Способ получения активного гидроксида алюминия

 

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения активного гидроксида алюминия, применяемого в качестве сорбентов, наполнителей. Цель изобретения - удешевление процесса. Для этого исходный гидраргиллит обрабатывают растворами солей лития с концентрацией 15-30 мас.% при атомном отношении лития к алюминию, равном 0,7-2. Обработанный солями лития гидраргиллит отмывают от этих солей водой. Данный способ позволяет в 2,0-2,5 раза снизить затраты на реализацию способа за счет возможности повторного использования отмытых от гидраргиллита солей лития для обработки исходного гидраргиллита.

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения активного гидроксида алюминия, применяемого в качестве сорбентов, наполнителей. Целью изобретения является удешевление процесса. П р и м е р 1. 15 г технического гидраргиллита с удельной поверхностью 0,1 м2/г обрабатывают 50 мл 30%-ного раствора хлорида лития при 90оС в течение 6 ч. Атомное отношение лития к алюминию равно 2. После последующей отмывки хлорида лития водой при Ж:Т=5-10 получают тригидроксид алюминия с удельной поверхностью 10 м2/г. Удельная поверхность активного мелкодисперсного гидроксида алюминия, полученного по известному способу, составляет 6 м2/г. П р и м е р 2. В условиях примера 1 обработку проводят 20%-ным раствором хлорида лития. Атомное отношение лития к алюминию равно 1,2. После промывки и сушки удельная поверхность гидроксида алюминия составляет 8 м2/г. П р и м е р 3. В условиях примера 1 обработку проводят 15%-ным раствором хлорида лития. Атомное отношение лития к алюминию равно 0,9. Удельная поверхность полученного после отмывки и сушки гидроксида 4 м2/г. П р и м е р 4. В условиях примера 1 обработку проводят 12%-ным раствором хлорида лития. Атомное отношение лития к алюминию равно 0,7. Удельная поверхность полученного после отмывки и сушки гидроксида алюминия составляет 8 м2/г. Верхнее значение концентрации солей лития 30 мас.% обусловлено пределом растворимости хорошо растворимых солей лития. Уменьшение концентрации солей лития менее 12 мас.% и атомного отношения лития к алюминию менее 0,7 приводит к получению гидроксида алюминия с низкой удельной поверхностью. Увеличение атомного отношения лития к алюминию выше 2 ведет к повышению объемов используемых растворов без улучшения свойств получаемого гидроксида алюминия. Способ позволяет удешевить процесс в 2-2,5 раза за счет возможности повторного использования солей лития после отмывки их от гидраргиллита для обработки исходного гидраргиллита.

Формула изобретения

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВНОГО ГИДРОКСИДА АЛЮМИНИЯ, включающий обработку гидраргиллита водными растворами реагентов при нагревании, отличающийся тем, что, с целью удешевления процесса, в качестве водных растворов реагентов используют растворы неорганических солей лития с концентрацией 15 - 30 мас.%, обработку гидраргиллита ведут при атомном отношении лития к алюминию 0,7 - 2 с последующей отмывкой гидраргиллита от солей лития.

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: 02.02.2003

Номер и год публикации бюллетеня: 16-2004

Извещение опубликовано: 10.06.2004        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения бинарных гидроксидов циркония и алюминия и позволяет улучшить условия техники безопасности за счет использования менее токсичного осадителя

Изобретение относится к способам определения примесей в плавленных оксидах галлия и алюминия

Изобретение относится к металлургии редких цветных металлов и может быть использовано для извлечения лития из природных рассолов и технологических растворов

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения сферических гранул активного оксида алюминия, применяемого в качестве носителей, адсорбентов и катализаторов

Изобретение относится к технологии приготовления тонкодисперсных абразивных материалов, например карбидов, и может быть использовано в абразивной промышленности

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения гранул активного оксида алюминия, применяемого в качестве адсорбента и носителя

Изобретение относится к - оксиду алюминия

Изобретение относится к технологии порошка оксида алюминия, используемого для получения прозрачной корундовой керамики, применяемой, в частности, в виде трубок газоразрядных натриевых ламп высокого давления

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве оксида алюминия

Изобретение относится к области химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, и может быть использовано в производстве микросферического, устойчивого к истиранию -Al2O3, применяющегося в качестве адсорбента, катализатора, носителя для катализаторов при проведении процессов в кипящем, движущемся слое катализатора
Изобретение относится к технологии получения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и может быть использовано для получения металл-диэлектрик-полупроводник устройств

Изобретение относится к синтезу неорганических металлов и используется для получения шихты для выращивания монокристаллов ИАГ, применяемых в качестве активных сред в твердотельных лазерах, а такие при изготовлении высокотемпературной керамики

Изобретение относится к керамике, к алюмооксидной композиции (варианты), и к способу получения керамики, причем указанная алюмооксидная композиция содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие отношение самого короткого диаметра к самому длинному диаметру от 0,3 до 1 и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 представляют соответственно совокупный 10% диаметр и совокупный 90% диаметр совокупного распределения, изображенного со стороны малого диаметра, или содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие многогранную форму, отношение Д/Н от 0,5 до 3,0, в котором Д представляет максимальный диаметр частиц, параллельный гексагональной плоскости решетки гексагональной плотноупакованной кристаллической решетки альфа-окиси алюминия, а Н представляет максимальный диаметр частиц, перпендикулярный этой плоскости решетки, и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 как определено выше
Наверх