Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

патенты / 12094

.txt
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2024
Размер:
662.69 Кб
Скачать
549448-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB549448A
[]
ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Улучшения каталитических реакций. RГ©actions. РЇ, ГЕНРРРў ДРЕЙФУС, британский подданный, живу РІ РґРѕРјРµ Селанезе, 22 Рё 24, Ганновер-сквер, Лондон, штат Р’РёСЃРєРѕРЅСЃРёРЅ, РґР°. настоящим заявляем, что данное изобретение является Р°. Далее следует: Настоящее изобретение относится Рє усовершенствованиям РІ проведении каталитических реакций Рё, более конкретно, сильно экзотермических химических реакций. , , , , 22 & 24, , , . , . ' . : , , . Каталитически активные материалы, которые обычно используются для облегчения химических реакций, часто используются совместно. СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё материалами СЃ небольшой каталитической активностью или без нее. . . Эти последние материалы РїРѕ-разному называют подставками, носителями. или разбавителей, Рё РёС… использование является главным образом экономичным, поскольку данному весу каталитически активного материала можно придать значительно большую поверхность, чем РѕРЅ обычно имеет, путем распределения РїРѕ поверхности материала СЃ малой активностью или без нее. Таким образом, для заполнения можно использовать совсем небольшое количество катализатора. большая Р·РѕРЅР° реакции. РљСЂРѕРјРµ того, литилически активные вещества часто используются РІ сочетании СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё веществами СЃ незначительной активностью или без нее, которые используются для придания механической прочности массе катализатора РІ целом, причем этот метод обычно применяется РїСЂРё соединении каталитически активного соединения. Р РёР°. представляет СЃРѕР±РѕР№ порошок, который нельзя иначе сформировать РІ гранулы или мелкие кусочки, которые сохранят СЃРІРѕСЋ форму РІРѕ время использования. , . , . ' fil1 . . , : - ' , . . '' - . Однако «различные методы использования поддержки, перевозчиков или. Разбавители имеют «общую особенность», заключающуюся РІ том, что эти материалы тесно связаны Рё, РІ частности, связаны СЃ используемым каталитически активным материалом. ,' ', . ' ' ' '',.., . Настоящее изобретение основано РЅР° РЅРѕРІРѕРј СЃРїРѕСЃРѕР±Рµ использования каталитически активного материала РІ сочетании СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё материалами СЃ РЅРёР·РєРѕР№ каталитической активностью или без нее, благодаря чему достигаются значительные преимущества РІ сильно экзотермических химических реакциях. '.' ' ' , . Согласно изобретению химические реакции Рё особенно сильно экзогенные химические реакции осуществляются РІ присутствии твердого каталитического материала, смешанного СЃ материалом СЃ РЅРёР·РєРѕР№ каталитической активностью или без нее, причем РѕР±Р° материала находятся РІ РІРёРґРµ дискретных веществ. гранулы, поверхность которых подвергается воздействию веществ, участвующих РІ химической реакции. , , , , , . . Было обнаружено, что, используя материал СЃ небольшой каталитической активностью или без нее указанным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, можно получить значительные улучшения РІ химических процессах, особенно РІ случае частичного сгорания органических соединений Рё РґСЂСѓРіРёС… сильно экзотермических химических реакций. РіРґРµ количество высвободившегося сердца настолько велико, что существует опасность. реакция идет. РњС‹ РіРѕРІРѕСЂРёРј СЃ такой энергией, что исходный материальный или желаемый проект является полностью или частично разрушителем. , , , , '. . ' ' . Следует подчеркнуть, что существенной особенностью процесса является то, что как катализатор, так Рё материал СЃ малой или нулевой каталитической активностью должны находиться РІ контакте СЃ реагентами, используемыми РІ химическом процессе, РІ котором используется катализатор, Рё, следовательно, использование носитель РІ обычном смысле, С‚.Рµ. просто как носитель, РЅР° который нанесен катализатор РІ РІРёРґРµ покрытия, РЅРµ даст результатов, получаемых СЃ помощью настоящего изобретения. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, «каталист» может быть. нанесенный РЅР° носитель обычным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, Рё нанесенный катализатор смешивается СЃ материалом СЃ малой каталитической активностью или без нее, так что РїСЂРё использовании РґРѕСЂРѕРіРѕРіРѕ катализатора можно получить экономические преимущества обычного типа носителя, Р° также новые эффекты, достигаемые РїСЂРё использовании настоящего изобретения. , , , .., , . , ''' . , , , , . Состав материала СЃ небольшой каталитической активностью или без нее РЅРµ имеет значения, РїСЂРё этом подразумевается, что материал механически прочен Рё РЅРµ имеет тенденции Рє распаду РІРѕ время использования. - , . Пемза имеет общее применение, РЅРѕ есть Рё РґСЂСѓРіРёРµ вещества, например. Рі. слюна, глазурованная или унгла. Можно также использовать зефирный фарфор, Р° РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах – стекло. , . . , . , , , . Размер частиц катализатора Рё материала СЃ небольшой каталитической активностью или без нее обычно определяется такими факторами, как размеры реакционной камеры Рё допустимое сопротивление газам-реагентам или парам, проходящим через камеру, Рё 'обычно РЅРµ влияет РЅР° активность самого катализатора. , ' , '' . Катализатор или катализатор РЅР° носителе СѓРґРѕР±РЅРѕ подавать РІ гранулах того же размера, что Рё материал СЃ небольшой каталитической активностью или без нее. Количество используемого последнего материала может несколько варьироваться РІ зависимости РѕС‚ химической реакции, РЅРѕ обычно желательно использовать более РѕРґРЅРѕРіРѕ объема материала для каждого. та. РѕС‚ 3 РґРѕ 5 объемов РЅР° каждый объем катализатора или катализатора РЅР° носителе, РІ то время как еще большее количество материала, например. РџСЂРё необходимости можно использовать, например, объем катализатора или катализатора РЅР° носителе, РІ десять, пятнадцать или более раз превышающий объем катализатора. ' . - , ,''- , , . . 3 5 , , , . ., , , . РџСЂРё этом отличные результаты были получены РїСЂРё тщательном. примесь РѕРє. талиста Рё материала СЃ небольшой каталитической активностью или без нее, изобретение РЅРµ ограничивается применением'Р°. однородная смесь. Таким образом, РїСЂРё желании смесь может содержать меньшее количество катализатора РІ начале реакционной Р·РѕРЅС‹, чем РІ более РїРѕР·РґРЅРёС… точках, РїСЂРё этом соотношение зозокатализатора Рє материалу СЃ малой или нулевой каталитической активностью возрастает РІ направлении реагентов через реакционную Р·РѕРЅСѓ. . '. , '. . , , , . РљСЂРѕРјРµ того, катализатор Рё материал СЃ незначительной каралитической активностью или без нее РјРѕРіСѓС‚ быть расположены слоями, РїСЂРё желании варьирующимися РїРѕ количеству Рё/или толщине; таким образом, РІ начале реакционной Р·РѕРЅС‹ может быть больше или более толстые слои материала СЃ РЅРёР·РєРѕР№ или нулевой каталитической активностью, чем Сѓ катализатора, позже РґРІР° материала РјРѕРіСѓС‚ располагаться РІ слоях одинакового количества Рё толщины, РІ то время как, еще позже, количество или толщина Слои катализатора РјРѕРіСѓС‚ быть наибольшими, Рё фактически катализатор может быть прессованным». , , / ; , , , , , , '. Как указывалось ранее, изобретение имеет РѕСЃРѕР±РѕРµ значение РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ частичным окислением органических соединений Рё позволяет осуществлять этот тип процесса так, чтобы обеспечить улучшенные выходы Рё конверсию желаемого продукта, одновременно увеличивая количество стратового материала, который подвергается слишком интенсивному окислению. Таким образом РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ окисление толуола РґРѕ бензола. кислота представляет СЃРѕР±РѕР№ СЃР°-реатилон, реакция, которая, как было обнаружено, РїСЂРёРЅРѕСЃРёС‚ значительную пользу РїСЂРё применении настоящего изобретения, посредством которого РѕРЅР° {обладает. было найдено возможным получить. превосходные выходы брензойной кислоты вместе СЃ некоторым количеством бензальдегида даже РїСЂРё работе, обеспечивающей высокую конверсию толуола, введенного РІ реакционную Р·РѕРЅСѓ. Эту реакцию наиболее эффективно осуществляли РїСЂРё температурах 250-400°С Рё особенно температурах около 300-350°С, используя РІ качестве катализатора гранулированный ванадат олова Рё используя этот катализатор СЃ максимальным содержанием 3-35°С. Р’ 5 раз превышает объем гранул пемзы того же размера. , ' , - . . . - , {. ' . , , . - 250-400 .,' 300-350 ., , 3-5 ' . Однако можно использовать Рё РґСЂСѓРіРёРµ катализаторы окисления, хотя соединения ванадия обычно дают очень удовлетворительные результаты РІ этом типе окисления, который включает окисление РЅРµ только толуола, РЅРѕ Рё РґСЂСѓРіРёС… ароматических углеводородов, например нафталина, СЃ получением фты. С‚.Рµ. ангидрид Рё бензол РїСЂРѕРёР·РІРѕРґСЏС‚ натуральную помощь. Окисление углеводородов, отличных РѕС‚ ормаровых углеводородов, также может быть осуществлено РїРѕ методу Эсерибда, Рё РІ этом отношении окисление этилена РґРѕ этиленоксида имеет важное значение. Серебро есть. РЇ использую катализатор, который обычно считается наиболее подходящим катализатором для этой конкретной цели, Рё РІРІРёРґСѓ его стоимости его обычно используют РІ РІРёРґРµ отложения РЅР° подходящем носителе, который может иметь гранулированную форму, хотя РѕРЅ Рё имеет Также было предложено использовать серебро РІ качестве непрерывной поверхности. Если использовать серебро РІ качестве осаждения РЅР° гранулированном материале Рё смешивать полученный таким образом катализатор СЃ материалом СЃ малой или нулевой каталитической активностью, соотношение РѕРєСЃРёРґР° этилена Рє РґРёРѕРєСЃРёРґСѓ картона, получаемого, особенно РїСЂРё температурах РїРѕСЂСЏРґРєР° 200-300°С, может быть значительно улучшено. . , , , , , , , . . - '- , , . . , , - '' , . . 200-300 .- . Рзобретение также может. может применяться для окисления соединений, отличных РѕС‚ углеводородов, например, спиртов РґРѕ альдегидов. Так, этиловый СЃРїРёСЂС‚ можно окислить РґРѕ ацетальдегида кислородом РїСЂРё температуре 300—500°С, Р° РІ присутствии медных Рё серебряных катализаторов — СЃ использованием катализатора описанным выше СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј. Этот процесс может быть значительно улучшен, РІ частности, Р·Р° счет увеличения производительности без чрезмерного повышения температуры РІ Р·РѕРЅРµ реакции СЃ последующим разрушением РёСЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ материала или желаемого продукта реакции. . , - . - 300-500 ., , . , . РџСЂРё частичном окислении органических соединений, включающих как углеводороды, такие как толуол Рё этилен, так Рё кислородсодержащие соединения, такие как этанол, количество используемого кислорода может быть равно или меньше или больше, чем теоретически необходимо для получения 100% выхода Рё конверсия РІ желаемый РїСЂРѕРґСѓРєС‚ или продукты. Р’Рѕ РјРЅРѕРіРёС… случаях желательно использовать избыток кислорода, Рё это так. особенно, РєРѕРіРґР° процесс осуществляется СЃ целью получения высоких конверсий. - , , , , 100% . . - . Например, было обнаружено, что РїСЂРё окислении толуола РІ бензойную кислоту выгодно использовать РїРѕ меньшей мере РІРґРІРѕРµ большее теоретическое количество кислорода, Р° предпочтительно даже больше, например 5 или более, например РґРѕ десяти раз больше количества кислорода, необходимого для терапии. Р’Рѕ всех таких процессах можно использовать газообразные Рё/или парообразные разбавители, которые имеют значительную ценность РІ таких процессах, РіРґРµ используется избыток кислорода РїРѕ сравнению СЃ теоретически необходимым. Пропаривание имеет значительные преимущества РІ качестве разбавителя, помогая правильно контролировать температуру реакции, Рё это было обнаружено РІ некоторых случаях, например. РїСЂРё окислении толуола это РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє значительно лучшим результатам, чем РїСЂРё использовании любого РґСЂСѓРіРѕРіРѕ разбавителя. Однако можно использовать газообразные разбавители, такие как азот, полностью или частично вместо пара, Рё очень удобный СЃРїРѕСЃРѕР± проведения процесса состоит РІ пропускании РІРѕР·РґСѓС…Р°. обогащенный азотом вместе СЃ паром Рё соединением, подвергаемым окислению через реакционный СЃРѕСЃСѓРґ, подвергая продукты конденсации Рё рециркулируя несконденсированные газы через реакционную Р·РѕРЅСѓ Р°. после замены веществ, израсходованных РїСЂРё окислении, или удаленных конденсацией. , , , 5 , .. . / . - , .. , - , , ,' , '. ' '' - . Этот метод был СЃ успехом РїСЂРёРЅСЏС‚ РїСЂРё окислении толуола, РіРґРµ было обнаружено, что РІ качестве разбавляющих материалов можно использовать значительное количество банного азота Рё РІРѕРґСЏРЅРѕРіРѕ пара; таким образом действуя РЅР°.'Р°. темпера. РџСЂРё температурах около 300°С оказалось лучше всего использовать РЅР° каждую молекулярную долю толуола 4—6 кислорода, 250—300 азота Рё 40—60 пара. ' ; .'. . - 300 , ' 4-6 , 250-300' - 40-60 . Рзобретение может быть применено Рє экзотермическим процессам-сезотермическому окислению РІРѕР·РґСѓС…РѕРј или кислородом, например, Рє синтезу углеводородов РёР· РѕРєСЃРёРґРѕРІ углерода Рё РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Этот процесс обычно РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚ РїСЂРё достаточно РЅРёР·РєРёС… температурах РїРѕСЂСЏРґРєР° 200°С РїСЂРё атмосферном давлении или РїСЂРё очень слегка повышенном давлении, РєРѕРіРґР° желательными продуктами являются жидкие углеводороды. ', ' ''-'.- , '. ' 200 . ' . Р’ таких условиях оказалось необходимым избегать даже самой мелкой темперы. колебания, если привет! должен быть получен высокий выход ., Рё если катализаторы должны сохранить СЃРІРѕСЋ активность РІ течение полезного периода времени. Настоящее изобретение оказывает большую помощь РІ достижении результатов, независимо РѕС‚ того, включает ли процесс использование катализатора, РІ котором главным ингредиентом является железо, или такого, РІ котором используется более активный катализатор типа никеля или кобальта. , . ! ..', . ', ' . ПОЛНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ. . Улучшения каталитических реакций. . РЇ, ГЕНРРДЕРРР™, британский подданный, житель Челанезе РҐРѕ, РґРѕРј 22 Рё 23, Ганновер-сквер, Лондон, . 1, настоящим заявляю Рѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ этого изобретения Рё Рѕ том, каким образом его следует осуществить, РІ частности описано Рё подтверждено следующим заявлением: Настоящее изобретение относится Рє усовершенствованиям РІ проведении каталитических, сильно экзотермических химических реакций. , , , , , 22 & 23, , , . 1, , : ' , ', . Каталитически активные материалы, которые обычно используются для содействия сильно экзотермическим химическим реакциям, часто используются РІ сочетании СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё материалами. небольшая каталитическая активность или ее отсутствие. Эти последние материалы РїРѕ-разному называют носителями, носителями или разбавителями, Р° также РёС… применение. является главным образом экономичным, поскольку данному весу каталитически активного материала можно придать значительно большую поверхность, чем РѕРЅ обычно имеет, путем распределения РїРѕ поверхности материала СЃ малой активностью или без нее. Таким образом, для заполнения большой реакционной Р·РѕРЅС‹ можно использовать совсем небольшое количество катализатора. ' . . ' ,, . , . . Более того, каталитические вещества часто назначаются РїРѕРґ действием наркотиков. РІ сочетании СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё веществами, неактивными или неактивными, которые используются для придания механической прочности каталитической массе РІ качестве материала, этот метод обычно применяется, РєРѕРіРґР° каталитически активный материал представляет СЃРѕР±РѕР№ польдер, который иначе РЅРµ может быть сформирован РІ гранулы или небольшие кусочки, которые РјРѕРіСѓС‚ образовать РІРѕСЂСЃРёРЅРєРё. сохраняют СЃРІРѕСЋ форму РІРѕ время использования. Как-вечно. Таким образом, различные СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ использования носителей, наполнителей или разбавителей имеют общую особенность, заключающуюся РІ том, что эти материалы тесно связаны СЃ используемым каталитически активным материалом Рё фактически связаны СЃ РЅРёРј. ,..'- '. , . - . , ; di1uents , ', . Настоящее изобретение касается Р°. новый метод использования каталитически активных материалов РІ сочетании СЃ более маслянистыми материалами СЃ небольшой каталитической активностью или без нее, благодаря чему достигаются значительные преимущества РїСЂРё сильно экзотермической эбенической реакции. РЅСЃ. . - ' , ' . . Р’ соответствии СЃ. Сильно экзотермические химические реакции РїРѕ изобретению осуществляются РІ присутствии твердого каталитического материала. смешивается СЃ материалом СЃ небольшой каталитической активностью или без нее, причем РѕР±Р° материала находятся РІ форме. дискретных гранул, поверхность которых подвергается воздействию веществ, участвующих РІ химической реакции. . . , . . Было обнаружено, что РїСЂРё использовании материала СЃ незначительной каталитической активностью или отсутствия каталитической активности РІ. указанный СЃРїРѕСЃРѕР±. значительные улучшения РјРѕРіСѓС‚ быть получены РІ химических процессах, особенно РїСЂРё частичном сгорании органических соединений, РєРѕРіРґР° количество выделяющегося тепла настолько велико, что существует опасность протекания реакции СЃ успехом. уверенность РІ том, что исходный материал или желаемый РїСЂРѕРґСѓРєС‚ полностью или частично разрушаются. . . , . . Следует подчеркнуть, что существенной особенностью процесса является то, что как катализатор, так Рё материал СЃ малой или нулевой каталитической активностью должны находиться РІ контакте СЃ реагентами, используемыми РІ химическом процессе, РІ котором используется катализатор, Рё, следовательно, использование носителя РІ обычном смысле, С‚.Рµ. просто как носитель, РЅР° котором катализатор нанесен РІ РІРёРґРµ жидкости, РЅРµ дает результатов, получаемых СЃ помощью настоящего изобретения. РЎ РґСЂСѓРіРѕР№ стороны, катализатор может быть нанесен РЅР° носитель или РЅР° носитель обычным СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, Р° нанесенный катализатор смешан СЃ материалом СЃ РЅРёР·РєРѕР№ каталитической активностью или без нее, так что там, РіРґРµ используется РґРѕСЂРѕРіРѕР№ катализатор. РњРѕРіСѓС‚ быть достигнуты общие преимущества обычного типа препарата, Р° также новые эффекты, получаемые РїСЂРё использовании настоящего изобретения. , , . ., - . ' , ' ' , , . . Композиция Рѕ. фт. РѕРЅ. материал СЃ небольшой каталитической активностью или без нее РЅРµ имеет значения, РїСЂРё этом понимается, что материал механически прочен Рё РЅРµ имеет тенденции Рє разрушению РІРѕ время использования. . . . . Пемза имеет общее применение, РЅРѕ есть Рё РґСЂСѓРіРёРµ вещества, напр. , глазурованный или неглазурованный проэлайн, Р° РїСЂРё РЅРёР·РєРёС… температурах также можно использовать стекло. , .. , , , , ' . Размер частиц катализатора Рё материала СЃ РЅРёР·РєРѕР№ или РЅРµ имеющей каталитической активности обычно определяется такими факторами, как размеры реакционной камеры Рё допустимое сопротивление газам-реагентам или парам, которые должны проходить через волокно. Рё обычно РЅРµ влияет РЅР° активность самого катализатора. РЈРґРѕР±РЅРѕ использовать катализатор или нанесенный катализатор. Рў РІ гранулах размера сама как материал СЃ незначительной или нулевой пищевой активностью. Количество используемого последнего материала может несколько варьироваться РІ зависимости РѕС‚ конкретной химической реакции, РЅРѕ обычно рекомендуется использовать более РѕРґРЅРѕРіРѕ объема материала, например РѕС‚ 3 РґРѕ 5 объемов, РЅР° каждый объем катализатора или носителя. катализатора, хотя РїСЂРё желании можно использовать даже большее количество материала, например, РІ десять, пятнадцать или более раз превышающее объем катализатора или катализатора РЅР° носителе. РџСЂРё этом превосходные результаты были получены РїСЂРё тщательном смешивании катализатора Рё материала СЃ малой каталитической активностью или без нее. изобретение РЅРµ ограничивается использованием РѕРґРЅРѕСЂРѕРґРЅРѕР№ смеси. @ ' . . -. ' -' . , , - , 3 5 , , , .., , , . . @ . Таким образом, РїСЂРё желании смесь может содержать меньше катализатора РІ начале реакционной Р·РѕРЅС‹, чем РІ более РїРѕР·РґРЅРёС… точках, РїСЂРё этом доля катализатора РІ материале СЃ малой или нулевой каталитической активностью возрастает РІ направлении потока реагентов через Р·РѕРЅСѓ реакции. . , , ' , . РљСЂРѕРјРµ того, катализатор Рё материал СЃ небольшой каталитической активностью или без нее РјРѕРіСѓС‚ быть расположены слоями, РїСЂРё желании, варьирующимися РїРѕ количеству Рё/или толщине; таким образом, РІ начале реакции этионзоны может быть больше или более толстые слои материала СЃ малой или нулевой каталитической активностью, чем Сѓ катализатора. позже материалы - РјРѕРіСѓС‚ располагаться РІ слоях одинакового количества Рё толщины, тогда как еще позже количество или толщина слоев катализатора может стать наибольшим, Рё фактически может присутствовать только катализатор. , , , ; , - . - , , - .,,', . Как указывалось ранее, изобретение имеет РѕСЃРѕР±РѕРµ значение РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ частичным окислением оргаловых соединений Рё позволяет изменить этот тип процесса так, чтобы обеспечить улучшенные выходы Рё конверсию РІ желаемый РїСЂРѕРґСѓРєС‚ без увеличения РїСЂРё этом количества РёСЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ материала, который подвергается слишком интенсивному окислению. . Таким образом, окисление толуола РІ бензойную кислоту является реакцией, которая, как было обнаружено, значительно выгодна РїСЂРё применении настоящего изобретения, СЃ помощью которого было обнаружено, что можно получить превосходные выходы бензойной кислоты вместе СЃ некоторым количеством бензальдахида РїСЂРё работе так, чтобы получить высокую конверсию толуола, введенного РІ Р·РѕРЅСѓ реакции. Эту реакцию наиболее эффективно проводили РїСЂРё температурах 250-400°С Рё особенно РїСЂРё температурах около 300-350°С, используя РІ качестве катализатора-тгрануиартинванадата Рё используя ? Этот катализатор смешивали СЃ 8-5-кратным его объемом мелких гранул того же размера. РњРѕРіСѓС‚ использоваться РґСЂСѓРіРёРµ катализаторы окисления. Однако РїСЂРё использовании соединений ванадия обычно наблюдаются весьма удовлетворительные результаты РІ этом типе окисления, который неизбежен! , , . - ' , , , . 250-400 .. .'300-350".. '-'', ? thiscatalystmixedwith8-5times < . . , . , '! РёС‚.геокисление то.линена, бутала для ароматических углеводородов. например, нафталина СЃ получением фталангидрида Рё бензолпродуна малеиновой кислоты. Окисление гидрокабонов, отличных РѕС‚ ароматических углеводородов, также может быть проведено желаемым СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, Рё РІ этой СЃРІСЏР·Рё важное значение имеет окисление фетбилентоэтиленоксида. РЎРё! Веристекатализатор, который обычно считается наиболее подходящим катализатором для этого конкретного процесса, учитывая его стоимость. РѕРЅ обычно используется РІ качестве депозита РЅР° подходящей РѕРїРѕСЂРµ, которая может быть гранулированной РїРѕ форме. РџСЂРё использовании серебра РІ качестве осаждения РЅР° гранулированном материале Рё смешивании образовавшегося таким образом катализатора СЃ материалом . соотношение РѕРєСЃРёРјР° этиллена Рє РґРёРѕРєСЃРёРґСѓ картона дает "особые" температуры РїРѕСЂСЏРґРєР° 200-300°С. . можно улучшить '. .., ''...'". , ''- . , , . ''! ' , . - ..' ')]- . . ' - ''-- 200-300 . '. Рзобретение может быть применено для окисления соединений, отличных РѕС‚ РіРёРґСЂРѕСЌ'аТ'Р±РѕРЅ', фориас'С‚-антеофалько'РѕР±С‚. Р’РѕРїСЂРѕСЃ! ' Хайды. Таким образом, этилацетат может быть окислен зоацетальдегидом РїРѕРґ действием кислорода Р°. Температура 300-500°С, Р° также: использование поппера Рё серебряных льдов, используя каталитический метод, описанный выше. Этот процесс может быть значительно улучшен, РІ частности, Р·Р° счет увеличения производительности без увеличения производительности РІ Р·РѕРЅРµ действия РІ результате последующего снижения производительности. ''h6 желаемый РїСЂРѕРґСѓРєС‚ реакции. '. , ''','-'. ! ' . '' ', . 'temperaturesof300-500 .,' : *''.', ''':. '. ,'. '''. '.''''' ' ''-..'''h6 . РџСЂРё частичном окислении органических соединений Рё гидрогенов, таких как толуол Рё этилен, Р° также соединений, содержащих кислород, таких как этанол, количество используемого кислорода может быть равно или больше, чем «То, что теоретически»- необходимо для формирования 100% выхода продукции Рё перехода РЅР° желаемую производительность продукции. Р’Рѕ РјРЅРѕРіРёС… странах это. Это «метод разумного доступа» кислорода, Рё «это особенно важно, поскольку этот процесс осуществляется СЃ целью получения высоких уровней энергии». Было обнаружено, что РїСЂРё окислении Рё фторобензокислоте преимущество РЅРµ РІ РґРІР° раза превышает теоретическое преимущество кислорода, Р° даже , например, 5 или более, например. Рі. РґРѕ десятикратного количества теоретического кислорода. . требуется. Р’Рѕ всех подобных случаях РјРѕРіСѓС‚ быть использованы газы Рё/или парообразные разбавители, Р° также ареофениды, имеющие значение , РІ таких доказательствах, РіРґРµ «избыток» кислорода «теоретически необходим». '.', toluГЁne , . , , ' ' '''''''- 100% ''. . '''.'' ' '''' ' . '', ''' & ' .''-'''.)' ' , ', 5 , . . '. . . '''..'' ./'' ' '' ''.'. ''. Команда oSersсчитает, что Сѓ нее есть преимущества, поскольку.' помогает РІ.надлежащем'контроле температуры реакции Рё имеет.РѕРЅ.некоторые.неопасные случаи, например. Рі. РїСЂРё окислении толуола, что РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ Рє значительно лучшим результатам, чем РїСЂРё использовании любого РґСЂСѓРіРѕРіРѕ разбавителя. Газообразные разбавители, такие как азот, РјРѕРіСѓС‚, однако, использоваться полностью. Частично вместо стойки, Рё очень удобный «способ» переноски процесса состоит РІ пропускании РІРѕР·РґСѓС…Р°, обогащенного азотом, Рє парогенератору Рё соединению, подлежащему окислению, через реакционный СЃРѕСЃСѓРґ, подвергая «продукты конденсации Рё ' & .' nnконденсат'----Р·РѕРЅР° действия после замены'связывающих веществ, используемых РІ . ция или рем. Рѕ. обусловлено сжатием. Этот метод был СЃ успехом применен РІ РѕРєСЃРёРґРµ. применение толуола, РіРґРµ это РЅРµ имеет преимуществ, требует использования значительного количества как азота, так Рё пара РІ качестве разбавляющих материалов; таким образом, работая РїСЂРё температуре около 300°С, было обнаружено, что лучше всего подавать РІ СЃСѓРґ РЅР° каждую молекулярную единицу: ртлоноитолуол, 4-6' кислорода, 250-800 азота Рё 40-60 пара. ' ''.' .'' -.. ', . . , '''. ,' . ' - '' .''' ' '., ''' & .' '-- ' ' . . . . . ''''- ; 300 . , .rtlonoitoluene4-6',250 -800of.'and40-60of.. Рзобретение может быть применено Рє РґСЂСѓРіРёРј процессам Рё процессам, отличным РѕС‚ окисления кислородом, например, Рє синтезу гидроуглеродов РёР· РѕРєСЃРёРґРѕРІ углерода Рё любого РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Этот процесс обычно выполняется РЅР° плохо РЅРёР·РєРѕРј телефоне. температуры РїРѕСЂСЏРґРєР° 200°С РїСЂРё атмосферном давлении или РїСЂРё очень незначительном увеличении давления, РїСЂРё котором жидкие углеводороды обеспечивают безопасность желаемых продуктов. Р’ физико-математических науках было совершенно неважно избегать даже минимальных колебаний, если Р°. Должен быть получен высокий выход жидких РіРёРґСЂРёРґРѕРІ, < ' ' < '. & полезно (период . Такое настоящее изобретение оказывает большую помощь РІ достижении результатов, Р±СѓРґСЊ то.'- путем использования..катализатора.который{' ''..''- ''''''. использовал. - ' .'' & ' '',..' . ). 200 . '.''- ''. ' '',.- .'.''.'' . ' , < ' ' < '. & ( . - , '.'- ...''{' ''..'- '''''''. . Р СЏРґ примеров иллюстрирует изобретение применительно Рє окислению толуола СЃ получением бензойной кислоты. . '''. РџР РМЕР1. 'EXAMPLE1. Р’ качестве катализатора осаждают ванадат олова РІ гранулированной форме СЃ плотностью РѕС‚ 10 РґРѕ 20 меш/РґСЋР№Рј. этот катализатор загружали РІ трубку, нагревали РґРѕ температуры 3005°С Рё РІ трубку пропускали смесь паров толуола, пара Рё РІРѕР·РґСѓС…Р°; РІРѕР·РґСѓС…Р°/РЅР° литр катализатора/час, РїСЂРё этом объемы пара Рё РІРѕР·РґСѓС…Р° рассчитываются'РІ РЅ. Рў. Рџ. ''''.- 10 20 . .:.' 3005 . ', ;''onsof5 /2000 /230 / / , '. . . Р’ этих условиях достигается около 50%-ная конверсия РІ бензойную кислоту Р·Р° РїСЂРѕС…РѕРґ вместе СЃ некоторым образованием бензальдегида, РЅРѕ < 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000. Восстановленный материал фактически полностью окисляется РґРѕ углекислого газа. Однако РїСЂРё практически идентичных условиях, Р·Р° исключением того, что используется РѕРґРЅР° шестая часть объема катализатора, Рё этот катализатор «смешивается» СЃ (четырехкратным объемом гранул пемзы). РџСЂРё размерах РѕС‚ 19 РґРѕ 20 меш степень превращения РІ бензойную кислоту остается практически неизменной, РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ небольшое увеличение количества бензальдегида Рё существенное уменьшение количества полностью окисленного гиена. Undertheseconditionsabout50%- '','' < ;'- , ' ! ' , . ,,;6fth '. '''('' -! .f19to 20 , , , '.' . РџР РМЕР 2. 2. РџСЂРё использовании ''. то, что менее благоприятно для производства бензола, эффективность изобретения проявляется еще более СЏСЂРєРѕ. Рспользование очень активного катализатора ванадата олова Рё пропускание фолуола, пара Рё РІРѕР·РґСѓС…Р° РІ максимальном соотношении, представленном*50 граммами столола/300 литров РІРѕР·РґСѓС…Р°/300 литров пара/РЅР° литр катализатора/ РІ час РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ практически полное окисление перешедшего тулена РґРѕ углекислого газа. Заменяя катализатор РЅР° РѕРґРЅСѓ пятую его объема тем же катализатором, смешанным СЃ четырехкратным объемом пемия, количество полностью окисленного толуола снижается примерно РґРѕ РѕРґРЅРѕР№ трети, Рё РІ то же время достигается хороший выход бензойной кислоты Рё бензальд: получается РіРёРґСЂ. ''. ' ,''.' . , , ''.*by50gram'''/300 /300 '/ / . , , , , : .
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-17 03:28:10
: GB549448A-">
: :

549449-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невоо гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB549449A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата конвенции (Соединенные Штаты Америки): 21 РёСЋРЅСЏ 1940 Рі. 4 449 Дата подачи заявки (РІ Соединенном Королевстве): 15 мая 41 Рі. 1} 2 Полная спецификация принята: 23 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1942 Рі. ( ): 21, 1940 4 449 ( ): 15, 41 1} 2 : 23, 1942. 13 19 '1 51 СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Усовершенствования РІ материалах высокочастотных сердечников Рё сердечниках, Р° также РІ процессе изготовления указанных материалов , 52 , бульвар Вест Джексон, 223, Чикаго, штат Рллинойс, Соединенные Штаты Америки , корпорация, должным образом организованная РІ соответствии СЃ законодательством штата Рллинойс, Соединенные Штаты Америки (Правопреемники ( , 2148, , , , , гражданин Соединенных Штатов Америки) ) настоящим заявляем Рѕ сущности настоящего изобретения Рё Рѕ том, каким образом РѕРЅРѕ должно быть реализовано, которые должны быть РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описаны Рё подтверждены РІ следующем заявлении: 13 19 '1 51 , 52 , 223, , , , , , ( ( , 2148, , , , , ) , , - :- Настоящее изобретение относится Рє ферромагнитным материалам, которые используются РІ мелкодисперсной форме для изготовления магнитных сердечников РІ области высоких частот. . Сердечники этого типа требуют, чтобы магнитный материал был тонко измельчен Рё чтобы ? возникающие магнитные частицы должны быть тщательно изолированы РґСЂСѓРі РѕС‚ РґСЂСѓРіР°, чтобы уменьшить электропроводность сердечника Рё тем самым препятствовать образованию вихревых токов, которые индуцируются РІ сердечнике токами, циркулирующими РІ катушке, энергией которой РѕРЅРё питаются Рё эффективностью которой РѕРЅРё питаются. РѕРЅРё уменьшают явление, которое становится РІСЃРµ более критическим СЃ увеличением частоты РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° ток РІ катушке РЅРµ перестанет течь, если РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ приняты надлежащие меры предосторожности. ? - ) , . РљРѕРіРґР° магнитные материалы разделены, РёС… первоначальная проницаемость значительно снижается. Таким образом, РІ целом проницаемость сердечников, пригодных для работы РЅР° высоких частотах, относительно РЅРёР·РєР° РїРѕ сравнению СЃ проницаемостями сердечников низкочастотного Рё сильноточного оборудования, РіРґРµ принимаются меры предосторожности для предотвращение потерь РЅР° вихревые токи РЅРµ должно быть таким же строгим, как РІ высокочастотной технике. Независимо РѕС‚ того, используется ли высокочастотный сердечник РІ индукторе СЃ фиксированным сердечником или РІ качестве настроечного элемента вариометра СЃ подвижным сердечником, его проницаемость можно рассматривать как прямая мера его полезности, РїСЂРё условии, что его проводимость Рё, следовательно, его потери поддерживаются РЅР° РЅРёР·РєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ: Рё особенно РїСЂРё простоте вариометров СЃ сердечником, желательна высокая проницаемость 11-, поскольку именно проницаемость настроечного сердечника РІ первую очередь определяет диапазон Доступно 55 вариаций проводимости. , , ' - , : 11- 55 . Потребность РІ высокочастотных сердечниках СЃ более высокими проницаемостями, чем те, которые были доступны РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, РІ последнее время стала более острой, чем РєРѕРіРґР°-либо, особенно СЃ тех РїРѕСЂ, как искусство 60 обратилось Рє петлевым антенным схемам СЃ настройкой РЅР° сердечник. РљРѕРіРґР° такая схема настраивается СЃ помощью вариометра СЃ подвижным сердечником, петля, которая образует часть общей индуктивности цепи, РЅРѕ исключается РёР· 65 эффекта настроечного сердечника, существенно уменьшает диапазон изменений индуктивности, достижимых РІ указанной цепи, РїРѕ сравнению СЃ диапазоном, обычно ожидаемым РѕС‚ проницаемости настроечного сердечника, однако 70 схема должна перестраиваться РІ требуемом диапазоне, Рё поэтому важно иметь настроечный сердечник СЃ гораздо большей эффективной проницаемостью, чтобы компенсировать это. , , 60 - , 65 , , 70 , , . эффект заполнения петли 75 Целью настоящего изобретения является создание материала магнитного сердечника СЃ высокой проницаемостью, который можно легко уменьшить РґРѕ таких тонких степеней разделения, которые необходимы для высокочастотной работы, РєРѕРіРґР° размеры частиц уменьшаются РґРѕ Требуется 1 РјРёРєСЂРѕРЅ Рё ниже. 75 80 1 . Еще РѕРґРЅРѕР№ целью настоящего изобретения является создание магнитного материала, который РїСЂРё изготовлении сердечников упомянутого типа 85 обеспечивает более высокую проницаемость, чем получавшаяся РґРѕ СЃРёС… РїРѕСЂ, без вредного увеличения потерь РЅР° вихревые токи Рё без увеличения электропроводности. тем самым придавая катушкам, СЃ которыми РѕРЅ используется, лучшее соотношение полезной индуктивности Рє сопротивлению РІ широковещательном диапазоне, чем это было возможно СЃ любым ранее известным материалом. , 85 , ' , 90 . Еще РѕРґРёРЅ дефект ранее известных ядер 95. 95. Дело РІ том, что РѕРЅРё ухудшились СЃРѕ временем РёР·-Р·Р° РєРѕСЂСЂРѕР·РёРё, вызванной атмосферными воздействиями, что привело Рє вредным изменениям РёС… проницаемости, Рё целью настоящего изобретения также является создание материала сердцевины, который обладает значительной устойчивостью Рє атмосферным воздействиям любого СЂРѕРґР° Рё который сохраняет СЃРІРѕСЋ проницаемость неизменной РІ течение практически 549 449 неограниченных периодов времени. 100 549,449 . Согласно изобретению ферромагнитный порошковый материал представляет СЃРѕР±РѕР№ сплав железа Рё олова СЃ содержанием олова РѕС‚ 290 РґРѕ 20% РѕС‚ массы сплава. 290, 20 % . Р’ соответствии СЃ предпочтительной формой изобретения предусмотрен сжатый измельченный магнитный сердечник для высокочастотных целей, включающий связующее вещество Рё ферромагнитный порошок, причем указанный ферромагнитный порошок состоит РёР· сплава, включающего железо Рё олово СЃ различным содержанием олова, например РѕС‚ 2% РґРѕ 20% РїРѕ весу. , ' ' , 2 % 20 % . Спрессованные порошковые сердечники, изготовленные РёР· новых материалов, имеют более высокую проницаемость, чем те, которые можно было получить СЃ ранее известными магнитными материалами, Рё, следовательно, РїСЂРё использовании РІ высокочастотных вариометрах СЃ подвижным сердечником РѕРЅРё дают более широкие диапазоны изменения индуктивности, чем считалось ранее возможным для устройств этого типа. Материалы сердечника, изготовленные РёР· новых магнитных материалов, демонстрируют большее сопротивление прохождению электрических токов, чем материалы сердечника, изготовленные РёР· большинства ранее известных магнитных материалов металлического характера, Рё, следовательно, РѕРЅРё дают индукторы СЃ очень выгодным соотношением индуктивности Рє сопротивлению РІРѕ всем диапазоне радиовещания. . . Более того, РєРѕРіРґР° новый материал настоящего изобретения находится РІ состоянии порошка, РІ котором его используют для изготовления сердечников, РѕРЅ проявляет самосмазывающиеся характеристики, заключающиеся РІ том, что его можно легко спрессовать РґРѕ более высоких плотностей, чем материал настоящего изобретения. , , , - . Это позволяет добиться дополнительного увеличения проницаемости, Р° также означает меньший РёР·РЅРѕСЃ пресс-форм, чем ранее. был испытан. -' , . Сердечники, изготовленные РёР· РЅРѕРІРѕРіРѕ материала, РЅРµ проявляют эффектов старения даже РІ неблагоприятных атмосферных условиях. РћРЅРё сохраняют СЃРІРѕРё желаемые свойства практически неограниченное время. , . -Новый магнитный материал может быть изготовлен РёР· металлических металлов железа Рё олова или РёР· любых РёС… РѕРєСЃРёРґРѕРІ РІ качестве исходных материалов. - . Например, чистый РѕРєСЃРёРґ железа Рё весь РѕРєСЃРёРґ олова РјРѕРіСѓС‚ быть взяты Рё превращены РІ порошок любым известным методом. Чтобы облегчить получение РѕРєСЃРёРґР° железа, РёС… можно РІ течение короткого времени подвергнуть термической обработке. 20000 Р¤. , , ' 20000 . что делает его С…СЂСѓРїРєРёРј. Фильтрующий порошок, используемый РІ качестве РёСЃС…РѕРґРЅРѕРіРѕ материала, тем более удовлетворителен: процесс будет идти Рё. -: . тем лучше будет полученный РїСЂРѕРґСѓРєС‚. . Обычно достаточно порошков такой крупности, чтобы РѕРЅРё могли пройти через сито 200 меш. 200- . Относительные количества РѕРєСЃРёРґР° железа Рё РѕРєСЃРёРґР° олова зависят РѕС‚ РїСЂРёСЂРѕРґС‹ продукта, который предполагается производить. . Таким образом, если конечный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ должен состоять РёР· 94 % железа Рё 6 % олова, количества смешанных вместе РѕРєСЃРёРґРѕРІ должны быть соотнесены таким образом, чтобы массы элементарного железа Рё олова, фактически содержащихся РІ ингредиентах 7, относились как 94:6. Например, РѕРєСЃРёРґ железа 2 00 имеет молекулярную массу 159 68, масса железа, содержащегося РІ соединении, составляет 111 6 , Р° РѕРєСЃРёРґ олова 2 имеет молекулярную массу 7, масса олова 118 7. , 94 % 6 % - 7 94: 6 , 2 00 159 68, 111 6 , 2 7, 118 7. Затем 134 38 фунтов порошка РѕРєСЃРёРґР° железа ( 2 ) смешивают СЃ 7 62 фунтами порошка РѕРєСЃРёРґР° олова ( ) Рё дают 100 фунтов продукта СЃ содержанием олова 6% РїРѕ весу. . 134 38 ( 2 ,) 7 62 ( ;) 100 6 % . Два ингредиента тщательно смешиваются, Р° затем смесь подвергается воздействию температуры РЅРµ менее 1100 , РЅРѕ предпочтительно РѕС‚ 1500 РґРѕ 1400 РІ РІРѕРґРѕСЂРѕРґРЅРѕР№ печи РґРѕ тех РїРѕСЂ, РїРѕРєР° РѕРєСЃРёРґС‹ РЅРµ восстановятся должным образом Рё РЅРµ образуется сплав олова-РёСЂРѕРё. продолжительность обработки зависит РѕС‚ применяемых температур Рё количества обрабатываемых веществ. Чем ниже температура Рё больше обрабатываемое количество, тем дольше будет длиться процесс Рё, наоборот, время, РІ течение которого 6 деталей Р±СѓРґСѓС‚ полностью приведены РІ металлическое состояние. Рё желаемый сплав железа СЃ оловом 100 был получен, Рё его можно легко определить путем отбора РїСЂРѕР± РёР· люрмаса. ( 1100 1500 1400 9 - - 95 - , 6 ) - 100 . Р’ случае, если РѕРґРёРЅ или РѕР±Р° исходных ингредиента являются оксидами, как это имеет место РІ конкретном примере, который будет описан, вышеупомянутую термическую обработку необходимо проводить РІРѕ всей атмосфере РІРѕРґРѕСЂРѕРґР° или РІ любой РґСЂСѓРіРѕР№ атмосфере, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕР№ восстановления 110 РѕРєСЃРёРґРѕРІ металлов, таких как метгалоген или бутан, РІ то время как РІРѕ всех случаях, РєРѕРіРґР° РѕР±Р° исходных ингредиента представляют СЃРѕР±РѕР№ чистые металлы, РјРѕРіСѓС‚ быть использованы атмосферы инертных газов, таких как азот. Предпочтительно, как всегда, использовать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ или РґСЂСѓРіРѕР№ восстановительные газы РІРѕ всех установках, потому что такая атмосфера будет очищать исходные ингредиенты предположительно чистого металлического характера РѕС‚ любых РѕРєСЃРёРґРѕРІ, которые могли образоваться только РЅР° РёС… поверхности. , 105 , - 110 - , ' , 115 ', 120 . Процесс восстановления можно сразу же приступить Рє процессу отжига, РїСЂРё этом температура РІ печи постепенно снижается СЃ 15 1) РґРѕ 125 примерно РЅР° 400 РІ течение периода РїРѕ меньшей мере четырех часов, после чего постепенно охлаждают РґРѕ комнатной температуры РІ атмосфере СЃСѓС…РѕРіРѕ РІРѕРґРѕСЂРѕРґР°. Р’ качестве альтернативы. ; ' 15 1) 125 400 ' - , ' -. Нативная масса может быть охлаждена РґРѕ комнатной температуры сразу же после завершения процесса восстановления, после чего ее можно измельчить РІ порошок Рё подвергнуть отдельному процессу отжига РїСЂРё приблизительно тех же температурах Рё РІ течение примерно того же времени, что Рё процесс отжига, описанный выше. 130 1 1 1 1 1 549,449 , ) ' ,, . После охлаждения отожженный РїСЂРѕРґСѓРєС‚ измельчается СЃ помощью подходящего метода, такого как шаровая мельница, Рё сортируется СЃ помощью воздушного сепаратора РІ соответствии СЃ конкретными требованиями, предъявляемыми Рє крупности готового конечного продукта. , , ) ,, . РџСЂРё обработке массы, доставляемой процессами индукции Рё отжига, предпочтительно использовать инструмент, похожий РЅР° щетку, который снабжен множеством стальных штифтов СЃ игольчатыми концами. ' - . Этим инструментом продавливают РєРѕРјРєРё Рё конгломераты образовавшихся кристаллов, чтобы разбить РёС…. ,, , . Чем чаще повторяется этот метод, тем мельче будет полученный порошок. . Для достижения лучших результатов процесс оборудуется различными щетками, каждая последующая имеет увеличивающееся количество РёРіР». Тонкость измерения РЅР° единицу площади. Р’ качестве альтернативы инструмент может быть таким, что %') количество иголок РЅР° единицу площади увеличивается РїРѕ мере его работы. поверхность, СЃ кончиками РёРіР», попадающими РІ фильтр Рё тоньше, чем плотнее стойка, причем расположение таково, что масса монет ' РёР· печи сначала подводится Рє месту; СЃ меньшим количеством РёРіР» Рё перемещается РїРѕ направлению Рє области, имеющие возрастающую плотность. , / %') , , , ' (, ; ( . Затем порошок СЃРЅРѕРІР° подвергают отжигу РІ инертной или восстановительной атмосфере, для которой предпочтительно использовать РІРѕРґРѕСЂРѕРґ. Сначала используют температуру около 1500В°, которую постепенно снижают РґРѕ 1100В°. , - ' 1500 1100 . РІ течение РїРѕ меньшей мере РґРІСѓС… часов, после чего ее далее понижают РґРѕ 400В° РІ течение РїРѕ меньшей мере трех часов . Наконец, массу охлаждают РґРѕ комнатной температуры. Точная продолжительность периодов обработки, указанных выше, зависит РѕС‚ Конечно, РІ зависимости РѕС‚ обрабатываемых количеств, РЅРѕ было обнаружено, что для достижения наилучших результатов вторая стадия процесса, РІРѕ время которой используются температуры РѕС‚ 1100 РґРѕ 400 , должна длиться существенно дольше, чем первая. 400 ' 0 , , , 1100 ' 400 . Теперь материал можно подвергнуть кратковременному измельчению, для чего можно использовать описанный выше метод щеточного измельчения Рћ, чтобы убедиться, что РєРѕРјРєРё, которые могли образоваться РІ процессе отжига, раздроблены Рё что РІСЃСЏ масса находится РІ форме порошка. необходим для изготовления высокочастотных сердечников. , . Затем порошок можно изолировать любым СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј, подходящим для высокочастотных сердечников, например, СЃ помощью лаковой смеси СЃ маслом чиуа, Р° затем изолированный порошок можно спрессовать РІ формах СЃ подходящим связующим, таким как синтетическая смола, растворенная РІ алкоголь. , , , 70 . Общее количество изолятора Рё связующего вещества, добавленных Рє порошку, предпочтительно РЅРµ должно превышать 4% РѕС‚ веса готового сердечника. Массу затем можно спрессовать РІ твердые тела. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим будет обнаружено, что относительно РЅРёР·РєРёРµ давления , такие как РѕС‚ 2 Усилий РѕС‚ 5 РґРѕ 85 тонн РЅР° квадратный РґСЋР№Рј будет достаточно, чтобы спрессовать шихту РІ сердечники СЃРѕ значительными удельными плотностями РґРѕ 6 Рё даже более, что способствует достижению высоких проницаемостей. 4 % 75 2 5 85 ' 80 6 , ,. Материал сердцевины, изготовленный РёР· порошка 85, полученного описанным выше СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј Рё состоящего РёР· 6% олова Рё РЅР° 94% железа РїРѕ массе, показал кажущуюся проницаемость 18,62 (измеренную РЅР° кольцевом сердечнике, имеющем внутренний диаметр 1", внешним диаметром 90 " Рё высотой "). Его удельное сопротивление составляло 2,74 С… 10, Р° удельная плотность 5,8. Сердечник длиной 11" Рё диаметром 0,2" РїСЂРё работе СЃ соленоидом ( Катушка типа 95, используемая РІ вариометрах СЃ подвижным сердечником, приспособленных для работы РІ широковещательном диапазоне, имела эффективную проницаемость 12 2, что было достаточно для настройки цепи емкостью 158 6 РјРєР¤ РІ диапазоне частот 100 РѕС‚ 1560 лилоциклов РґРѕ 446 РєР’. Катушка имела индуктивность воздушного сердечника 68 РћРј Рё была намотана простым эмалированным РїСЂРѕРІРѕРґРѕРј в„– 38 РЅР° изолирующей трубке СЃ наружным диаметром 0,221 РґСЋР№РјР°, длиной 105 РјРєСЃ Рё 220 витками РЅР° РґСЋР№Рј. , 85 6 % , 94 %, 18 62 ( 1 ", 90 " ") 2 74 10 5 8 11 " 0 2 " , (, 95 12 2 158 6 100 1560 446 68 7 38 0 221 " 105 1," 220 . Значение добротности ( /) контура РЅР° верхнем конце диапазона частот, РіРґРµ сердечник был полностью выведен РёР· катушки, составляло 41. Несмотря РЅР° значительную проницаемость 110 сердечника, значение добротности контура РЅР° самом РЅРёР·РєРѕРј СѓСЂРѕРІРЅРµ Частота, РїСЂРё которой сердечник был полностью вставлен РІ катушку, была очень благоприятной, Р° именно 94–115. Новый материал также может быть использован СЃ отличными результатами для сердечников РІ так называемых индукторах СЃ фиксированным сердечником высокочастотного искусства. ( /) 41 110 , 94 115 - . Было обнаружено, что, хотя материалы сердцевины, имеющие упомянутые выше желаемые свойства, РјРѕРіСѓС‚ быть изготовлены РёР· композиций СЃ содержанием олова РѕС‚ 2 РґРѕ 20 %, композиция, содержащая приблизительно 6 % олова Рё приблизительно 94 % железа 125, обеспечивает самую высокую проницаемость. РІ сочетании СЃ очень удовлетворительными значениями РІ радиовещательном диапазоне. 1 120 2-20 %, 6 % 94 % 125 , . Сердечники, изготовленные РёР· РЅРѕРІРѕРіРѕ материала настоящего изобретения, были подвергнуты 1830) 549 449 погодным испытаниям РїСЂРё температуре 140 0 . 1830) 549,449 140 . Рё РїСЂРё относительной влажности 94% РІ течение 100 часов без какого-либо заметного изменения РёС… магнитных Рё электрических свойств. Даже РёС… внешний РІРёРґ РЅРµ претерпел каких-либо значительных изменений. Описание настоящего изобретения было проиллюстрировано СЃ помощью конкретных примеров. Р’ отношении продукта Рё СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ его производства следует понимать, что изобретение РЅРµ ограничивается этим, РЅРѕ что эквиваленты РјРѕРіСѓС‚ быть использованы, РЅРµ выходя Р·Р° рамки прилагаемых пунктов. 94 % 100 chanoe_ - . Теперь, РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ описав Рё выяснив сущность нашего изобретения Рё то, каким образом РѕРЅРѕ должно быть реализовано, РјС‹ заявляем, что то, что РјС‹ ,
, ."> . . .
: 506
: 2024-04-17 03:28:10
: GB549449A-">
: :

549450-- = "/"; . , . . , . . , . , , . .



. :
:
УведомлениеЭтот перевод сделан компьютером. Невозможно гарантировать, что он является ясным, точным, полным, верным или отвечает конкретным целям. Важные решения, такие как относящиеся к коммерции или финансовые решения, не должны основываться на продукте машинного перевода.
РћРџРРЎРђРќРР• РЗОБРЕТЕНРРЇ GB549450A
[]
ПАТЕНТНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ Дата подачи заявления: 16 мая 1941 Рі. в„– 6318/41 549,45,,,24 апреля 1942 Рі. в„– 5503/42. : 16, 1941 6318/41 549,45 ,,, 24, 1942 5503/42. Осталась РѕРґРЅР° полная спецификация: 16 мая 1942 Рі. 7 (Р’ соответствии СЃ разделом 16 Закона Рѕ патентах Рё промышленных образцах, СЃ 17 РїРѕ 13 '-. : 16, 1942 7 ( 16 , 17 13 ' -. Спецификация принята: 23 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1942 Рі. : 23, 1942 3 3 1941 Рі. ПРЕДВАРРТЕЛЬНАЯ СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ 3 3 1941 в„– 6318 ) 1941 Рі. Улучшения РІ печах РњС‹, ( , , британская компания, , Дадли, графство Вустер, Рё РЇРќ Р”.Р. Р­Р’РДЕЛЬС, чехословацкий подданный, 12, Еврейский переулок, Рппер Горнал, Стаффордшир, настоящим заявляет, что суть этого изобретения заключается РІ следующем: «Это изобретение относится Рє печам для нагрева Рё отжига, РІ которых камера печи нагревается циркулирующим РІРѕР·РґСѓС…РѕРј (или инертными газами), который непрерывно циркулирует РІ замкнутом контуре через камеру нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё камеру печи, Рё целью настоящего изобретения является такая печь, которая работает РЅР° газе или жидком топливе. 6318 ) 1941 , ( , , , , , , ), , 12, ' , , , ' ( ) , . Согласно настоящему изобретению РІРѕР·РґСѓС… нагревается РІ нагревательной камере или отсеке Р·Р° счет сгорания газа или масла СЃ помощью металлических элементов теплопередачи, которые нагреваются РґРѕ накаливания. Газы сгорания проводятся через нагревательную камеру, отделенную РѕС‚ РІРѕР·РґСѓС…Р°. Таким образом, отходящие газы РЅРµ попадают РІ камеру печи, Р° значительная часть тепла извлекается Рё возвращается обратно РІ печь. , - , , . Согласно РѕРґРЅРѕРјСѓ варианту изобретения камера нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° расположена над камерой печи Рё отделена РѕС‚ нее перегородкой, образующей РґРЅРѕ для РѕРґРЅРѕР№ камеры Рё крышу для РґСЂСѓРіРѕР№. Камера нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° может быть расположена РЅР° Сторона топочной камеры Муравьиный электрический вентилятор предназначен для всасывания РІРѕР·РґСѓС…Р° РёР· топочной камеры через отверстие РЅР° РѕРґРЅРѕРј конце этой перегородки Рё РїСЂРѕРґСѓРІРєРё РІРѕР·РґСѓС…Р° через камеру нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° для повторного РІС…РѕРґР° РІ топочную камеру через отверстие или отверстия РІ перегородке. РЅР° противоположном конце камеры воздушного нагрева. Положение камеры воздушного нагрева может быть изменено относительно топочной камеры РІ зависимости РѕС‚ конструкции печи. Газ или жидкое топливо, горелки расположены РЅР° РѕРґРЅРѕР№ стороне камеры воздушного нагрева, Рё горение lЦеновые 11-литровые газы РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через гнездо металлических трубок 50, которые нагреваются РґРѕ накаливания. Эти трубки СѓРґРѕР±РЅРѕ РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ поперечно через камеру нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё РјРѕРіСѓС‚ иметь форму РґРІРѕР№РЅРѕР№ . Циркулирующий РІРѕР·РґСѓС… нагнетается упомянутым вентилятором СЃ высокой скоростью 55 над РІРѕР·РґСѓС… охлаждается материалом, подлежащим нагреву РІ камере печи, Рё повторно нагревается РІ камере нагрева. Вместо продукта 60 сгорания, проходящего через трубы, циркулирующий РІРѕР·РґСѓС… может проходить через трубы, Р° продукты сгорания РјРѕРіСѓС‚ вытекать Р·Р° пределы труб. Для преобразования 6 можно использовать любые РґСЂСѓРіРёРµ элементы накаливания, передавая тепло сгорания циркулирующему РІРѕР·РґСѓС…Сѓ. Отходящие газы РїРѕ кратчайшему контуру доводятся РґРѕ рекуператор, РІ котором тепло отводится РѕС‚ отходящих газов путем нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° 70 для горения, который подается РІ горелки, тем самым возвращая тепло обратно РІ печь. Рекуператор РІ этом варианте осуществления расположен над камерой нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р°, Рё отходящие газы РїСЂРѕС…РѕРґСЏС‚ через Р±РѕРєРѕРІРѕР№ дымоход РІ рекуператор. Рекуператор может быть расположен СЃР±РѕРєСѓ. Рекуператор СѓРґРѕР±РЅРѕ состоит РёР· гнезда РёР· поперечно расположенных трубок, Рё РІРѕР·РґСѓС… для горения РёР· атмосферы продувается вентилятором РїРѕ этим трубкам РІ общую камеру РІ конце рекуператор, соединенный трубой СЃ питанием горелки. Отходящие газы перемещаются РїРѕ пространству между трубами Рє дымоходу или выхлопу, РЅРѕ расположение может быть изменено РЅР° противоположное, Рё отходящие газы РјРѕРіСѓС‚ проходить через трубы. , ' ' - , 11- 50 - 55 - 60 , ' 6 , 70 , , , 75 , , , 85 . Гнездо труб РІ рекуператоре может быть аналогично трубам РІ камере нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° 90. РџСЂРё такой конструкции печи циркулирующий РІРѕР·РґСѓС… движется РїРѕ замкнутому контуру, что обеспечивает РЅРёР·РєРёР№ градиент температуры нагрева Рё равномерность нагрева. 90 . Р­РєРѕРЅРѕРјРёСЏ топлива также достигается Р·Р° счет того, что тепло отходящих газов утилизируется Рё передается обратно РІ печь, Р° печь имеет высокий уровень эффективности. 95 , ,. 549,450 1-'РЇ';' -, : -' Датировано 15-Рј днем ': 'Дж. Р­. РЎ ЛОКВУД, патентный поверенный заявителей, лэй, 1941 Рі. Белый РґРѕРј, 111, РќСЊСЋ-стрит, Бирмингем, :': "Рё 31, РљРІРёРЅ-стрит, Западный Вольверхэмптон . 549,450 1-'';' -, : -' 15th ' : ' , , , 1941 , 111, , , :': " 31, , . СПЕЦРР¤РРљРђР¦РРЇ : в„– 5503 1942 «А» - Усовершенствования РІ печах для нагрева Рё отжига РњС‹, БРАТЬЯ Р“РББОНС, , РёР· , Дадли, РІ графстве Вустер, британская компания, Рё , Чехословацкий субъект, проживающий РїРѕ адресу: Еврейский переулок, 12, Аппер-Горнал, графство Стафорд, настоящим заявляет, что сущность этого изобретения заключается РІ следующем. Это изобретение относится Рє печам для нагрева Рё отжига, описанным РІ предварительном описании в„– 6318141, РІ котором Раскрыта печь, содержащая печную камеру, РІ которой помещаются изделия, подлежащие отжигу или обработке, камеру нагрева СЃ РІРѕР·РґСѓС…РѕРј или инертным газом (далее называемым РІРѕР·РґСѓС…РѕРј), средства для отвода РІРѕР·РґСѓС…Р° РёР· РѕРґРЅРѕРіРѕ конца печной камеры, пропускания его через камеру подогрева РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё обратно РІ противоположный конец топочной камеры, чтобы поддерживать непрерывную циркуляцию РІРѕР·РґСѓС…Р°, средства нагрева, работающие РЅР° топливе, РІ камере подогрева РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё рекуператор, РІ который отбираются Рё используются для нагревание поступающего РІРѕР·РґСѓС…Р°, используемого для горения, без контакта СЃ РЅРёРј. ' : ' 5503 1942 ' ГЂ ' - , , , , , , , , , 12,,' , , , ' 6318141 , - ( ) , , , , . РџРѕРґ топливом РјС‹ подразумеваем газ, нефть или пылевидное твердое топливо. , . Р’ соответствии СЃ РѕРґРЅРѕР№ РёР· особенностей настоящего изобретения средства нагрева, работающие РЅР° топливе, РІ камере нагрева РІРѕР·РґСѓС…Р° имеют металлическую конструкцию или РјРѕРіСѓС‚ быть использованы огнеупорный материал или карборунд. РњРѕРіСѓС‚ использоваться нагревательные элементы трубчатой формы, Рё продукты сгорания РјРѕРіСѓС‚ проходить через эти элементы. или может вступить РІ контакт СЃ его внешней поверхностью, Рё РІ этом случае РІРѕР·РґСѓС… забирается через трубкР
Соседние файлы в папке патенты