[go: up one dir, main page]

RU2165619C1 - Сорбент для газовой хроматографии и способ его получения - Google Patents

Сорбент для газовой хроматографии и способ его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2165619C1
RU2165619C1 RU2000106207A RU2000106207A RU2165619C1 RU 2165619 C1 RU2165619 C1 RU 2165619C1 RU 2000106207 A RU2000106207 A RU 2000106207A RU 2000106207 A RU2000106207 A RU 2000106207A RU 2165619 C1 RU2165619 C1 RU 2165619C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
solid
gas chromatography
heat treatment
carrier
Prior art date
Application number
RU2000106207A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Андреевич Янковский
Валерий Андреевич Степанов
Антонина Ивановна Восорова
Наталия Михайловна Гапша
Борис Васильевич Кравченко
Original Assignee
Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол" filed Critical Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол"
Application granted granted Critical
Publication of RU2165619C1 publication Critical patent/RU2165619C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Сорбент для газовой хроматографии содержит крупнопористый кирпич, например инзенский марки ИНЗ-600, зернением 0,3-0,5 мм, покрытый мелкодисперсным адсорбентом цеолитом типа CaX при следующем соотношении ингредиентов, мас. %: крупнопористый носитель 65-70, цеолит CaX 35-30. Способ получения сорбента для газовой хроматографии включает смешивание в воде мелкодисперсного адсорбента и твердого крупнопористого носителя с последующим высушиванием и термообработкой в токе инертного газа путем ступенчатого подъема температуры от 100 до 350°С со скоростью 50°С/ч. Изобретение позволяет повысить эксплуатационные характеристики сорбента. 2 с.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к газовой хроматографии, а именно к составу сорбента и способу его получения. Сорбент может использоваться для разделения углеводородных газов C1-C6 с воздухом, природных газов, генераторного, коксового и других газов в научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях газовой, нефтяной и химической промышленности.
Известны поверхностно-слойные сорбенты на основе молекулярных сит с пористым твердым носителем для газохроматографического анализа и способы их получения, которые по сравнению с традиционными объемными сорбентами в виде молекулярных сит существенно увеличивают эффективность хроматографической колонки, повышают экспрессивность разделения газовых смесей. Основные способы получения поверхностно-слойных сорбентов с молекулярными ситами основаны на механическом встряхивании мелкодисперсных сит с твердыми крупнопористыми носителями с небольшой удельной поверхностью. Для повышения эффективности нанесения адсорбента на поверхность носителя применяют растворители и связующие добавки [Заводская лаборатория, том 59, N 5, 1993 г., с. 4-11].
Недостатками указанных сорбентов и способов их получения является небольшой ассортимент твердых носителей для нанесения молекулярных сит, многие из них имеют ограниченную коммерческую доступность, поэтому на практике поверхностно-слойный сорбент на основе молекулярных сит приготавливают в основном с использованием пористых твердых носителей. Приготавливаемые известными способами сорбенты обладают недостаточной механической прочностью и ограниченной адсорбционной емкостью из-за ограниченности количества молекулярных сит, наносимых на поверхность носителя.
Наиболее близким по составу, способу получения и достигаемому результату является сорбент для газовой хроматографии и способ его получения [А.с. СССР N 1107045, G 01 N 31/08, 1984, бюл. N 29 - прототип]. Сорбент включает мелкодисперсный адсорбент 3-27%, глинистый минерал в Na-форме 0,6-8%, остальное - твердый диатомитовый носитель. Получают сорбент путем диспергирования в воде мелкодисперсного адсорбента и глинистого минерала с последующим нанесением суспензии на твердый носитель и высушивания.
Недостатками сорбентов, полученных таким способом, является их недостаточная механическая прочность и ограниченная адсорбционная емкость, так как дополнительно введенный в состав сорбента глинистый минерал хотя и улучшает адгезию мелкодисперсного адсорбента к поверхности носителя, однако блокирует часть активной поверхности.
В основу изобретения поставлена задача усовершенствования сорбента для газовой хроматографии и способа его получения за счет повышения механической прочности и адсорбционной емкости сорбента путем подбора нужной фракции твердого крупнопористого носителя и режима спекания мелкодисперсного адсорбента с крупнопористым носителем.
Поставленная задача решается за счет того, что сорбент для газовой хроматографии, включающий твердый крупнопористый носитель и мелкодисперсный адсорбент, согласно предлагаемому изобретению в качестве носителя содержит кирпич зернением 0,3-0,5 мм, покрытый мелкодисперсным цеолитом типа CaX при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: крупнопористый носитель 65-70, CaX - 35-30, а способ получения сорбента путем смешивания в воде мелкодисперсного адсорбента и твердого крупнопористого носителя с последующим высушиванием согласно изобретению заключается в том, что после высушивания сорбент подвергают термообработке в токе инертного газа путем ступенчатого подъема температуры от 100 до 350oC со скоростью 50oC/час.
Использование твердого крупнопористого носителя, например инзенского кирпича марки ИНЗ-600, зернением 0,3-0,5 мм обеспечивает увеличение слоя молекулярных сит до 30 - 50%. При этом для закрепления слоя минеральных добавок не применяют, поэтому часть активной поверхности молекулярных сит не блокируется.
Специальная термообработка (спекание) позволяет закрепить слой молекулярных сит на поверхности твердого крупнопористого носителя.
Проведение термообработки в токе инертного газа исключает протекание окислительных реакций, продукты которых могут блокировать часть активной поверхности молекулярных сит.
Проведение термообработки плавно со скоростью подъема температуры не более 50oC/час способствует образованию структуры слоя молекулярных сит с развитой поверхностью и обеспечению наилучшего спекания компонентов.
Способ получения сорбента осуществляют следующим образом.
Смешивают необходимое количество CaX дисперсностью 0,16 мм с водой до образования 10 - 20% суспензии. Берут серийно выпускаемый кирпич, например инзенский диатомитовый огнеупорный кирпич марки ИНЗ-600, который имеет следующие характеристики: однороднопористость, адсорбционную и каталитическую инертность по отношению к разделяемым веществам, но в то же время обладает способностью удерживать достаточное количество растворителя, прокаленный при 1000oC [ Д. А. Вяхирев. Руководство по газовой хроматографии, М., Высшая школа, 1987 г., с. 200].
Так называемые носители I типа (огнеупорный кирпич, шамот) - твердые носители розового цвета, приготовленные из природного диатомита прокаливанием его при температуре 900oC. Термостойкость до 1000oC pH 5%-ной водной суспензии примерно 6-7. Большинство пор имеет размер от 0,4 до 2 мк, средний размер примерно 1 мк. Механическая прочность гранул высокая [ А.А. Лурье. Сорбенты и хроматографические носители, М., Химия, 1972, с. 244]. Твердый крупнопористый носитель зернением 0,8-1,0 мм перетирают до зернения 0,3-0,5 мм. Рецептурное количество ИНЗ-600 добавляют к приготовленной суспензии при перемешивании. Затем на песчаной бане при температуре 100-130oC удаляют воду. Сухой сорбент помещают в трубчатую кварцевую печь и в токе азота или гелия ведут термообработку по предложенному режиму.
В таблице приведены состав, режим термообработки и свойства предлагаемого и известного сорбентов и примеры с запредельными значениями показателей.
Как видно из таблицы, предлагаемый сорбент для хроматорграфии и способ его получения (примеры 1-3) по сравнению с прототипом (пример 4) обеспечивают повышение механической прочности с 4,3 до 0,15-0,5% и адсорбционной емкости по критерию разделения пропан-бутан с 7,2 до 7,8-8,9. Запредельные примеры показывают, что при уменьшении зернения носителя до 0,1-0,2 мм (пример 5) снижаются механическая прочность и адсорбционная емкость сорбента. При увеличении зернения носителя до 0,8-1,0 мм (пример 6) снижается адсорбционная емкость сорбента. При уменьшении количества молекулярных сит до 20% (пример 7) снижается адсорбционная емкость сорбента. При увеличении количества молекулярных сит до 40% (пример 8) снижается механическая прочность сорбента. При уменьшении (пример 9) или увеличении температуры термообработки (пример 10) за установленные пределы снижается механическая прочность и адсорбционная емкость сорбента. При увеличении скорости подъема температуры до 100oC/час (пример 11) снижается механическая прочность и адсорбционная емкость сорбента. При снижении скорости нагрева до 30oC/час (пример 12) свойства сорбента не ухудшаются, однако процесс термообработки существенно удлиняется. При проведении термообработки в токе воздуха (пример 13) снижаются механическая прочность и адсорбционная емкость сорбента.
Таким образом, предложенные сорбент для газовой хроматографии и способ его получения позволяют повысить механическую прочность и адсорбционную емкость сорбента.

Claims (1)

1. Сорбент для газовой хроматографии, включающий твердый крупнопористый носитель и нанесенный на него мелкодисперсный адсорбент, отличающийся тем, что в качестве твердого крупнопористого носителя он содержит кирпич зернением 0,3 - 0,5 мм, а в качестве мелкодисперсного адсорбента - цеолит типа СаХ, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:
Крупнопористый носитель - 65 - 70
СаХ - 35 - 30
2. Способ получения сорбента для газовой хроматографии, охарактеризованного в п.1, путем смешивания в воде мелкодисперсного адсорбента и твердого крупнопористого носителя с последующим высушиванием, заключающийся в том, что после высушивания сорбент подвергают термообработке в токе инертного газа путем ступенчатого подъема температуры от 100 до 350°С со скоростью 50°С/ч.
RU2000106207A 2000-02-01 2000-03-13 Сорбент для газовой хроматографии и способ его получения RU2165619C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UA200020522 2000-02-01
UA2000020522 2000-02-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2165619C1 true RU2165619C1 (ru) 2001-04-20

Family

ID=34390914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000106207A RU2165619C1 (ru) 2000-02-01 2000-03-13 Сорбент для газовой хроматографии и способ его получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165619C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2226688C1 (ru) * 2003-03-17 2004-04-10 Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова" Способ газохроматографического определения закиси азота в газах
RU2689625C1 (ru) * 2017-12-25 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Способ получения адсорбента

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2542227A1 (fr) * 1983-03-10 1984-09-14 Sintokogio Ltd Appareil a chassis de moulage
SU1310017A1 (ru) * 1985-07-30 1987-05-15 Ереванский Отдел Неорганических Материалов Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ Сорбент дл тонкослойной хроматографии
RU2032900C1 (ru) * 1991-08-05 1995-04-10 Соломон Ильич Кирш Сорбент для газовой хроматографии
RU2132057C1 (ru) * 1998-03-17 1999-06-20 Сибирский химический комбинат Сорбент для газовой хроматографии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2542227A1 (fr) * 1983-03-10 1984-09-14 Sintokogio Ltd Appareil a chassis de moulage
SU1310017A1 (ru) * 1985-07-30 1987-05-15 Ереванский Отдел Неорганических Материалов Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Химических Реактивов И Особо Чистых Химических Веществ Сорбент дл тонкослойной хроматографии
RU2032900C1 (ru) * 1991-08-05 1995-04-10 Соломон Ильич Кирш Сорбент для газовой хроматографии
RU2132057C1 (ru) * 1998-03-17 1999-06-20 Сибирский химический комбинат Сорбент для газовой хроматографии

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2226688C1 (ru) * 2003-03-17 2004-04-10 Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П. Константинова" Способ газохроматографического определения закиси азота в газах
RU2689625C1 (ru) * 2017-12-25 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" (ФГБОУ ВО "КГЭУ") Способ получения адсорбента

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2693056T3 (es) Adsorbentes zeolíticos aglomerados, su proceso de preparación y sus usos
JP4729232B2 (ja) 脱硫及び脱硫用収着剤
EP0922489B1 (en) Use of beads in a fluidised bed
US5055194A (en) Support for high performance liquid chromatography in a magnetically stabilized fluidized bed
US6930074B2 (en) Desulfurization and sorbent for the same
RU2506997C1 (ru) Катализатор переработки тяжелых нефтяных фракций
US6846410B2 (en) High stability porous metal oxide spherules used for one-step antibody purifications
US20030114299A1 (en) Desulfurization and novel sorbent for same
EP0324071A1 (en) Process for producing a desulfurization agent
RU2243181C2 (ru) Керамический материал с высокой пористостью в гранулированной форме
RU2165619C1 (ru) Сорбент для газовой хроматографии и способ его получения
JP6477694B2 (ja) モレキュラーシーブ吸着剤配合物及びその使用
Jerez et al. Coating of silica sand with aluminosilicate clay
US20130340614A1 (en) Novel adsorbent compositions
US20080015341A1 (en) New hydrophobic polymer comprising fluorine moieties
JPH04346830A (ja) クロマトグラフィー用充填剤
US4159244A (en) Waste water-treating method
Voute et al. Highly dense beaded sorbents suitable for fluidized bed applications
JPH11246282A (ja) X型ゼオライトビーズ成形体及びその製造方法
RU2108298C1 (ru) Способ доочистки сточных вод
US5200069A (en) Separations material
DE10246984A1 (de) Adsorbens zur Gasreinigung, Verfahren zu seiner Herstellung, Verfahren zur Gasreinigung unter seiner Verwendung sowie Einrichtung zur Durchführung des letztgenannten Verfahrens
RU1790434C (ru) Фильтрующий материал дл очистки воды
RU2338779C2 (ru) Способ осветления масла промышленного назначения (варианты)
SU745917A1 (ru) Способ очистки жидких углеводородов от сероорганических соединений