiO2, а также периклаз MgO и оксид алюминия Al2O3, присутствующий в виде шпинели MgOсорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609Al2O3.

сорбент на основе силикатов кальция, патент № 2230609

Примером конкретного выполнения сорбента на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния может служить саморассыпающийся феррохромовый шлак производства ОАО "ЧЭМК", схожий с предлагаемым по своему составу и способу производства.

Положительный эффект изобретения в сравнении с ближайшим аналогом (клиноптилолитом) заключается в следующем: более высокая полная обменная емкость сорбента на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния по сравнению с аналогом, необратимость фиксирования радионуклидов.

Предлагаемый сорбент доступен и дешев (1$ за 1 тонну). Внедрение изобретения позволит улучшить экологическую обстановку территорий и водоемов, подвергшихся загрязнению радионуклидами.

Предлагаемый сорбент на основе силикатов кальция с добавлением оксида алюминия и оксида магния может быть использован в качестве материала для отсыпки дна водоемов, загрязненных радионуклидами. Такой способ иммобилизации радиоактивных отходов позволит предотвратить миграцию радионуклидов с подземными водами. Предлагаемый сорбент может быть использован для иммобилизации радионуклидов в поверхностном слое почв, предотвращая миграцию его с поверхностными водами.

Источники информации

1. Салдадзе К.М., Кельман Б.Я. Химические активные полимеры. - М.: Химия, 1969, с.188-193.

2. Кузнецов Ю.В., Щебетковский В.И., Трусов А.Г. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений. - М.: Атомиздат, 1974, 360 с.

3. Овчаренко Г.И., Свиридов В.Л. Цеолиты в строительных материалах. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, - 1995, 102 с.

4. Леонов С.Б., Мартынова Т.М., Мерняк А.С., Салов В.М. Очистка природных сточных вод минеральными цеолитами. - Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1994, 56 с.

Класс B01J20/10 содержащие диоксид кремния или силикаты

способ получения сорбционного материала на основе силикагеля с иммобилизованной формазановой функциональной группой -  патент 2520099 (20.06.2014)
способ определения цинка (ii) -  патент 2518967 (10.06.2014)
адсорбент, способ его получения и способ удаления серы из крекинг-бензина или дизельного топлива -  патент 2517639 (27.05.2014)
препарат для очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений и способ его получения -  патент 2516412 (20.05.2014)
средство для очистки воды от растворимых загрязнений и способ очистки -  патент 2508151 (27.02.2014)
удаление загрязняющих веществ из газовых потоков -  патент 2501595 (20.12.2013)
обессеривающий адсорбент, способ его приготовления и использования -  патент 2498849 (20.11.2013)
способ сжигания ртутьсодержащего топлива (варианты), способ снижения количества выброса ртути, способ сжигания угля с уменьшенным уровнем выброса вредных элементов в окружающую среду, способ уменьшения содержания ртути в дымовых газах -  патент 2494793 (10.10.2013)
способ получения гибких композиционных сорбционно-активных материалов -  патент 2481154 (10.05.2013)
магнитоуправляемый сорбент для удаления радиоактивных загрязнений и тепловых нейтронов -  патент 2465663 (27.10.2012)

Класс B01J20/04 содержащие соединения щелочных металлов, щелочноземельных металлов или магния

способ получения гранулированной фильтрующей загрузки производственно-технологических фильтров для очистки скважинной воды -  патент 2528253 (10.09.2014)
адсорбент для очистки газов от хлора и хлористого водорода и способ его приготовления -  патент 2527091 (27.08.2014)
способ получения фильтрующей гранулированной загрузки производственно-технологических фильтров для очистки воды открытых источников водоснабжения -  патент 2524953 (10.08.2014)
способ получения сорбента на основе сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон -  патент 2523465 (20.07.2014)
поглотитель хлористого водорода -  патент 2519366 (10.06.2014)
способ получения сорбента с магнитными свойствами для сбора нефтепродуктов с водной поверхности -  патент 2518586 (10.06.2014)
способ определения содержания труднолетучих органических соединений в газообразной среде, композиция в качестве сорбента, применение сорбента -  патент 2510501 (27.03.2014)
способ получения адсорбента диоксида углерода и устройство для его осуществления -  патент 2502558 (27.12.2013)
способ получения композиционного сорбента на основе карбоната и гидроксида магния -  патент 2498850 (20.11.2013)
способ сжигания ртутьсодержащего топлива (варианты), способ снижения количества выброса ртути, способ сжигания угля с уменьшенным уровнем выброса вредных элементов в окружающую среду, способ уменьшения содержания ртути в дымовых газах -  патент 2494793 (10.10.2013)

Класс B01J20/08 содержащие оксид или гидроксид алюминия, содержащие боксит

способ получения углеродминерального сорбента -  патент 2529535 (27.09.2014)
адсорбент для очистки газов от хлора и хлористого водорода и способ его приготовления -  патент 2527091 (27.08.2014)
способ очистки воды от силикатов -  патент 2526986 (27.08.2014)
способ сорбционного извлечения молибдена -  патент 2525127 (10.08.2014)
поглотитель хлористого водорода -  патент 2519366 (10.06.2014)
способ получения гранулированного сорбента -  патент 2503619 (10.01.2014)
обессеривающий адсорбент, способ его приготовления и использования -  патент 2498849 (20.11.2013)
способ сжигания ртутьсодержащего топлива (варианты), способ снижения количества выброса ртути, способ сжигания угля с уменьшенным уровнем выброса вредных элементов в окружающую среду, способ уменьшения содержания ртути в дымовых газах -  патент 2494793 (10.10.2013)
способ очистки сточных вод -  патент 2479493 (20.04.2013)
способ очистки сточных вод -  патент 2479492 (20.04.2013)
Наверх