Способ получения сухих цинковых белил

 

Изобретение относится к способам получения неорганических пигментов, в частности сухих цинковых белил, используемых в лакокрасочной промышленности. Сущностью изобретения является получение сухих цинковых белил путем термообработки цинксодержащего материала и удаление примесей, в качестве цинксодержащего материала используют гартцинк - отходы горячего цинкования, термообработку осуществляют в муфелях, размещенных в печи, при 1000-1100°С, а удаление примесей проводят периодически. Оптимальные условия: используют гартцинк, содержащий 90-95% металлического цинка, 0,01-2,4% железа и 0,01-0,1% меди, соединения свинца 0,015-0,03%, соединения кадмия 0,015-0,03%, удаление примесей, содержащих свинец и железо, осуществляют со дна муфеля печи, количество муфелей в печи составляет 20-28, содержание цинка в сухих цинковых белилах составляет 99,00-99,99%. Техническим результатом, достигаемым при реализации предлагаемого способа, является сокращение энергозатрат при одновременном повышении степени извлечения цинка в готовый продукт. 4 з. п.ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способам получения неорганических пигментов, в частности сухих цинковых белил, используемых в лакокрасочной промышленности.

Цинковые белила по химическому составу представляют собой оксид цинка ZnO, кристаллизующийся в гексагональной системе, содержание которого в зависимости от способа получения может составлять от 91 до 99,7%. Основными примесями являются оксиды кадмия и свинца, водорастворимые соли, металлический цинк. По внешнему виду цинковые белила - белый пушистый порошок, цвет при максимальном содержании ZnO - чисто-белый. Примеси придают белилам желтоватый оттенок. При нагревании белил до 600-700oC белый цвет переходит в желтый, а при охлаждении снова становится белым.

Цинковые белила имеют амфотерный характер, т. е. растворяются как в кислотах, так и в щелочах. Сильнее проявляется их основной характер. При длительном стоянии белила поглощают из воздуха CO2, образуя в заметных количествах основной карбонат цинка (ZnOH)2CO3, что ухудшает пигментные свойства оксида цинка и увеличивает содержание в нем растворимых солей.

Известен способ получения сухих цинковых белил путем вельцевания шлака от кивцэтной переработки медно-цинковых концентратов, вельц-возгоны состава, %: цинк 50-60, свинец 2-3, железо 2-3 улавливают на рукавных фильтрах и кулерах, гранулируют с водой и в смеси с цинковыми дроссами подвергают разгонке с образованием свинец-кадмиевых возгонов при 750-800oC. Прокаленный продукт в смеси с коксом повторно вельцуют при 1250-1300oC с одновременным восстановлением цинка, его возгонкой, окислением цинковых паров в газовой фазе и улавливанием сухих цинковых белил. Извлечение цинка в сухие цинковые белила составляет 76,2-76,4% (SU 1296566, C 09 C 1/04, 1987).

Недостатком известного способа являются небольшая степень извлечения цинка и значительная энергоемкость процесса, обусловленная его многофазностью.

Известен способ получения ZnO-содержащего пигмента многостадийным методом (WO 9630448 от 03.10.96).

Недостатком данного способа является получение не чисто белого, а замутненного серо-желтыми вкраплениями порошка.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является способ получения сухих цинковых белил, включающий термообработку цинксодержащего материала и удаление свинцово-кадмиевых примесей (SU, 1321733, C 09 C 1/04, 1987).

Недостатком наиболее близкого аналога является его многостадийность, т. к. после отгонки свинца и кадмия требуются повторное вельцевание цинковистого клинкера в смеси с коксом и окисление паров цинка, в связи с этим известный способ энергоемок, кроме того, он не обеспечивает должной степени извлечения цинка в белила.

Техническим результатом, достигаемым при реализации предлагаемого способа, является сокращение энергозатрат при одновременном повышении степени извлечения цинка в готовый продукт.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе получения сухих цинковых белил, включающем термообработку цинксодержащего материала и удаление примесей, согласно изобретению в качестве цинксодержащего материала используют гартцинк - отходы горячего цинкования, термообработку осуществляют в муфелях, размещенных в печи, при 1000 - 1100oC, а удаление примесей проводят периодически.

В оптимальной степени технический результат достигается при выполнении следующих условий: - используют гартцинк, содержащий 90-95% металлического цинка, 0,01-2,4% железа и 0,01-0,1% меди, соединения свинца 0,015-0,03%, соединения кадмия 0,015-0,03%; - удаление примесей, содержащих свинец и железо, осуществляют со дна муфеля печи; - количество муфелей в печи составляет 20-28.

- содержание цинка в сухих цинковых белилах составляет 99,00-99,99%.

Предлагаемое техническое решение отвечает условиям патентоспособности "Новизна", "Изобретательский уровень" и "Промышленная применимость", поскольку заявленная совокупность признаков: термообработка цинксодержащего материала, удаление примесей, использование в качестве цинксодержащего материала гартцинка - отходов горячего цинкования, осуществление термообработки в муфелях, размещенных в печи, при 1000 - 1100oC, и проведение удаления примесей периодически приводят к достижению неочевидного технического результата - сокращению энергозатрат при одновременном повышении степени извлечения цинка в готовый продукт до 99,98%.

Реализация заявленного способа иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1. В качестве цинксодержащего материала использовали гартцинк - отход процесса горячего цинкования, содержащий 91% металлического цинка, 0,08% железа и 0,07% меди, соединения свинца 0,02%, соединения кадмия 0,015%.

Гартцинк загружали в муфели. Каждый муфель представляет собой полый цилиндр из огнеупорного материала. С одной стороны он закрыт крышкой, с другой имеет отверстие для загрузки гартцинка и выхода его паров. 18 муфелей устанавливали в специальные печи в один ряд. Нагрев муфелей осуществляли продуктами сгорания природного газа при температуре 1000oC. Природный газ сжигали на горелках, расположенных с обоих торцов печи.

Химический процесс получения цинковых белил сводится к реакции окисления паров цинка: Zn+0,5O2 = ZnO + 358 кДж Изменение температурного режима в сторону понижения температуры плавления в муфеле приводит к снижению интенсивности испарения примесей свинца. Оксиды железа и свинца в процессе плавления оседают на дно муфеля, откуда их периодически удаляют. Степень извлечения цинка в белила составляет 99,98%, размер частиц цинковых белил 0,55 мкм, форма частиц игольчатая.

Пример 2. В качестве цинксодержащего материала использовали гартцинк - отход процесса горячего цинкования, содержащий 93% металлического цинка, 1% железа и 1,1% меди, соединения свинца 0,02%, соединения кадмия 0,01%.

Гартцинк загружали в муфели. Каждый муфель представляет собой емкость овальной формы с плоским днищем, выполненную из огнеупорного материала. С одной стороны она закрыта крышкой, с другой имеет отверстие для загрузки гартцинка и выхода его паров. 26 муфелей устанавливали в специальные печи в два ряда. Нагрев муфелей осуществляли продуктами сгорания природного газа при температуре 1050oC. Природный газ сжигали на горелках, расположенных с обоих торцов печи.

Химический процесс получения цинковых белил сводится к реакции окисления паров цинка: Zn+0,5O2 = ZnO + 358 кДж Изменение температурного режима в сторону понижения температуры плавления в муфеле приводит к снижению интенсивности испарения примесей свинца. Предлагаемый температурный интервал 1000oC - 1100oC является оптимальным для достижения указанного технического результата - сокращения энергозатрат при одновременном повышении степени извлечения цинка в готовый продукт. Предлагаемый температурный интервал 1000oC - 1100oC приводит к тому, что оксиды железа и свинца в процессе плавления оседают на дно муфеля, откуда их периодически удаляют. Степень извлечения цинка в белила составляет 99,99%, размер частиц цинковых белил 0,45 мкм, форма частиц игольчатая.

Полученные сухие цинковые белила соответствуют белилам марок БЦ-0 и БЦ-1 в соответствии с ГОСТ 202-84.

Показатели качества цинковых белил приведены в таблице.

Как видно из данных таблицы, полученные согласно предлагаемому способу сухие цинковые белила обладают оптимальным комплексом химических, физических и технологических свойств, так называемыми пигментными свойствами. Полученные пигментные свойства обуславливают повышение укрывистости, оптимальный средний размер частиц и игольчатая форма частиц способствуют повышению атмосферостойкости покрытий. Снижение температуры процесса и сокращение его длительности по отношению к наиболее близкому аналогу приводят к сокращению энергозатрат при одновременном повышении степени извлечения цинка в готовый продукт.

Формула изобретения

1. Способ получения сухих цинковых белил, включающий термообработку цинксодержащего материала и удаление примесей, отличающийся тем, что в качестве цинксодержащего материала используют гартцинк - отходы горячего цинкования, термообработку осуществляют в муфелях, размещенных в печи, при 1000 - 1100oC, а удаление примесей проводят периодически.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют гартцинк, содержащий 90 - 95% металлического цинка, 0,01 - 2,4% железа и 0,01 - 0,1% меди, соединения свинца 0,015 - 0,03%, соединения кадмия 0,015 - 0,03%.

3. Способ по любому из пп.1 - 2, отличающийся тем, что удаление примесей, содержащих свинец и железо, осуществляют со дна муфеля печи.

4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что количество муфелей в печи составляет 20 - 28.

5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что содержание цинка в сухих цинковых белилах составляет 99,00 - 99,99%.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, в частности к установкам для получения неорганических пигментов, и может быть использовано в производстве сухих цинковых белил

Изобретение относится к химической технологии производства пигментов, а именно к способам получения сульфида цинка, используемого в лакокрасочной промышленности

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, к установкам для получения неорганических пигментов и может найти применение в производстве сухих металлических белил, в частности цинковых

Изобретение относится к способам получения фосфата цинка

Изобретение относится к технологии получения пигментов на основе оксида цинка и может быть использовано в лакокрасочной промышленности

Изобретение относится к области неорганических наполнителей, применяемых в производстве резиновых смесей на основе каучуков общего назначения, и может быть использовано в производстве лакокрасочных материалов в качестве наполнителя пигментного

Изобретение относится к способу получения антикоррозионных пигментов на основе фосфата цинка, применяемых в грунтовках, композициях, лакокрасочных материалах для защиты различных металлов и сплавов от коррозии
Изобретение относится к области технологии неорганических порошковых материалов, в частности оксида цинка

Изобретение относится к области производства оксидов металлов из металлосодержащего сырья и может быть использовано в производстве из цинкосодержащего сырья сухих цинковых белил (оксида цинка), потребляемых для резинотехнических изделий и шин, лакокрасочных материалов, искусственной кожи и подошвенных резин, электрокабеля, стоматологических цементов, абразивных изделий для стоматологии, асбестотехнических изделий и других материалов

Изобретение может быть использовано в косметической и химической промышленности. Композиция для усиления блеска поверхности содержит пигментную частицу, предварительно покрытую катионным веществом в количестве, составляющем от 0,1 до 10 вес.%, и изопропилтитантриизостеаратом. Катионное вещество является веществом, выбранным из группы, включающей кватерний, поликватерний и катионный полимер. Изобретение позволяет увеличить блеск поверхности, на которую наносят очищающую композицию, за счет удержания на поверхности пигмента, способного усиливать блеск. 2 н. и 14 з.п. ф-лы.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ получения сухих цинковых белил включает испарение цинка в печи испарения при температуре 1200-1350°C и разрежении в системе печь-вытяжной вентилятор 50-100 Па с поверхности расплава цинка 3-5 м2 при толщине слоя расплава цинка 250-350 мм. Удаление паров цинка из зоны испарения осуществляют на высоте 450-550 мм от поверхности расплава. Слой расплава цинка нагревают с обеих сторон печи за счет горения природного газа в зонах нагрева, отделенных от расплава цинка кладкой из огнеупорного кирпича. Зоны нагрева разделены на секции длиной 1200-1350 мм. Далее проводят окисление паров цинка в реакторе синтеза сухих цинковых белил кислородом воздуха, нагретым до 180-300°C. Забор воздуха осуществляют с высоты 10-15 м. Смешение паров цинка и воздуха проводят в течение не менее 2 с в режиме тангенциального ввода их потоков с противоположных сторон реактора. Полученный аэрозоль сухих цинковых белил транспортируют по белилопроводу в отделение разделения цинковых белил и воздуха. Затем осуществляют сбор цинковых белил в бункерах и выгрузку в упаковочную тару. Изобретение позволяет сократить потери цинка, сухих цинковых белил и расход природного газа, повысить выход продукта, получать тонкодисперсные сухие цинковые белила высокого качества в непрерывном режиме в течение 2-3 месяцев. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к системе стабилизаторов, содержащей термостабилизатор, выбранный из органических и неорганических соединений свинца, и служащий подложкой по меньшей мере частично кальцинированный доломит формулы Mt1X1*СаХ2. При этом Mt1 означает магний, X1 означает кислород и X2 означает кислород. Кальцинированный доломит обработан нанесением перхлората металла формулы Mt2(ClO4)m*nH2O, в которой Mt2 означает натрий, m означает число 1, n означает число от 0 до 3. Система стабилизаторов не содержит ни одного из соединений, выбранных из группы, включающей (В) и (С), причем (В) означает по меньшей мере одно азотсодержащее органическое соединение, выбранное из группы, включающей (В1) и (В2), причем (В1) означает трет-алканоламин и (В2) означает енаминон или карбамид. И (С) означает алюмогидроксокарбонат щелочноземельного металла формулы (С) (M1-xZnx)yAl2(OH)4+2yСО3*zH2O (С), в которой М означает магний и/или кальций; x означает число от 0 до 0,5, y означает число от 2 до 8 и z означает число от 0 до 12. Описаны также содержащие систему стабилизаторов композиции и изделия, их применение и способ получения служащего подложкой доломита. Технический результат - достаточная стабилизация полимера в течение длительных промежутков времени к воздействию светового излучения, повышенных температур, аминных компонентов при более низких температурах, чем температура переработки в изделие. 5 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 пр.

Изобретение относится к применению пигментов с кислотостойким покрытием в ПВХ-пластикате. Описаны пигменты, которые выбраны из группы кислоторастворимых пигментов, состоящей из Fe2O3, FeOOH, Fe3O4, смешанных оксидов железа и марганца, ZnO, ферритов цинка и комбинации двух или более из этих пигментов, и покрытых пентаэритритом в качестве органического соединения, плавящегося при Т>200°С, что придает кислотоустойчивость, в качестве цветного или белого пигмента в ПВХ-пластикате (поливинилхлорид-пластикате). Технический результат - применение пигментов в составе ПВХ, при термопластической обработке которого не образуются пригары. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 табл., 2 пр.
Наверх