Способ получения порошкообразного цеолита типа 4а
Использование: в жидких детергентах, средствах для полоскания или в керамических глазурях, фриттах. Сущность изобретения: разбавленный раствор силиката натрия при 70 - 80С с помощью сопла тонко распыляется и вводится в разбавленный прозрачный щелок, полученный при производстве Al(OH)3 по способу Байера. Самопроизвольно выпадающий в осадок материал в маточном растворе при 70 - 80С подвергают процессу созревания до тех пор, пока не образуется мелкокристаллический порошкообразный цеолит типа 4А с гранулометрическим составом со значением d50 не более 3 мкм.
Изобретение относится к высокодисперсному кристаллическому порошку цеолитов типа 4А с предопределяемым гранулометрическим составом (определяемым значением d50) менее 3 мкм, к способу его получения, а также к его применению в качестве заменителя фосфата в жидких детергентах и средствах для полоскания или добавки к керамическим глазурям и спекшимся массам (фриттам).
Описан способ получения высокодисперсных цеолитов типа 4А, являющийся наиболее близким к данному. Для получения гранулометрического состава со значением d50 менее 3 мкм реагенты смешивают друг с другом и разбрызгивают с помощью механических вспомогательных средств, например сопел. В целях предотвращения засорения сопел вследствие самопроизвольного образования осадка в результате реакции раствора алюмината натрия с раствором жидкого стекла к обоим растворам добавляют окись калия, которая должна затормозить осаждение. Описанный способ предпочтительно осуществляют двумя стадиями, т. е. оба раствора сначала подвергают реакции при низкой температуре, после чего полученному продукту дают выкристаллизоваться при повышенной температуре. Получаемые согласно этому способу молекулярные сита в детергентах проявляют способность связывать кальций в количестве около 160 мг/г цеолита. Цель изобретения заключалась в устранении недостатков указанных способов и в разработке простого способа получения высокодисперсных кристаллических цеолитов типа 4А, обладающих высокой способностью к связыванию кальция. Исходными материалами для нового способа должны служить такие недорогие вещества, как прозрачный щелок, образующийся при проведении способа Байера для получения гидроокиси алюминия, и техническое жидкое стекло (силикат натрия). Цеолитный порошок, получаемый по предлагаемому способу, должен быть кристаллическим, однородным относительно фазового состояния и не должен содержать грита. Кроме того, благодаря новому способу он должен характеризоваться точно регулируемым гранулометрическим составом. Предлагаемый способ исходит из того факта, что раствор алюмината натрия (раствор I) самопроизвольно реагирует с раствором силиката натрия (раствор II) с образованием аморфного осадка, который в зависимости от температуры медленно переходит в кристаллический порошкообразный цеолит. Процесс созревания, т. е. перехода продукта из аморфного в кристаллическое состояние, сопровождается известными для перекристаллизации явлениями. Согласно предлагаемому способу путем образования микроагломератов воздействуют на ход процесса кристаллизации. Это обеспечивает получение тонкодисперсного цеолитного порошка. Микроагломераты получают за счет подходящего регулирования концентрации растворов I и II в комбинации с разбрызгиванием их в виде капелек определенных размеров. Эти тонкодисперсные капельки, содержащие осаждаемое твердое вещество, являются основой образования однородного тонкодисперсного кристаллического цеолитного порошка. Преимущество предлагаемого способа в том, что крупность частиц цеолитного порошка предопределяется условиями осаждения и окончательно устанавливается в результате процесса созревания. В качестве раствора I, содержащего Na2O и Al2O3, можно использовать любой раствор, содержащий не менее 20 г/л Na2O и не менее 130 г/л Al2O3, причем целесообразное молярное соотношение Na2O: Al2O3 составляет 1,3-4,0, а преимущественное - 1,40-1,56. В качестве раствора 1 преимущественно применяют прозрачный щелок, образующийся при производстве гидроокиси алюминия по способу Байера. В случае необходимости щелок разбавляют до нужной концентрации. В качестве раствора II, содержащего Na2O и SiO2, целесообразно использовать разбавленный раствор силиката натрия, содержащего не менее 34,7 г/л Na2O и не менее 119 г/л SiO2, причем молярное соотношение Na2O: SiO2 составляет 0,25-1,0. Преимущественно это стандартный технический раствор жидкого стекла с плотностью ок. 1,36 кг/л который разбавляется водой. Для приготовления серий разбавлений предпочтительно используют водный конденсат или деионизированную воду. Реакцию осаждения целесообразно осуществить при температуре в интервале 70-80оС, предпочтительно при температуре 75оС. Важное для предлагаемого способа распыление реагентов целесообразно осуществить с применением одного или более сопел. Согласно одному варианту предлагаемого способа исходят из раствора I, который с сильным перемешиванием поддерживается при необходимой для осаждения температуре, а раствор II фактически при той же температуре подается сквозь одно или более сопел в течение 0,5-5 ч, предпочтительно 2-3 ч. Пригодными для применения являются все сопла, которые при требуемом расходе жидкостей обеспечивают распыление раствора с образованием капелек со средним диаметром ок. 0,05 мм. При этом возможно использовать как сопла, служащие исключительно для распыления собственно раствора, так и сопла, которые при требуемом расходе жидкостей обеспечивают распыление раствора с образованием капелек со средним диаметром ок. 0,05 мм. При этом возможно использовать как сопла, служащие исключительно для распыления собственно раствора, так и сопла, служащие и для распыления одновременно подаваемой вспомогательной среды. Кроме того, возможно еще тонкое распыление раствора под воздействием ультразвука. Однако целесообразно использовать сопла для одновременного распыления двух компонентов, т. е. раствора и вспомогательной среды - сжатого воздуха. Распыляемый раствор предпочтительно подается в зону воронки, образовавшейся в результате сильного перемешивания исходного раствора. Согласно другому предпочтительному варианту выполнения изобретения раствор I перемешивается так, чтобы он, стекая через подходящее приспособление, образовал пленку, в которую через сопло подается распыляемый раствор II. Благодаря применению предлагаемого способа обеспечивается менее сложное получение тонкодисперсной взвеси молекулярного сита без добавки калия. В результате сильного перемешивания исходного раствора в зону распыляемого раствора постоянно подается свежий, еще не полностью прореагировавший раствор. Опасности засорения сопел избегают тем, что применяют всего лишь одно сопло. Последующий процесс созревания обычно осуществляют, продолжая сильное перемешивание при 70-80оС, предпочтительно ок. 75оС, в течение 3-20 ч. Этот процесс можно осуществить в самом реакторе или в отдельном созревательном баке. Согласно предлагаемому способу цели изобретения достигают в основном строгим соблюдением постоянства температуры, т. е. колебания температуры реакции должны находиться в пределах не более
Формула изобретения
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ЦЕОЛИТА ТИПА 4А, включающий взаимодействие при распылении с помощью одного или нескольких сопл раствора, содержащего оксиды натрия и алюминия, с раствором, содержащим оксид натрия и диоксид кремния, гидротермальную кристаллизацию и отделение продукта, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса при сохранении дисперсности продукта не более 3 мкм и его высокой обменной емкости по кальцию, взаимодействие осуществляют при 70 - 80oС, распыляя раствор силиката натрия с молярными отношениями Na2O : SiO2 = 0,25 - 0,4 и H2O : Na2O = 70 - 100, в интенсивно перемешиваемый жидкий щелочной отход производства гидроксида алюминия по способу Байера с молярными отношениями Na2O : Al2O3 = 1,3 - 2,0 и H2O : Na2O = 20 - 35 и гидротермальную кристаллизацию проводят при 70 - 80oС. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют в воронку перемешиваемого раствора. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют в пленку перемешиваемого раствора. 4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распыление осуществляют с помощью сжатого воздуха.