SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
(19) KZ (13) B (11) 28955
(51) B01J 35/00 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
C04B 14/30 (2006.01)
C04B 40/00 (2006.01)
C01G 23/00 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ
(21) 2011/1515.1
(22) 31.07.2009
(45) 15.09.2014, бюл. №9
(31) MI2008A 001447
(32) 01.08.2008
(33) IT
(85) 24.02.2011
(86) PCT/EP2009/005572, 31.07.2009
(72) АНКОРА, Ренато (IT); БОРСА, Массимо (IT);
МАРКИ, Маурицио Илер (IT)
(73) ИТАЛЦЕМЕНТИ С.П.А. (IT)
(74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин
Владимир Иванович; Кучаева Ирина Гафиятовна;
Тусупова Меруерт Кырыкбаевна
(56) KRIVOVICHEV S.V. et. al. Cafetite, Cafetite,
Ca[Тi2О5](Н2О): Crystal structure and revision of chemical
formula // American Mineralogist. 2003. Vol. 88. PP. 424–
429;
Кисель Н.Г. и др. О дититанате кальция // Неорг.
материалы. 1972. №10. Т. 8. с. 1782-1785;
Лимарь Т.Ф. и др. О тетратитанате кальция //
Журнал неорг. химии. 1972. №2. Т. 17. с. 559-561;
Lencka M.M. et. al. Thermodynamics of the
Hydrothermal Synthesis of Calcium Titanate with
Reference to Other Alkaline-Earth Titanate // Chem.
Mater. 1995. №1. Vol. 7. PP. 18-25
WO 2008/017934 A2, 14.02.2008
Предварительный патент KZ 18327 A, 15.03.2007
RU 2291839 C2, 20.01.2007
RU 2275238 C1, 27.04.2006
(54) ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ ТИТАН И ИЗВЕСТНЯК БЕЗ
ДИОКСИДА ТИТАНА
(57) Новый фотокаталитический продукт,
содержащий соединения титана, интегрированные с
известняком. Продукт получен реакцией известняка
с подходящим прекурсором (диоксид титана) в
основном растворе, извлечением продукта в особых
условиях, его сушкой и кальцинированием. В
присутствии натрия получен композиционный
материал, практически без диоксида титана,
содержащий известняк и титанат кальция.
Полученный таким образом композиционный
материал, используемый как таковой или в смеси с
другими составляющими, проявил неожиданно
высокую фотокаталитическую активность.
(19)KZ(13)B(11)28955
28955
2
Настоящее изобретение относится к области
фотокаталитических материалов, используемых для
очистки от окружающих загрязнителей и для
сохранения исходного цвета изделий
промышленного производства, подвергающихся
воздействию упомянутых загрязнителей, в
частности для применения в области цементов.
Известный уровень
Применение диоксида титана в форме анатаза в
качестве фотокатализатора в цементных составах
широко известно. Получаемые составы
используются для производства различных
конструктивных элементов и изделий
промышленного производства, наделенных
фотокаталитическими свойствами и способных к
разложению окружающих загрязнителей в
присутствии света и кислорода. В этих составах
диоксид титана может быть диспергирован в объеме
с остальными составляющими (W0-A-9805601
заявителя); альтернативно, сначала образуют
цементную основу без диоксида титана, а затем она
снаружи покрывается диоксидом титана,
дополнительно смешанным со связующими и/или
адгезивами различных типов. Во всех этих случаях
титаносодержащий фотокатализатор присутствует в
виде простой физической смеси с минеральными
составляющими цементного состава.
Устанавливающееся в этих случаях взаимодействие
имеет механический или слабовыраженный
электростатический характер и, следовательно,
отсутствует надлежащая сплошность
фотокатализатора и остальной смеси. Это может
привести к различным проблемам, связанным с
ненадлежащим взаимопроникновением
фотокаталитических составляющих и составляющих
инертного материала. Однако, глубокое
взаимодействие фотокатализатора с минеральными
элементами цемента является важным для
эффективного фотокаталитического действия. В
самом деле, известно, что в фотокаталитических
цементах цементная составляющая одновременно
адсорбирует атмосферные загрязнители за счет
установления быстрого динамического равновесия с
окружающей средой (адсорбция/десорбция) -
временно адсорбированный загрязнитель затем
разлагается фотокатализатором. Однако, в
известных продуктах адсорбент и фотокатализатор
являются четко различимыми частями, в этой
ситуации часть адсорбированного загрязнителя
может быть десорбирована прежде, чем
фотокатализатор сможет сработать в достаточной
мере, последствием является недостаточный
уровень фотокатализа.
В попытке улучшить степень взаимодействия
фотокаталитической части и инертной части были
предложены некоторые материалы, в которых
диоксид титана нанесен на минеральные
составляющие. Примером таких продуктов является
диоксид титана, нанесенный на метакаолин, что
описано в патентной заявке MI2007A002387
заявителя. Однако, что также особо отмечено в
вышеупомянутой заявке касательно различных
носителей, реакционная способность диоксида
титана сильно изменяется в зависимости от
носителя, а свойства получаемого продукта
чрезвычайно переменны и зачастую
неудовлетворительны.
Высокоэффективный фотокатализатор весьма
желателен в случае с цементными материалами,
характеризующимися очень низким соотношением
цена/вес. Для этих материалов любой рост
производственных затрат, связанный с введением
мелкозернистых добавок, существенно отражается
на данном соотношении, и это ведет к риску, что
конечный продукт не найдет сбыта.
В частности, диоксид титана имеет весьма
высокую стоимость. Поэтому, может быть полезным
иметь композиционные материалы, которые не
содержат диоксид титана, но, несмотря на это,
обладают фотокаталитическим действием, равным
или даже большим, чем то, которое обеспечивается
диоксидом титана.
В настоящее время потребность в
фотокаталитических композиционных материалах,
которые отвечают вышеупомянутым требованиям,
остается весьма неудовлетворенной. Титанат
кальция является материалом со свойствами
спекаемости, химической стойкости и
полупроводника. В природе он обнаружен в
различных формах (например, перовскит),
характеризующихся смесью фаз с различным
соотношением кальция и титана, например, СаТiO3,
Са3Тi2O7, Са4Ti3О10, CaTi4O9, CaTi2O5, Са2ТiO4
CaTi2O4(OH)2 и т.д. Его можно получить сухим или
мокрым способом. Сухой способ обычно
реализуется реакцией оксида титана с карбонатом
кальция при температурах свыше 1300°С (Изв.
Акад. Наук СССР, Неорг. матер., 11 (1975) 1622).
Мокрый способ может быть реализован разными
путями, например, гидротермически - нагреванием
водной суспензии оксалата титанила и гидрогеля
титана до 150-200°С в автоклаве (T.R.N. Kutty и R.
Vivekanandam, Mater. Lett., 5 (1987) 79-83). Известно
также получение титаната кальция пероксидным
путем - обработкой водного раствора хлорида
кальция и хлорида титана перекисью водорода и
аммиаком с последующим кальцинированием
полученного осадка (Pfaff, J. Eur. Ceram. Soc., 9,
1992, 293-299).
Иногда описывались смеси цемента и титанатов.
Например, в JP2000226248 описаны цементные
смеси с хорошей огне- и кислотостойкостью,
содержащие керамический порошок, который
включает в себя титанат калия и диоксид титана.
Краткое изложение
Найден новый фотокаталитический
композиционный материал, в котором титан плотно
и стабильно интегрирован с известняком -
минералом, используемым в настоящее время в
области цементов. Композиционный материал
получен путем реакции прекурсора (диоксид титана)
с известняком в основном растворе, извлечением
продукта в особых условиях, его сушкой и
кальцинированием полученного твердого продукта.
Композиционный материал, полученный
обработкой в присутствии натрия, содержит
28955
3
известняк и титанат кальция, последний
характеризуется двумя неизвестными до сих пор
кристаллическими фазами (охарактеризованными и
обозначенными здесь как СТ2 и СТ5). Полученный
таким образом композиционный материал, который
может быть использован как таковой или в смеси с
другими составляющими, проявил неожиданно
высокую фотокаталитическую активность.
Описание фигур
Фиг.1: Дифрактограмма композиционного
материала STCA 02.
Фиг.2: Дифрактограмма кислотного остатка
композиционного материала STCA02.
Фиг.3, 4: Изображения в светлом поле ПЭМ
кристалла кальцита и микро- нанокристаллических
агрегаций (масштаб 0,5 мкм).
Фиг.5: Изображение в светлом поле ПЭМ
кристаллов фаз СТ2 (hl,о1,11,m1)и СТ5 (gl и nl)
(масштаб 100 нм).
Фиг.6: Изображение в светлом поле ПЭМ
кристаллов фаз СТ2 (el) и СТ5 (al,bl,cl,dl) (масштаб
50 нм).
Фиг.7: Снижение NO на растворе CEN в
зависимости от типа фотокатализатора. Как таковой:
раствор CEN только с цементом марки Italbianco.
Как таковой СА-01: раствор CEN с цементом марки
Italbianco и известняком.
Фиг.8: Снижение NOx на растворе CEN для
композиционного материала STCA02 по отношению
к цементу.
Подробное описание
Фотокаталитический композиционный материал,
являющийся предметом настоящего изобретения,
содержит известняк и титанат кальция, последний
присутствует частично в известной форме
перовскита (следы) и частично в форме двух новых
кристаллических фаз, впервые
идентифицированных и охарактеризованных здесь и
обозначенных как СТ2 и СТ5.
Для целей настоящего изобретения под
титанатом кальция в кристаллической фазе СТ2
подразумевается кристаллическое химическое
соединение, содержащее кальций и титан в
молярном отношении 1:2, имеющее эмпирическую
формулу CaTi2O5 и идентифицируемое
характеристическими дифракционными
максимумами: (002) d (расстояние между
плоскостями)=4,959; (210-202) d=2,890; (013)
d=2,762 и (310-122) d=2,138. Эти максимумы
индексированы орторомбической ячейкой, имеющей
следующие параметры сетки: a=7,lÅ, b=5,0Å,
с=9,9Å.
Для целей настоящего изобретения под
титанатом кальция в кристаллической фазе СТ5
подразумевается кристаллическое химическое
соединение, содержащее кальций и титан в
молярном отношении 1:5, имеющее эмпирическую
формулу CaTi5O11 и идентифицируемое
характеристическими дифракционными
максимумами: (002) d=8,845; (023) d=4,217; (110)
d=3,611 и (006) d=2,984. Эти максимумы
индексированы орторомбической ячейкой, имеющей
следующие параметры сетки: а=3,8Å, b=12,lÅ,
с=17,7Å.
Для целей настоящей заявки подразумевается,
что указанные и заявленные здесь
кристаллографические параметры фаз СТ2 и СТ5
варьируются в пределах около ±0,5Å для
параметров ячейки а, b, с, и в пределах около ±0,05
для расстояний между плоскостями d. Подобным
образом подразумевается, что указанные выше
молярные отношения кальций: титан варьируются в
пределах около ± 10%.
Микроструктурные характеристики фаз СТ2 и
СТ5 в достаточной степени проиллюстрированы в
экспериментальном разделе.
В композиционных материалах, являющихся
предметом изобретения, количества титаната
кальция в фазе СТ2 и в фазе СТ5 сильно
варьируются, предпочтительно, они присутствуют в
схожих количествах. В осуществлении данного
изобретения титанат кальция присутствует
исключительно в фазе СТ2 или исключительно в
фазе СТ5.
Вышеупомянутый титанат кальция в фазе СТ2
и/или СТ5 представляет per se конкретное
осуществление настоящего изобретения. Известняк,
используемый для создания композиционного
материала, - это коммерческий продукт, который
предпочтительно должен быть в
мелкораздробленном виде, также коммерческий
продукт (в примере использовался происхождением
из cava di Tinella (Fasano, Brindisi)).
Площадь поверхности BET композиционного
материала обычно составляет от 1 до 150 м2
/г,
предпочтительные значения находятся между 2 и
20м2
/г, например, 5-10 м2
/г.
Способ получения описанных здесь
композиционных материалов составляет еще одну
особенность изобретения. Обычно он заключается в
реакции известняка с прекурсором (диоксид титана)
в основном растворе, содержащем ионы натрия.
Реагирующие вещества можно вводить в реактор в
произвольном порядке, предпочтительно, чтобы
сначала известняк проконтактировал с основным
раствором, а затем с прекурсором.
Предпочтительно, чтобы используемым
прекурсором был сульфат титанила. Основный
раствор, содержащий ионы натрия, предпочтительно
есть водный раствор NaOH. В ходе процесса
прекурсор полностью превращается в титанат
кальция. Предпочтительно, когда количество
используемого прекурсора соответствует
теоретическому содержанию ТiO2 (т.е.
подсчитанному с учетом общего превращения
прекурсора в ТiO2), равному, приблизительно, 20%
по весу относительно известняка. По времени
реакция длится 45-90 минут при температуре 20-
80°С. В конце реакции из раствора извлекается
конечный твердый продукт, дополнительно
промывается, затем высушивается и
кальцинируется. Обычно, промывка производится
водой, в любом случае промывка должна быть
неполной, чтобы не удалить полностью остатки
натрия, происходящие из используемого основного
28955
4
раствора. Альтернативно, твердый продукт может
быть промыт полностью (или можно использовать
основный раствор, не содержащий натрий), а затем
может быть введено достаточное количество натрия,
например, диспергированием твердого продукта в
подходящем водном растворе с должной
концентрацией ионов натрия. В самом деле, было
замечено, что в присутствии натрия (по меньшей
мере 0,05% по весу, выраженное через Na2O в сухом
продукте), используемый прекурсор ТiO2 не
превращается в ТiO2, но он получает по сути
исключительно титанат кальция и таким образом
композиционный материал становится практически
без диоксида титана. Под «практически без
диоксида титана» подразумевается композиционный
материал, в котором отсутствует диоксид титана,
или он присутствует в количествах не более 2% по
весу.
Наличие натрия по окончании промывки может
быть проверено известными per se способами в этой
области, например, анализом по окрашиванию
пламени, рентгеновской флуоресценцией, атомным
поглощением, и т.д. Если решено не промывать
твердый реакционный остаток, то наличие
значительного количества натрия в продукте
(происходящее из начального основного раствора) в
любом случае обеспечено, и нет необходимости
поверять это аналитически.
Кальцинирование, предпочтительно, идет при
температуре от 300 до 800°С, например между
450°С и 700°С; особенно эффективные
фотокаталитические композиционные материалы
были получены кальцинированием при температуре
около 650°С.
Температуры термообработки ниже 525°С менее
предпочтительны, поскольку тогда требуется
длительное время (свыше 24 часов) для образования
нужных титанатов кальция. При температурах от
550°С до 650°С скорость реакции высокая. Лучше
избегать температур свыше 700°С, поскольку они
могут вызвать начало декарбонизации известняка.
Еще одним предметом настоящего изобретения
является фотокаталитический композиционный
материал, полученный согласно вышеописанному
способу.
С точки зрения элементного состава
(определенного методами рентгеновской
флуоресценции и атомного поглощения),
композиционный материал согласно изобретению
может быть дополнительно охарактеризован
следующим образом:
Кальций (выраженный через СаО) 20-50%
Титан (выраженный через ТiO2) 15-68%
Сера (выраженная через SO3) 0-5%
Натрий (выраженный через Na2O) ≥ 0,05%
ПнП (*) 9 - 40%
(*): ПнП - потеря на прокаливание
Или, предпочтительнее, следующим образом
Кальций (выраженный через СаО) 43,8 %
Титан (выраженный через ТiO2) 24,3%
Сера (выраженная через SO3) <0,1%
Натрий (выраженный через Na2O) 0,64%
ПнП (*) 31,0%
Приведенный в таблице элементный состав
касается композиционного материала в целом: такой
композиционный материал, кроме титаната кальция,
содержит известняк и остатки реагирующих
веществ, использованных в реакции образования
титаната. В частности, анализ подтвердил
присутствие в составе определенных количеств
натрия, ответственного за полное превращение
прекурсора ТiO2 в титанат кальция. В самом деле,
было замечено, что композиционные материалы,
полученные сходным образом, но при тщательной
промывке твердого реакционного остатка до тех
пор, пока не будут удалены практически все следы
натрия (остаток натрия менее 0,05% по весу,
выраженный через Na2O по сухому продукту),
содержали значительное количество диоксида
титана в смеси с титанатом кальция. Оба продукта
происходили из превращения прекурсора ТiO2.
Полученная таким образом группа композиционных
материалов имеет характерные преимущества
применения и является предметом одновременно
рассматриваемой заявки этого же заявителя.
Наблюдения методом электронной микроскопии,
описанные в экспериментальном разделе,
прояснили, что в настоящих композиционных
материалах титанат кальция находится в форме
кристаллических зерен размером около 10-150
микрон, весьма тесно связанными с зернами
известняка. Таким образом имеется четко
выраженная агрегативная связь фотокаталитической
части композиционного материала (титанат
кальция) с минеральным носителем (известняком),
причем в этих агрегациях кристаллы титаната
кальция в фазе СТ2 обычно округлые, тогда как в
фазе СТ5 они обычно имеют характерную форму
стержня.
Настоящее изобретение представляет успешный
пример композиционного материала, в котором
титанат кальция тесно и стабильно связан с
материалом-носителем (известняком), который
28955
5
можно применять для цементов. Тесная взаимосвязь
фотокаталитической и нефотокаталитической
частей композиционного материала дает
существенную сплошность центров адсорбции и
разложения загрязнителей, что проявляется в
высокой фотокаталитической эффективности. Эта
эффективность подтверждена проверками снижения
N-оксидов (NOx) и АУВ (ароматических
углеводородов) применяя композиционный
материал по изобретению либо как таковой, либо
инкорпорированным в цементное тесто.
Согласно настоящему изобретению был получен
весьма целостный многофазный композиционный
материал, не содержащий диоксид титана,
обладающий высокой фотокаталитической
активностью, весьма удобный для введения в
цементное тесто. Несмотря на отсутствие ТiO2,
«абсолютная» фотокаталитическая активность
композиционного материала (выраженная через
величину снижения NO) оказалась неожиданно
схожей с фотокаталитической активностью
равноценных коммерческих продуктов, содержащих
лучший известный фотокатализатор (анатаз,
диоксид титана, PC-105, Millenium).
«Относительная» фотокаталитическая активность
(выраженная через отношение величины снижения
NO к общему весу титана, присутствующего в
композиционном материале) оказалась даже выше,
чем такая активность схожих композиционных
материалов, содержащих эти же титанат кальция и
диоксид титана. Таким образом,
фотокаталитическая активностью, присущая
титанату кальция по изобретению и его
композиционным материалам, даже больше, чем у
диоксида титана, а последний до сих пор считается
лучшим фотокатализатором.
Еще одним предметом изобретения, поэтому,
является использование описанного выше
фотокаталитического композиционного материала в
качестве фотокаталитического продукта как
такового, либо для приготовления цементов или
цементных изделий промышленного производства,
наделенных фотокаталитической активностью.
Изделия промышленного производства могут
содержать композиционный материал,
диспергированный в объеме, или нанесенный на их
внешние поверхности в качестве покрытия. В
последнем случае фотокаталитический
композиционный материал предпочтительно
смешан с подходящими повышающими клейкость
веществами, используемыми для лучшей когезии
изделия промышленного производства и
покрывного слоя. В любом случае композиционный
материал используется в таких количествах, чтобы
получить концентрацию композиционного
материала в объеме предпочтительно в пределах 1-
15%, более предпочтительно 2-10%. Способы
диспергирования в объеме или нанесения внешнего
покрытия per se широко известны в
рассматриваемой области.
Таким образом, особенность изобретения
касается фотокаталитического состава, в частности,
цементного типа, содержащего описанный выше
композиционный материал. Другие компоненты
цементного состава широко известны, в частности,
это различные вяжущие гидравлические,
дополнительные заполнители и добавки,
используемые в области цементов. Вяжущие
гидравлические и заполнители (определенные,
например, стандартами UNI ENV 197.1 и UNI 8520)
- это продукты, широко известные в данной области.
Составы согласно изобретению могут быть
получены в жидком виде или смешанными с водой
(для образования растворов или бетонов, в
зависимости от размера гранул используемых
заполнителей), или они могут быть получены в
соответствующих формах без воды (сухие
премиксы). Эти составы используются для
изготовления фотокаталитических изделий
промышленного производства литьем в формы или
подобными технологиями. Конечные изделия
промышленного производства содержат
диспергированный в объеме композиционный
материал по изобретению. Как вариант, они могут
быть использованы в качестве покрывающих
составов для готовых изделий промышленного
производства, предпочтительно в составе с
подходящими вяжущими. Изобретение далее
иллюстрируется, но не огранивается, следующими
примерами.
Экспериментальная часть
Пример 1
Получение композиционного материала
(STCA02)
280 г коммерческого известнякового
наполнителя (происхождение: cava Tinella di
Brindisi) перемешивали, суспендировали в 700 мл
раствора NaOH (200 г/л в дистиллированной воде),
затем конденсировали 700 мл водного раcтвора
TiOSO4 (100 г/л ТiO2), чтобы получить
теоретическое содержание ТiO2, равное,
приблизительно, 20% по весу. Полученный порошок
был отфильтрован и частично промыт
дистиллированной водой, поэтому часть натрия,
происходящего из NaOH, осталась в твердом
веществе. Порошок затем высушивали при 105°С в
вентилируемой печи. Прежде, чем приступить к
кальцинированию термообработкой при 650°С в
течении 2 часов, продукт измельчали, чтобы
получить порошок.
Пример 2
Альтернативное получение композиционного
материала (STCA02)
280 г коммерческого известнякового
наполнителя (происхождение: cava Tinella di
Brindisi) перемешивали, суспендировали в 2М
водном растворе NH4HCO3 (слегка в избытке
относительно сульфата титанила), затем
конденсировали 700 мл водного раствора TiOSO4
(100 г/л ТiO2), чтобы получить теоретическое
содержание ТiO2, равное, приблизительно, 20% по
весу. Полученный порошок был отфильтрован и
полностью промыт дистиллированной водой. Затем
порошок был высушен при 105° в вентилируемой
печи. Затем твердый продукт был опять
диспергирован в водном растворе известной
28955
6
концентрации NaOH (концентрация такова, чтобы
ввести требуемое количество Na, выраженного
через Na2O, по твердому веществу), и взбалтывался
до тех пор, пока раствор полностью не высох.
Прежде, чем приступить к кальцинированию
термообработкой при 650°С в течении 2 часов,
продукт измельчали, чтобы получить порошок.
Пример 3
Исследование микроструктуры
Дифрактометрический анализ (дифрактометр
BRUKER D8 5 Advance и СuKа (излучение λсu=
1,545 Å) композиционного материала STCA02,
полученного в примере 1, показал, что это
полифазная смесь, состоящая из кальцита, следов
перовскита и титаната кальция в разных
кристаллических фазах. В частности,
дифракционный профиль показал наличие ряда
максимумов, которые нельзя отнести к известным
кристаллическим фазам, но которые могут быть
отнесены к двум другим фазам (СТ2 и СТ5),
которыми оказались “композиции”, содержащие
титанат кальция с отношениями Ca:Ti, равными 1:2
и 1:5, соответственно (Фиг.1). Пики,
атрибутированные двум фазам, имели схожую
интенсивность, свидетельствуя, что они
присутствуют в композиционном материале в
сопоставимых количествах.
Точное положение максимумов новых
кристаллических фаз было определено
дифрактометрическим анализом пробы после
удаления кальцита обработкой в разведенном (1:10)
НС1 и последующей сушкой при 60°С (Фиг.2).
Зарегистрированные расстояния между
плоскостями (d) двух фаз приведены в следующих
таблицах, где h, k и l - индексы Миллера, °2θ - угол
дифракции.
Расстояния между плоскостями для CaTi2O5;
пространственная группа: Pna21 а = 7,1 Å, b = 5,0 Å, с = 9,9 Å
h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ
0 0 2 4,96 17,87 2 1 4 1,88 48,27 2 0 6 1,50 61,87
0 1 1 4,48 19,80 0 1 5 1,85 49,35 2 3 1 1,50 61,95
1 1 0 4,10 21,66 3 1 3 1,80 50,79 0 3 3 1,49 62,09
1 1 1 3,79 23,46 1 1 5 1,79 51,11 4 1 3 1,49 62,15
2 0 0* 3,55 25,08 4 0 0 1,77 51,48 1 3 3 1,46 63,61
2 0 1 3,34 26,67 0 2 4 1,76 51,77 3 1 5 1,45 63,94
1 1 2 3,16 28,22 4 0 1 1,75 52,36 4 2 0 1,45 64,24
2 1 0 2,90 30,84 2 2 3 1,74 52,48 2 3 2 1,45 64,27
2 0 2 2,89 30,97 2 0 5 1,73 52,83 4 0 4 1,44 64,55
2 1 1 2,78 32,16 3 2 0 1,72 53,16 2 1 6 1,44 64,88
0 1 3 2,76 32,39 1 2 4 1,71 53,47 4 2 1 1,43 65,01
1 1 3 2,57 34,83 3 2 1 1,70 54,02 2 2 5 1,43 65,42
0 2 0 2,51 35,72 4 1 0 1,67 54,85 3 2 4 1,41 66,00
2 1 2 2,50 35,86 4 0 2 1,67 54,94 4 2 2 1,39 67,27
0 0 4 2,48 36,19 0 0 6 1,65 55,54 4 1 4 1,39 67,50
2 0 3 2,42 37,14 0 3 1 1,65 55,63 0 2 6 1,38 67,81
1 2 0 2,37 37,98 4 1 1 1,65 55,69 2 3 3 1,38 68,05
1 2 1 2,30 39,09 2 1 5 1,64 56,14 3 3 0 1,37 68,63
0 2 2 2,24 40,22 1 3 0 1,63 56,42 5 1 0 1,37 68,69
2 1 3 2,18 41,40 3 2 2 1,63 56,54 0 1 7 1,36 68,78
3 1 0 2,14 42,20 3 1 4 1,62 56,78 1 3 4 1,36 68,89
1 2 2 2,14 42,27 1 3 1 1,61 57,25 1 2 6 1,36 69,26
1 1 4 2,12 42,57 4 1 2 1,58 58,17 3 3 1 1,35 69,37
3 1 1 2,09 43,22 2 2 4 1,58 58,36 5 1 1 1,35 69,43
2 2 0 2,05 44,15 4 0 3 1,56 59,06 1 1 7 1,34 70,22
2 0 4 2,03 44,54 1 3 2 1,55 59,68 4 2 3 1,33 70,97
2 2 1 2,01 45,13 1 1 6 1,53 60,32 4 0 5 1,32 71,26
3 1 2 1,96 46,17 3 2 3 1,53 60,59 3 3 2 1,32 71,57
1 2 3 1,92 47,18 1 2 5 1,52 60,87 5 1 2 1,32 71,62
2 2 2* 1,89 47,99 2 3 0 1,51 61,16 2 0 7 1,32 71,65
*Пики на вершинах основных максимумов анатаза
Расстояния между плоскостями для CaTi5O11;
пространственная группа: Сmcma = 3,8 Å, b =12,1 Å, с = 17,7 Å
h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ
0 2 2 8,85 9,99 1 3 5 2,18 41,47 1 1 9 1,73 52,96 0 8 2 1,49 62,38
0 2 0 6,04 14,86 0 4 6 2,11 42,83 1 3 8 1,73 53,02 1 7 4 1,48 62,77
0 2 1 5,71 15,50 0 2 8 2,08 43,53 0 2 10 1,70 53,94 0 0 12 1,48 62,96
0 2 2 4,99 17,77 1 1 7 2,07 43,65 1 5 6 1,68 54,74 2 2 7 1,47 63,20
0 0 4 4,43 20,05 1 5 0 2,04 44,47 2 2 4 1,67 54,84 1 1 11 1,47 63,20
0 2 3 4,22 21,04 1 5 1 2,02 44,78 0 6 6 1,66 55,22 0 8 3 1,46 63,60
28955
7
h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ
1 1 0 3,61 24,62 1 3 6 2,01 44,96 0 4 9 1,65 55,74 2 4 5 1,46 63,64
0 2 4 3,57 24,93 0 6 0 2,01 45,02 2 2 5 1,61 57,20 2 0 8 1,44 64,75
1 1 1 3,54 25,13 0 6 1 2,00 45,33 2 4 0 1,60 57,41 1 7 5 1,43 64,94
1 1 2 3,35 26,63 1 5 2 1,98 45,69 1 3 9 1,60 57,51 0 2 12 1,43 65,04
1 1 3 3,08 28,95 0 6 2 1,96 46,24 2 4 1 1,60 57,66 0 8 4 1,43 65,28
0 2 5 3,05 29,22 0 4 7 1,94 46,83 2 0 6 1,59 57,82 0 4 11 1,42 65,71
0 4 0 3,02 29,58 1 5 3 1,92 47,19 1 1 10 1,59 57,97 1 5 9 1,41 65,99
0 4 1 2,97 30,01 0 6 3 1,90 47,72 1 5 7 1,59 58,13 2 4 6 1,41 66,28
0 0 6 2,95 30,27 2 0 0 1,89 48,01 2 4 2 1,58 58,43 0 6 9 1,41 66,42
0 4 2 2,86 31,29 1 1 8 189 48,19 0 6 7 1,57 58,59 2 2 8 1,40 66,80
1 1 4 2,80 31,95 0 2 9 1,87 48,65 1 7 0 1,57 58,79 1 3 11 1,39 67,31
1 3 0 2,76 32,44 1 3 7 1,86 48,82 1 7 1 1,56 59,04 0 8 5 1,39 67,41
1 3 1 2,72 32,84 2 0 2 1,85 49,17 0 2 11 1,55 59,39 1 7 6 1,39 67,55
0 4 3 2,69 33,32 1 5 4 1,85 49,23 2 4 3 1,55 59,70 2 6 0 1,38 67,93
0 2 6 2,65 33,79 0 6 4 1,83 49,74 1 7 2 1,55 59,80 2 6 1 1,37 68,16
1 3 2 2,63 34,02 2 2 0 1,81 50,48 2 2 6 1,54 60,00 1 1 12 1,37 68,67
1 1 5 2,53 35,47 2 2 1 1,80 50,76 0 4 10 1,53 60,60 2 6 2 1,36 68,86
1 3 3 2,50 35,92 0 4 8 1,78 51,15 1 7 3 1,52 61,05 2 4 7 1,35 69,32
0 4 4 2,49 35,99 2 2 2 1,77 51,59 0 8 0 1,51 61,39 0 8 6 1,34 69,98
1 3 4 2,34 38,43 0 0 10 1,77 51,59 2 4 4 1,51 61,44 2 6 3 1,34 70,02
0 2 7 2,33 38,57 1 5 5 1,76 51,76 0 8 1 1,50 61,64 1 5 10 1,34 70,43
0 4 5 2,30 39,19 0 6 5 1,75 52,26 1 5 8 1,50 61,88 1 7 7 1,34 70,57
1 1 6 2,29 39,40 2 0 4 1,74 52,53 1 3 10 1,49 62,28 2 2 9 1,33 70,75
0 0 8 2,21 40,75 2 2 3 1,73 52,96 0 6 8 1,49 62,33 0 6 10 1,33 70,85
Пример 4
Анализ с помощью микроскопа
Чтобы лучше понять природу пробы, проба как
таковая и кислотный остаток анализировались
методом просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ). Наблюдения позволили
установить, что проба состоит из смеси кристаллов
(размером в несколько микрон) карбоната кальция и
кристаллических микро-нано агрегаций (зерен)
титаната и карбоната кальция размером от 50 нм до
300 нм (см. фиг.3 и 4).
Микроанализом с помощью детектора EDS стало
возможным идентифицировать два семейства
кристаллов, содержащих как Са, так и Ti. Первые -
характерной, слегка округлой формы, а вторые -
вытянутой формы (фиг.5, 6). Полуколичественные
анализы, выполненные фокусировкой электронного
пучка на разных кристаллах первой упомянутой
фазы, позволили установить, что отношение Ca:Ti в
этой фазе, именуемой здесь как СТ2, составляет
около 1:2.
Были получены изображения с высоким
разрешением некоторых кристаллов этой фазы, а
также соответствующие фурье-образы (фиг.5-8), это
позволило извлечь информацию о параметрах
ячейки для фазы СТ2.
Орторомбическая: а = 7,1 Å, в = 5,0 Å, с = 9,9 Å.
Отмеченные условия экстинкции приведены
ниже:
0kl k + 1 = 2n
hhl- нет усл. (1)
2hhl - нет усл.
h00 h=2n
0k0 k=2n (2)
Сложив экстинкции (1) и (2) получаем
возможную пространственную группу Рnа21
(Herman Mauguin Symbol), которая соответствует
пространственной группе 33, приведенной в
International Tables of Crystallography, vol. A, "Space
Groups Symmetry", Ved., Kluver Acad. Publ. 2002).
Могут иметь место возможные моноклинные
искажения, а данные, полученные с помощью ПЭМ,
не могут их исключить.
Для одновременного индексирования таких
картин применялось программное обеспечение QED
(Belletti D., Calestani G., Gemmi М., Migliori A. -
QED V 1.0 - пакет программ для обработки данных
количественной электронной дифракции,
Ultramicroscopy, 81 (2000) стр. 57-65).
В свете сведений, полученных о ячейке этой
новой фазы, стало возможным отнести к фазе СТ2
некоторые максимумы, которые не были
атрибутированы в дифрактограмме пробы STCA06.
Остальные максимумы принадлежат другой фазе
(СТ5, см. ниже).
Параметры ячейки фазы СТ2 были уточнены
путем сопоставления вычисленного
дифрактометрического профиля с реальным.
Микроанализом с помощью детектора EDS было
подтверждено, что семейство округлых кристаллов
соответствует фазе СТ2, обнаруженной в пробе
фотокаталитического композиционного материала.
Было обнаружено, что другие кристаллы
характерной удлиненной формы содержали Са, Ti и
небольшие количества Na. Эта новая
кристаллическая фаза, характеризуемая отношением
Ca:Ti около 1:5, обозначена здесь как СТ5. Также
как и в случае с СТ2, были получены некоторые
изображения с высоким разрешением и
соответствующие фурье-образы, это позволило
извлечь информацию о параметрах ячейки.
Главной характеристикой этой фазы является
периодичность 17,6 Å.
28955
8
Одновременным индексированием этих картин
при помощи программного обеспечения QED
(Belletti и др., см. выше) стало возможным вывести
возможную ячейку для рассматриваемой
композиции. Ячейка была орторомбической,
С-центрированной: а = 3,8 (10) Å, в = 12,1 (20) Å,
с = 17,7 (2) Å (десятичная погрешность).
Могут иметь место возможные моноклинные
искажения, а данные, полученные с помощью ПЭМ,
не могут их исключить.
Отмеченные условия экстинкции приведены
ниже:
hkl h + k = 2n
hk0 h + k = 2n
0kl - невозможно определить
h0l h,l = 2n
h00 h = 2n
0k0 k = 2n
0011 = 2n
Эти экстинкции согласуются со следующими
возможными пространственными группами: типа
С-с-: Стс21, С2ст, Стст (соответствует
пространственной группе 63 (сравн. с International
Tables of Crystallography, vol. A, “Space Groups
Symmetry” Ved., Kluver Acad. Publ. 2002) для
экстинкции 0kl k = 2n;
типа Ccc-: Ccc2, Cccm для экстинкции 0kl k,
l = 2n.
Параметры ячейки фазы СТ5 были уточнены
путем сопоставления вычисленного
дифрактометрического профиля с реальным.
Пример 5
Анализ удельной поверхности ВЕТ и
микропористости
Приведенные ниже в таблице значения,
измеренные в ходе анализа нового
фотокаталитического композиционного материала
STCA02, показывают рост удельной поверхности
термообработанного (650°С) продукта по сравнению
с известняком как таковым, при росте
немикропористой фракции.
ВЕТ,
м2
/г
Объем микропоры,
мм2
/г
АУП микропоры,
м2
/г
АУП немикропоры,
м2
/г
STCA 02 5,11 0,59 1,65 3,46
СА - известняк 0,84 0,01 0,03 0,81
Проводя процесс при разных температурах, было
также обнаружено, что площадь поверхности
обычно имеет тенденцию к уменьшению с ростом
температуры кальцинирования.
Пример 6
Фотокаталитическая активность на цементе:
Измерения снижения NOx
Композиционный материал STCA02 смешивался
с белым цементом (Italbianco 52,5 di Rezzato), чтобы
получить фотокаталитические цементы, в которых
фотокатализатор составлял от 2,0 до 8,5% по весу.
Анализы снижения NOx выполнялись на цементных
растворах, приготовленных с нормализованных
песком CEN (согласно UNI 196-1), тестами в чашках
Петри диаметром 8 см и поверхностью около 60 см2
.
Полученные результаты демонстрируют отличное
поведение этих цементов, сравнимое с поведением
цемента, содержащего коммерческий анатаз (фиг.7).
Снижения, измеренные на растворах CEN,
содержащих композиционный материал STCA02 в
различных концентрациях на цемент, показали
очень хорошие значения снижения NOx уже при
процентном содержании около 2,5% по весу (см.
фиг.7).
Фотокаталитическая активность имеет
тенденцию к увеличению с ростом температуры
кальцинирования пробы.
Пример 7
Фотокаталитическая активность на цементе:
Измерения снижения АУВ
Оценка способности снижения ароматических
углеводородов была произведена на чистых (не
смешанных с цементом) фотокаталитических
продуктах УФ-облучением. Этилбензол
использовался как органический материал.
Применялась потоковая установка, типичная для
исследования катализаторов (окисление этилбензола
на воздухе). Таким способом определялась
собственная активность материала, без учета
диффузионных явлений. Полученные результаты
показали, что сам продукт обладает отличной
активностью снижения. Она была даже больше, чем
у наилучшего коммерческого ТiO2 (фиг. 8).
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Фотокаталитический композиционный
материал практически без диоксида титана,
содержащий известняк и титанат кальция в
кристаллических фазах СТ2 и/или СТ5,
характеризуемых следующими дифракционными
максимумами:
- СТ2: (002) d=4,959; (210-202) d=2,890; (013) d =
2,762 и (310-122) d=2,138;
- СТ5: (002) d=8,845; (023) d = 4,217; (110)
d=3,611 и (006) d=2,948,
отличающийся тем, что эмпирическая формула
титаната кальция в фазе СТ2-CaTi2O5, а
эмпирическая формула титаната кальция в фазе СТ5
- CaTi5O11.
2. Композиционный материал по п.1,
отличающийся тем, что упомянутые максимумы
фазы СТ2 индексированы орторомбической
ячейкой, имеющей следующие параметры сетки:
а=7,1 Å, b=5,0 Å, с=9,9 Å.
3. Композиционный материал по п.1,
отличающийся тем, что упомянутые максимумы
фазы СТ5 индексированы орторомбической
ячейкой, имеющей следующие параметры сетки:
а=3,8 Å, b=12,1 Å, с = 17,7 Å .
28955
9
4. Композиционный материал по п.п.1-3,
отличающийся тем, что фаза СТ2 присутствует в
большем количестве, чем фаза СТ5.
5. Композиционный материал по п.п.1-4,
имеющий удельную поверхность BET в интервале
от 1 до 150 м2
/г.
6. Композиционный материал по п.5, имеющий
удельную поверхность BET в интервале от 2 до
20 м2
/г.
7. Композиционный материал по п.6, имеющий
удельную поверхность BET в интервале от 5 до
10 м2
/г.
8.Способ получения композиционного материала
по п.п.1-7, включающий реакцию известняка с
прекурсором диоксида титана в присутствии
основного водного раствора, причем известняк
контактирует сначала с основным водным
раствором, а затем с прекурсором, извлечение
полученного таким образом продукта,
дополнительно его промывку, затем его
высушивание и кальцинирование, отличающийся
тем, что
(а) в упомянутом основном растворе содержатся
ионы натрия, а упомянутая промывка проводится
так, что имеющийся натрий удаляется не
полностью.
(а') или в упомянутом основном растворе
содержатся ионы натрия, упомянутой промывкой
имеющийся натрий удаляется полностью, а в
продукт, который будет подвержен
кальцинированию, вводится натрийсодержащее
соединение,
(а") или в упомянутом основном растворе не
содержатся ионы натрия, а в упомянутый
дополнительно промытый и высушенный твердый
продукт вводится натрийсодержащее соединение и
затем кальцинируется.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что
продукт, который будет подвержен
кальцинированию, содержит остаточное количество
натрия, по меньшей мере 0,05% по весу.
10. Способ по п.8. отличающийся тем, что
прекурсором является сульфат титанила, основный
раствор содержит NaOH, а твердый продукт
кальцинируется при температуре от 300 до800°С.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что
твердый продукт кальцинируется при температуре
от 450 до 700° С.
12. Использование композиционного материала
по п.п.1-7 при изготовлении обладающего
фотокаталитической активностью изделия
промышленного производства.
13. Использование по п.12, отличающееся тем,
что изделие промышленного производства содержит
композиционный материал, диспергированный в
объеме.
14. Использование по п.12, отличающееся тем,
что изделие промышленного производства содержит
композиционный материал, нанесенный на, по
меньшей мере, часть его внешней поверхности как
покровный элемент.
15. Цементный состав, содержащий
фотокаталитический композиционный материал по
п.п.1-7, воду, вяжущее гидравлическое и,
дополнительно, заполнители.
16. Сухой премикс, содержащий
фотокаталитический композиционный материал по
п.п.1-7, вяжущее гидравлическое и, дополнительно,
заполнители.
17. Фотокаталитическое изделие промышленного
производства, содержащее композиционный
материал по п.п.1-7, диспергированный в объеме
или нанесенный на поверхность изделия.
28955
10
28955
11
28955
12
Верстка А. Сарсекеева
Корректор Р. Шалабаев

More Related Content

What's hot

46.пути улучшения свойств газовых бензинов
46.пути улучшения свойств газовых бензинов46.пути улучшения свойств газовых бензинов
46.пути улучшения свойств газовых бензиновivanov156633595
 
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...Игорь Бегунов
 
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторылекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторыolegkozaderov
 
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементылекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементыolegkozaderov
 
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовлекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовolegkozaderov
 

What's hot (11)

28503p
28503p28503p
28503p
 
28463ip
28463ip28463ip
28463ip
 
46.пути улучшения свойств газовых бензинов
46.пути улучшения свойств газовых бензинов46.пути улучшения свойств газовых бензинов
46.пути улучшения свойств газовых бензинов
 
28696ip
28696ip28696ip
28696ip
 
29397ip
29397ip29397ip
29397ip
 
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...
получение антибактериальных слоёв Ti o2 и tio2ag методом газофазного осаждени...
 
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторылекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
лекция 5. свинцово кислотные аккумуляторы
 
28498p
28498p28498p
28498p
 
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементылекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
лекции 10-11. твердополимерные топливные элементы
 
28550ip
28550ip28550ip
28550ip
 
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементовлекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
лекция 9. термодинамика и кинетика топливных элементов
 

Viewers also liked (20)

28878ip
28878ip28878ip
28878ip
 
28970r
28970r28970r
28970r
 
28892ip
28892ip28892ip
28892ip
 
28855p
28855p28855p
28855p
 
28962p
28962p28962p
28962p
 
28941ip
28941ip28941ip
28941ip
 
28884ip
28884ip28884ip
28884ip
 
28943ip
28943ip28943ip
28943ip
 
28870p
28870p28870p
28870p
 
28979ip
28979ip28979ip
28979ip
 
28934ip
28934ip28934ip
28934ip
 
28930ip
28930ip28930ip
28930ip
 
28857p
28857p28857p
28857p
 
28950ip
28950ip28950ip
28950ip
 
28846ip
28846ip28846ip
28846ip
 
28801ip
28801ip28801ip
28801ip
 
28826ip
28826ip28826ip
28826ip
 
28996ip
28996ip28996ip
28996ip
 
28886ip
28886ip28886ip
28886ip
 
Antal
AntalAntal
Antal
 

Similar to 28955p (20)

28703ip
28703ip28703ip
28703ip
 
28504p
28504p28504p
28504p
 
28461ip
28461ip28461ip
28461ip
 
28552ip
28552ip28552ip
28552ip
 
клименко и. о. азотирование вт 10 и вт 6
клименко и. о. азотирование вт 10 и вт 6клименко и. о. азотирование вт 10 и вт 6
клименко и. о. азотирование вт 10 и вт 6
 
28698ip
28698ip28698ip
28698ip
 
29953ip
29953ip29953ip
29953ip
 
29974ip
29974ip29974ip
29974ip
 
28706ip
28706ip28706ip
28706ip
 
29945ip
29945ip29945ip
29945ip
 
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК СИСТЕМЫ Bi2O...
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК СИСТЕМЫ Bi2O...ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК СИСТЕМЫ Bi2O...
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ НА СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК СИСТЕМЫ Bi2O...
 
Poster iftt
Poster ifttPoster iftt
Poster iftt
 
28507p
28507p28507p
28507p
 
29837ip
29837ip29837ip
29837ip
 
29733ip
29733ip29733ip
29733ip
 
29851ip
29851ip29851ip
29851ip
 
28685ip
28685ip28685ip
28685ip
 
Щелочные первичные химические источники тока с цинковым анодом
Щелочные первичные химические источники тока с цинковым анодомЩелочные первичные химические источники тока с цинковым анодом
Щелочные первичные химические источники тока с цинковым анодом
 
29250ip
29250ip29250ip
29250ip
 
29756ip
29756ip29756ip
29756ip
 

More from ivanov1edw2 (20)

28999ip
28999ip28999ip
28999ip
 
28998ip
28998ip28998ip
28998ip
 
28997ip
28997ip28997ip
28997ip
 
28995ip
28995ip28995ip
28995ip
 
28994ip
28994ip28994ip
28994ip
 
28993ip
28993ip28993ip
28993ip
 
28992ip
28992ip28992ip
28992ip
 
28991ip
28991ip28991ip
28991ip
 
28990ip
28990ip28990ip
28990ip
 
28989ip
28989ip28989ip
28989ip
 
28988ip
28988ip28988ip
28988ip
 
28987ip
28987ip28987ip
28987ip
 
28986ip
28986ip28986ip
28986ip
 
28985ip
28985ip28985ip
28985ip
 
28984p
28984p28984p
28984p
 
28983ip
28983ip28983ip
28983ip
 
28982ip
28982ip28982ip
28982ip
 
28981ip
28981ip28981ip
28981ip
 
28980ip
28980ip28980ip
28980ip
 
28978ip
28978ip28978ip
28978ip
 

28955p

  • 1. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН (19) KZ (13) B (11) 28955 (51) B01J 35/00 (2006.01) B01J 37/03 (2006.01) C04B 14/30 (2006.01) C04B 40/00 (2006.01) C01G 23/00 (2006.01) C01G 23/047 (2006.01) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ (21) 2011/1515.1 (22) 31.07.2009 (45) 15.09.2014, бюл. №9 (31) MI2008A 001447 (32) 01.08.2008 (33) IT (85) 24.02.2011 (86) PCT/EP2009/005572, 31.07.2009 (72) АНКОРА, Ренато (IT); БОРСА, Массимо (IT); МАРКИ, Маурицио Илер (IT) (73) ИТАЛЦЕМЕНТИ С.П.А. (IT) (74) Шабалина Галина Ивановна; Шабалин Владимир Иванович; Кучаева Ирина Гафиятовна; Тусупова Меруерт Кырыкбаевна (56) KRIVOVICHEV S.V. et. al. Cafetite, Cafetite, Ca[Тi2О5](Н2О): Crystal structure and revision of chemical formula // American Mineralogist. 2003. Vol. 88. PP. 424– 429; Кисель Н.Г. и др. О дититанате кальция // Неорг. материалы. 1972. №10. Т. 8. с. 1782-1785; Лимарь Т.Ф. и др. О тетратитанате кальция // Журнал неорг. химии. 1972. №2. Т. 17. с. 559-561; Lencka M.M. et. al. Thermodynamics of the Hydrothermal Synthesis of Calcium Titanate with Reference to Other Alkaline-Earth Titanate // Chem. Mater. 1995. №1. Vol. 7. PP. 18-25 WO 2008/017934 A2, 14.02.2008 Предварительный патент KZ 18327 A, 15.03.2007 RU 2291839 C2, 20.01.2007 RU 2275238 C1, 27.04.2006 (54) ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТИТАН И ИЗВЕСТНЯК БЕЗ ДИОКСИДА ТИТАНА (57) Новый фотокаталитический продукт, содержащий соединения титана, интегрированные с известняком. Продукт получен реакцией известняка с подходящим прекурсором (диоксид титана) в основном растворе, извлечением продукта в особых условиях, его сушкой и кальцинированием. В присутствии натрия получен композиционный материал, практически без диоксида титана, содержащий известняк и титанат кальция. Полученный таким образом композиционный материал, используемый как таковой или в смеси с другими составляющими, проявил неожиданно высокую фотокаталитическую активность. (19)KZ(13)B(11)28955
  • 2. 28955 2 Настоящее изобретение относится к области фотокаталитических материалов, используемых для очистки от окружающих загрязнителей и для сохранения исходного цвета изделий промышленного производства, подвергающихся воздействию упомянутых загрязнителей, в частности для применения в области цементов. Известный уровень Применение диоксида титана в форме анатаза в качестве фотокатализатора в цементных составах широко известно. Получаемые составы используются для производства различных конструктивных элементов и изделий промышленного производства, наделенных фотокаталитическими свойствами и способных к разложению окружающих загрязнителей в присутствии света и кислорода. В этих составах диоксид титана может быть диспергирован в объеме с остальными составляющими (W0-A-9805601 заявителя); альтернативно, сначала образуют цементную основу без диоксида титана, а затем она снаружи покрывается диоксидом титана, дополнительно смешанным со связующими и/или адгезивами различных типов. Во всех этих случаях титаносодержащий фотокатализатор присутствует в виде простой физической смеси с минеральными составляющими цементного состава. Устанавливающееся в этих случаях взаимодействие имеет механический или слабовыраженный электростатический характер и, следовательно, отсутствует надлежащая сплошность фотокатализатора и остальной смеси. Это может привести к различным проблемам, связанным с ненадлежащим взаимопроникновением фотокаталитических составляющих и составляющих инертного материала. Однако, глубокое взаимодействие фотокатализатора с минеральными элементами цемента является важным для эффективного фотокаталитического действия. В самом деле, известно, что в фотокаталитических цементах цементная составляющая одновременно адсорбирует атмосферные загрязнители за счет установления быстрого динамического равновесия с окружающей средой (адсорбция/десорбция) - временно адсорбированный загрязнитель затем разлагается фотокатализатором. Однако, в известных продуктах адсорбент и фотокатализатор являются четко различимыми частями, в этой ситуации часть адсорбированного загрязнителя может быть десорбирована прежде, чем фотокатализатор сможет сработать в достаточной мере, последствием является недостаточный уровень фотокатализа. В попытке улучшить степень взаимодействия фотокаталитической части и инертной части были предложены некоторые материалы, в которых диоксид титана нанесен на минеральные составляющие. Примером таких продуктов является диоксид титана, нанесенный на метакаолин, что описано в патентной заявке MI2007A002387 заявителя. Однако, что также особо отмечено в вышеупомянутой заявке касательно различных носителей, реакционная способность диоксида титана сильно изменяется в зависимости от носителя, а свойства получаемого продукта чрезвычайно переменны и зачастую неудовлетворительны. Высокоэффективный фотокатализатор весьма желателен в случае с цементными материалами, характеризующимися очень низким соотношением цена/вес. Для этих материалов любой рост производственных затрат, связанный с введением мелкозернистых добавок, существенно отражается на данном соотношении, и это ведет к риску, что конечный продукт не найдет сбыта. В частности, диоксид титана имеет весьма высокую стоимость. Поэтому, может быть полезным иметь композиционные материалы, которые не содержат диоксид титана, но, несмотря на это, обладают фотокаталитическим действием, равным или даже большим, чем то, которое обеспечивается диоксидом титана. В настоящее время потребность в фотокаталитических композиционных материалах, которые отвечают вышеупомянутым требованиям, остается весьма неудовлетворенной. Титанат кальция является материалом со свойствами спекаемости, химической стойкости и полупроводника. В природе он обнаружен в различных формах (например, перовскит), характеризующихся смесью фаз с различным соотношением кальция и титана, например, СаТiO3, Са3Тi2O7, Са4Ti3О10, CaTi4O9, CaTi2O5, Са2ТiO4 CaTi2O4(OH)2 и т.д. Его можно получить сухим или мокрым способом. Сухой способ обычно реализуется реакцией оксида титана с карбонатом кальция при температурах свыше 1300°С (Изв. Акад. Наук СССР, Неорг. матер., 11 (1975) 1622). Мокрый способ может быть реализован разными путями, например, гидротермически - нагреванием водной суспензии оксалата титанила и гидрогеля титана до 150-200°С в автоклаве (T.R.N. Kutty и R. Vivekanandam, Mater. Lett., 5 (1987) 79-83). Известно также получение титаната кальция пероксидным путем - обработкой водного раствора хлорида кальция и хлорида титана перекисью водорода и аммиаком с последующим кальцинированием полученного осадка (Pfaff, J. Eur. Ceram. Soc., 9, 1992, 293-299). Иногда описывались смеси цемента и титанатов. Например, в JP2000226248 описаны цементные смеси с хорошей огне- и кислотостойкостью, содержащие керамический порошок, который включает в себя титанат калия и диоксид титана. Краткое изложение Найден новый фотокаталитический композиционный материал, в котором титан плотно и стабильно интегрирован с известняком - минералом, используемым в настоящее время в области цементов. Композиционный материал получен путем реакции прекурсора (диоксид титана) с известняком в основном растворе, извлечением продукта в особых условиях, его сушкой и кальцинированием полученного твердого продукта. Композиционный материал, полученный обработкой в присутствии натрия, содержит
  • 3. 28955 3 известняк и титанат кальция, последний характеризуется двумя неизвестными до сих пор кристаллическими фазами (охарактеризованными и обозначенными здесь как СТ2 и СТ5). Полученный таким образом композиционный материал, который может быть использован как таковой или в смеси с другими составляющими, проявил неожиданно высокую фотокаталитическую активность. Описание фигур Фиг.1: Дифрактограмма композиционного материала STCA 02. Фиг.2: Дифрактограмма кислотного остатка композиционного материала STCA02. Фиг.3, 4: Изображения в светлом поле ПЭМ кристалла кальцита и микро- нанокристаллических агрегаций (масштаб 0,5 мкм). Фиг.5: Изображение в светлом поле ПЭМ кристаллов фаз СТ2 (hl,о1,11,m1)и СТ5 (gl и nl) (масштаб 100 нм). Фиг.6: Изображение в светлом поле ПЭМ кристаллов фаз СТ2 (el) и СТ5 (al,bl,cl,dl) (масштаб 50 нм). Фиг.7: Снижение NO на растворе CEN в зависимости от типа фотокатализатора. Как таковой: раствор CEN только с цементом марки Italbianco. Как таковой СА-01: раствор CEN с цементом марки Italbianco и известняком. Фиг.8: Снижение NOx на растворе CEN для композиционного материала STCA02 по отношению к цементу. Подробное описание Фотокаталитический композиционный материал, являющийся предметом настоящего изобретения, содержит известняк и титанат кальция, последний присутствует частично в известной форме перовскита (следы) и частично в форме двух новых кристаллических фаз, впервые идентифицированных и охарактеризованных здесь и обозначенных как СТ2 и СТ5. Для целей настоящего изобретения под титанатом кальция в кристаллической фазе СТ2 подразумевается кристаллическое химическое соединение, содержащее кальций и титан в молярном отношении 1:2, имеющее эмпирическую формулу CaTi2O5 и идентифицируемое характеристическими дифракционными максимумами: (002) d (расстояние между плоскостями)=4,959; (210-202) d=2,890; (013) d=2,762 и (310-122) d=2,138. Эти максимумы индексированы орторомбической ячейкой, имеющей следующие параметры сетки: a=7,lÅ, b=5,0Å, с=9,9Å. Для целей настоящего изобретения под титанатом кальция в кристаллической фазе СТ5 подразумевается кристаллическое химическое соединение, содержащее кальций и титан в молярном отношении 1:5, имеющее эмпирическую формулу CaTi5O11 и идентифицируемое характеристическими дифракционными максимумами: (002) d=8,845; (023) d=4,217; (110) d=3,611 и (006) d=2,984. Эти максимумы индексированы орторомбической ячейкой, имеющей следующие параметры сетки: а=3,8Å, b=12,lÅ, с=17,7Å. Для целей настоящей заявки подразумевается, что указанные и заявленные здесь кристаллографические параметры фаз СТ2 и СТ5 варьируются в пределах около ±0,5Å для параметров ячейки а, b, с, и в пределах около ±0,05 для расстояний между плоскостями d. Подобным образом подразумевается, что указанные выше молярные отношения кальций: титан варьируются в пределах около ± 10%. Микроструктурные характеристики фаз СТ2 и СТ5 в достаточной степени проиллюстрированы в экспериментальном разделе. В композиционных материалах, являющихся предметом изобретения, количества титаната кальция в фазе СТ2 и в фазе СТ5 сильно варьируются, предпочтительно, они присутствуют в схожих количествах. В осуществлении данного изобретения титанат кальция присутствует исключительно в фазе СТ2 или исключительно в фазе СТ5. Вышеупомянутый титанат кальция в фазе СТ2 и/или СТ5 представляет per se конкретное осуществление настоящего изобретения. Известняк, используемый для создания композиционного материала, - это коммерческий продукт, который предпочтительно должен быть в мелкораздробленном виде, также коммерческий продукт (в примере использовался происхождением из cava di Tinella (Fasano, Brindisi)). Площадь поверхности BET композиционного материала обычно составляет от 1 до 150 м2 /г, предпочтительные значения находятся между 2 и 20м2 /г, например, 5-10 м2 /г. Способ получения описанных здесь композиционных материалов составляет еще одну особенность изобретения. Обычно он заключается в реакции известняка с прекурсором (диоксид титана) в основном растворе, содержащем ионы натрия. Реагирующие вещества можно вводить в реактор в произвольном порядке, предпочтительно, чтобы сначала известняк проконтактировал с основным раствором, а затем с прекурсором. Предпочтительно, чтобы используемым прекурсором был сульфат титанила. Основный раствор, содержащий ионы натрия, предпочтительно есть водный раствор NaOH. В ходе процесса прекурсор полностью превращается в титанат кальция. Предпочтительно, когда количество используемого прекурсора соответствует теоретическому содержанию ТiO2 (т.е. подсчитанному с учетом общего превращения прекурсора в ТiO2), равному, приблизительно, 20% по весу относительно известняка. По времени реакция длится 45-90 минут при температуре 20- 80°С. В конце реакции из раствора извлекается конечный твердый продукт, дополнительно промывается, затем высушивается и кальцинируется. Обычно, промывка производится водой, в любом случае промывка должна быть неполной, чтобы не удалить полностью остатки натрия, происходящие из используемого основного
  • 4. 28955 4 раствора. Альтернативно, твердый продукт может быть промыт полностью (или можно использовать основный раствор, не содержащий натрий), а затем может быть введено достаточное количество натрия, например, диспергированием твердого продукта в подходящем водном растворе с должной концентрацией ионов натрия. В самом деле, было замечено, что в присутствии натрия (по меньшей мере 0,05% по весу, выраженное через Na2O в сухом продукте), используемый прекурсор ТiO2 не превращается в ТiO2, но он получает по сути исключительно титанат кальция и таким образом композиционный материал становится практически без диоксида титана. Под «практически без диоксида титана» подразумевается композиционный материал, в котором отсутствует диоксид титана, или он присутствует в количествах не более 2% по весу. Наличие натрия по окончании промывки может быть проверено известными per se способами в этой области, например, анализом по окрашиванию пламени, рентгеновской флуоресценцией, атомным поглощением, и т.д. Если решено не промывать твердый реакционный остаток, то наличие значительного количества натрия в продукте (происходящее из начального основного раствора) в любом случае обеспечено, и нет необходимости поверять это аналитически. Кальцинирование, предпочтительно, идет при температуре от 300 до 800°С, например между 450°С и 700°С; особенно эффективные фотокаталитические композиционные материалы были получены кальцинированием при температуре около 650°С. Температуры термообработки ниже 525°С менее предпочтительны, поскольку тогда требуется длительное время (свыше 24 часов) для образования нужных титанатов кальция. При температурах от 550°С до 650°С скорость реакции высокая. Лучше избегать температур свыше 700°С, поскольку они могут вызвать начало декарбонизации известняка. Еще одним предметом настоящего изобретения является фотокаталитический композиционный материал, полученный согласно вышеописанному способу. С точки зрения элементного состава (определенного методами рентгеновской флуоресценции и атомного поглощения), композиционный материал согласно изобретению может быть дополнительно охарактеризован следующим образом: Кальций (выраженный через СаО) 20-50% Титан (выраженный через ТiO2) 15-68% Сера (выраженная через SO3) 0-5% Натрий (выраженный через Na2O) ≥ 0,05% ПнП (*) 9 - 40% (*): ПнП - потеря на прокаливание Или, предпочтительнее, следующим образом Кальций (выраженный через СаО) 43,8 % Титан (выраженный через ТiO2) 24,3% Сера (выраженная через SO3) <0,1% Натрий (выраженный через Na2O) 0,64% ПнП (*) 31,0% Приведенный в таблице элементный состав касается композиционного материала в целом: такой композиционный материал, кроме титаната кальция, содержит известняк и остатки реагирующих веществ, использованных в реакции образования титаната. В частности, анализ подтвердил присутствие в составе определенных количеств натрия, ответственного за полное превращение прекурсора ТiO2 в титанат кальция. В самом деле, было замечено, что композиционные материалы, полученные сходным образом, но при тщательной промывке твердого реакционного остатка до тех пор, пока не будут удалены практически все следы натрия (остаток натрия менее 0,05% по весу, выраженный через Na2O по сухому продукту), содержали значительное количество диоксида титана в смеси с титанатом кальция. Оба продукта происходили из превращения прекурсора ТiO2. Полученная таким образом группа композиционных материалов имеет характерные преимущества применения и является предметом одновременно рассматриваемой заявки этого же заявителя. Наблюдения методом электронной микроскопии, описанные в экспериментальном разделе, прояснили, что в настоящих композиционных материалах титанат кальция находится в форме кристаллических зерен размером около 10-150 микрон, весьма тесно связанными с зернами известняка. Таким образом имеется четко выраженная агрегативная связь фотокаталитической части композиционного материала (титанат кальция) с минеральным носителем (известняком), причем в этих агрегациях кристаллы титаната кальция в фазе СТ2 обычно округлые, тогда как в фазе СТ5 они обычно имеют характерную форму стержня. Настоящее изобретение представляет успешный пример композиционного материала, в котором титанат кальция тесно и стабильно связан с материалом-носителем (известняком), который
  • 5. 28955 5 можно применять для цементов. Тесная взаимосвязь фотокаталитической и нефотокаталитической частей композиционного материала дает существенную сплошность центров адсорбции и разложения загрязнителей, что проявляется в высокой фотокаталитической эффективности. Эта эффективность подтверждена проверками снижения N-оксидов (NOx) и АУВ (ароматических углеводородов) применяя композиционный материал по изобретению либо как таковой, либо инкорпорированным в цементное тесто. Согласно настоящему изобретению был получен весьма целостный многофазный композиционный материал, не содержащий диоксид титана, обладающий высокой фотокаталитической активностью, весьма удобный для введения в цементное тесто. Несмотря на отсутствие ТiO2, «абсолютная» фотокаталитическая активность композиционного материала (выраженная через величину снижения NO) оказалась неожиданно схожей с фотокаталитической активностью равноценных коммерческих продуктов, содержащих лучший известный фотокатализатор (анатаз, диоксид титана, PC-105, Millenium). «Относительная» фотокаталитическая активность (выраженная через отношение величины снижения NO к общему весу титана, присутствующего в композиционном материале) оказалась даже выше, чем такая активность схожих композиционных материалов, содержащих эти же титанат кальция и диоксид титана. Таким образом, фотокаталитическая активностью, присущая титанату кальция по изобретению и его композиционным материалам, даже больше, чем у диоксида титана, а последний до сих пор считается лучшим фотокатализатором. Еще одним предметом изобретения, поэтому, является использование описанного выше фотокаталитического композиционного материала в качестве фотокаталитического продукта как такового, либо для приготовления цементов или цементных изделий промышленного производства, наделенных фотокаталитической активностью. Изделия промышленного производства могут содержать композиционный материал, диспергированный в объеме, или нанесенный на их внешние поверхности в качестве покрытия. В последнем случае фотокаталитический композиционный материал предпочтительно смешан с подходящими повышающими клейкость веществами, используемыми для лучшей когезии изделия промышленного производства и покрывного слоя. В любом случае композиционный материал используется в таких количествах, чтобы получить концентрацию композиционного материала в объеме предпочтительно в пределах 1- 15%, более предпочтительно 2-10%. Способы диспергирования в объеме или нанесения внешнего покрытия per se широко известны в рассматриваемой области. Таким образом, особенность изобретения касается фотокаталитического состава, в частности, цементного типа, содержащего описанный выше композиционный материал. Другие компоненты цементного состава широко известны, в частности, это различные вяжущие гидравлические, дополнительные заполнители и добавки, используемые в области цементов. Вяжущие гидравлические и заполнители (определенные, например, стандартами UNI ENV 197.1 и UNI 8520) - это продукты, широко известные в данной области. Составы согласно изобретению могут быть получены в жидком виде или смешанными с водой (для образования растворов или бетонов, в зависимости от размера гранул используемых заполнителей), или они могут быть получены в соответствующих формах без воды (сухие премиксы). Эти составы используются для изготовления фотокаталитических изделий промышленного производства литьем в формы или подобными технологиями. Конечные изделия промышленного производства содержат диспергированный в объеме композиционный материал по изобретению. Как вариант, они могут быть использованы в качестве покрывающих составов для готовых изделий промышленного производства, предпочтительно в составе с подходящими вяжущими. Изобретение далее иллюстрируется, но не огранивается, следующими примерами. Экспериментальная часть Пример 1 Получение композиционного материала (STCA02) 280 г коммерческого известнякового наполнителя (происхождение: cava Tinella di Brindisi) перемешивали, суспендировали в 700 мл раствора NaOH (200 г/л в дистиллированной воде), затем конденсировали 700 мл водного раcтвора TiOSO4 (100 г/л ТiO2), чтобы получить теоретическое содержание ТiO2, равное, приблизительно, 20% по весу. Полученный порошок был отфильтрован и частично промыт дистиллированной водой, поэтому часть натрия, происходящего из NaOH, осталась в твердом веществе. Порошок затем высушивали при 105°С в вентилируемой печи. Прежде, чем приступить к кальцинированию термообработкой при 650°С в течении 2 часов, продукт измельчали, чтобы получить порошок. Пример 2 Альтернативное получение композиционного материала (STCA02) 280 г коммерческого известнякового наполнителя (происхождение: cava Tinella di Brindisi) перемешивали, суспендировали в 2М водном растворе NH4HCO3 (слегка в избытке относительно сульфата титанила), затем конденсировали 700 мл водного раствора TiOSO4 (100 г/л ТiO2), чтобы получить теоретическое содержание ТiO2, равное, приблизительно, 20% по весу. Полученный порошок был отфильтрован и полностью промыт дистиллированной водой. Затем порошок был высушен при 105° в вентилируемой печи. Затем твердый продукт был опять диспергирован в водном растворе известной
  • 6. 28955 6 концентрации NaOH (концентрация такова, чтобы ввести требуемое количество Na, выраженного через Na2O, по твердому веществу), и взбалтывался до тех пор, пока раствор полностью не высох. Прежде, чем приступить к кальцинированию термообработкой при 650°С в течении 2 часов, продукт измельчали, чтобы получить порошок. Пример 3 Исследование микроструктуры Дифрактометрический анализ (дифрактометр BRUKER D8 5 Advance и СuKа (излучение λсu= 1,545 Å) композиционного материала STCA02, полученного в примере 1, показал, что это полифазная смесь, состоящая из кальцита, следов перовскита и титаната кальция в разных кристаллических фазах. В частности, дифракционный профиль показал наличие ряда максимумов, которые нельзя отнести к известным кристаллическим фазам, но которые могут быть отнесены к двум другим фазам (СТ2 и СТ5), которыми оказались “композиции”, содержащие титанат кальция с отношениями Ca:Ti, равными 1:2 и 1:5, соответственно (Фиг.1). Пики, атрибутированные двум фазам, имели схожую интенсивность, свидетельствуя, что они присутствуют в композиционном материале в сопоставимых количествах. Точное положение максимумов новых кристаллических фаз было определено дифрактометрическим анализом пробы после удаления кальцита обработкой в разведенном (1:10) НС1 и последующей сушкой при 60°С (Фиг.2). Зарегистрированные расстояния между плоскостями (d) двух фаз приведены в следующих таблицах, где h, k и l - индексы Миллера, °2θ - угол дифракции. Расстояния между плоскостями для CaTi2O5; пространственная группа: Pna21 а = 7,1 Å, b = 5,0 Å, с = 9,9 Å h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ 0 0 2 4,96 17,87 2 1 4 1,88 48,27 2 0 6 1,50 61,87 0 1 1 4,48 19,80 0 1 5 1,85 49,35 2 3 1 1,50 61,95 1 1 0 4,10 21,66 3 1 3 1,80 50,79 0 3 3 1,49 62,09 1 1 1 3,79 23,46 1 1 5 1,79 51,11 4 1 3 1,49 62,15 2 0 0* 3,55 25,08 4 0 0 1,77 51,48 1 3 3 1,46 63,61 2 0 1 3,34 26,67 0 2 4 1,76 51,77 3 1 5 1,45 63,94 1 1 2 3,16 28,22 4 0 1 1,75 52,36 4 2 0 1,45 64,24 2 1 0 2,90 30,84 2 2 3 1,74 52,48 2 3 2 1,45 64,27 2 0 2 2,89 30,97 2 0 5 1,73 52,83 4 0 4 1,44 64,55 2 1 1 2,78 32,16 3 2 0 1,72 53,16 2 1 6 1,44 64,88 0 1 3 2,76 32,39 1 2 4 1,71 53,47 4 2 1 1,43 65,01 1 1 3 2,57 34,83 3 2 1 1,70 54,02 2 2 5 1,43 65,42 0 2 0 2,51 35,72 4 1 0 1,67 54,85 3 2 4 1,41 66,00 2 1 2 2,50 35,86 4 0 2 1,67 54,94 4 2 2 1,39 67,27 0 0 4 2,48 36,19 0 0 6 1,65 55,54 4 1 4 1,39 67,50 2 0 3 2,42 37,14 0 3 1 1,65 55,63 0 2 6 1,38 67,81 1 2 0 2,37 37,98 4 1 1 1,65 55,69 2 3 3 1,38 68,05 1 2 1 2,30 39,09 2 1 5 1,64 56,14 3 3 0 1,37 68,63 0 2 2 2,24 40,22 1 3 0 1,63 56,42 5 1 0 1,37 68,69 2 1 3 2,18 41,40 3 2 2 1,63 56,54 0 1 7 1,36 68,78 3 1 0 2,14 42,20 3 1 4 1,62 56,78 1 3 4 1,36 68,89 1 2 2 2,14 42,27 1 3 1 1,61 57,25 1 2 6 1,36 69,26 1 1 4 2,12 42,57 4 1 2 1,58 58,17 3 3 1 1,35 69,37 3 1 1 2,09 43,22 2 2 4 1,58 58,36 5 1 1 1,35 69,43 2 2 0 2,05 44,15 4 0 3 1,56 59,06 1 1 7 1,34 70,22 2 0 4 2,03 44,54 1 3 2 1,55 59,68 4 2 3 1,33 70,97 2 2 1 2,01 45,13 1 1 6 1,53 60,32 4 0 5 1,32 71,26 3 1 2 1,96 46,17 3 2 3 1,53 60,59 3 3 2 1,32 71,57 1 2 3 1,92 47,18 1 2 5 1,52 60,87 5 1 2 1,32 71,62 2 2 2* 1,89 47,99 2 3 0 1,51 61,16 2 0 7 1,32 71,65 *Пики на вершинах основных максимумов анатаза Расстояния между плоскостями для CaTi5O11; пространственная группа: Сmcma = 3,8 Å, b =12,1 Å, с = 17,7 Å h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ 0 2 2 8,85 9,99 1 3 5 2,18 41,47 1 1 9 1,73 52,96 0 8 2 1,49 62,38 0 2 0 6,04 14,86 0 4 6 2,11 42,83 1 3 8 1,73 53,02 1 7 4 1,48 62,77 0 2 1 5,71 15,50 0 2 8 2,08 43,53 0 2 10 1,70 53,94 0 0 12 1,48 62,96 0 2 2 4,99 17,77 1 1 7 2,07 43,65 1 5 6 1,68 54,74 2 2 7 1,47 63,20 0 0 4 4,43 20,05 1 5 0 2,04 44,47 2 2 4 1,67 54,84 1 1 11 1,47 63,20 0 2 3 4,22 21,04 1 5 1 2,02 44,78 0 6 6 1,66 55,22 0 8 3 1,46 63,60
  • 7. 28955 7 h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ h k l d °2θ 1 1 0 3,61 24,62 1 3 6 2,01 44,96 0 4 9 1,65 55,74 2 4 5 1,46 63,64 0 2 4 3,57 24,93 0 6 0 2,01 45,02 2 2 5 1,61 57,20 2 0 8 1,44 64,75 1 1 1 3,54 25,13 0 6 1 2,00 45,33 2 4 0 1,60 57,41 1 7 5 1,43 64,94 1 1 2 3,35 26,63 1 5 2 1,98 45,69 1 3 9 1,60 57,51 0 2 12 1,43 65,04 1 1 3 3,08 28,95 0 6 2 1,96 46,24 2 4 1 1,60 57,66 0 8 4 1,43 65,28 0 2 5 3,05 29,22 0 4 7 1,94 46,83 2 0 6 1,59 57,82 0 4 11 1,42 65,71 0 4 0 3,02 29,58 1 5 3 1,92 47,19 1 1 10 1,59 57,97 1 5 9 1,41 65,99 0 4 1 2,97 30,01 0 6 3 1,90 47,72 1 5 7 1,59 58,13 2 4 6 1,41 66,28 0 0 6 2,95 30,27 2 0 0 1,89 48,01 2 4 2 1,58 58,43 0 6 9 1,41 66,42 0 4 2 2,86 31,29 1 1 8 189 48,19 0 6 7 1,57 58,59 2 2 8 1,40 66,80 1 1 4 2,80 31,95 0 2 9 1,87 48,65 1 7 0 1,57 58,79 1 3 11 1,39 67,31 1 3 0 2,76 32,44 1 3 7 1,86 48,82 1 7 1 1,56 59,04 0 8 5 1,39 67,41 1 3 1 2,72 32,84 2 0 2 1,85 49,17 0 2 11 1,55 59,39 1 7 6 1,39 67,55 0 4 3 2,69 33,32 1 5 4 1,85 49,23 2 4 3 1,55 59,70 2 6 0 1,38 67,93 0 2 6 2,65 33,79 0 6 4 1,83 49,74 1 7 2 1,55 59,80 2 6 1 1,37 68,16 1 3 2 2,63 34,02 2 2 0 1,81 50,48 2 2 6 1,54 60,00 1 1 12 1,37 68,67 1 1 5 2,53 35,47 2 2 1 1,80 50,76 0 4 10 1,53 60,60 2 6 2 1,36 68,86 1 3 3 2,50 35,92 0 4 8 1,78 51,15 1 7 3 1,52 61,05 2 4 7 1,35 69,32 0 4 4 2,49 35,99 2 2 2 1,77 51,59 0 8 0 1,51 61,39 0 8 6 1,34 69,98 1 3 4 2,34 38,43 0 0 10 1,77 51,59 2 4 4 1,51 61,44 2 6 3 1,34 70,02 0 2 7 2,33 38,57 1 5 5 1,76 51,76 0 8 1 1,50 61,64 1 5 10 1,34 70,43 0 4 5 2,30 39,19 0 6 5 1,75 52,26 1 5 8 1,50 61,88 1 7 7 1,34 70,57 1 1 6 2,29 39,40 2 0 4 1,74 52,53 1 3 10 1,49 62,28 2 2 9 1,33 70,75 0 0 8 2,21 40,75 2 2 3 1,73 52,96 0 6 8 1,49 62,33 0 6 10 1,33 70,85 Пример 4 Анализ с помощью микроскопа Чтобы лучше понять природу пробы, проба как таковая и кислотный остаток анализировались методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Наблюдения позволили установить, что проба состоит из смеси кристаллов (размером в несколько микрон) карбоната кальция и кристаллических микро-нано агрегаций (зерен) титаната и карбоната кальция размером от 50 нм до 300 нм (см. фиг.3 и 4). Микроанализом с помощью детектора EDS стало возможным идентифицировать два семейства кристаллов, содержащих как Са, так и Ti. Первые - характерной, слегка округлой формы, а вторые - вытянутой формы (фиг.5, 6). Полуколичественные анализы, выполненные фокусировкой электронного пучка на разных кристаллах первой упомянутой фазы, позволили установить, что отношение Ca:Ti в этой фазе, именуемой здесь как СТ2, составляет около 1:2. Были получены изображения с высоким разрешением некоторых кристаллов этой фазы, а также соответствующие фурье-образы (фиг.5-8), это позволило извлечь информацию о параметрах ячейки для фазы СТ2. Орторомбическая: а = 7,1 Å, в = 5,0 Å, с = 9,9 Å. Отмеченные условия экстинкции приведены ниже: 0kl k + 1 = 2n hhl- нет усл. (1) 2hhl - нет усл. h00 h=2n 0k0 k=2n (2) Сложив экстинкции (1) и (2) получаем возможную пространственную группу Рnа21 (Herman Mauguin Symbol), которая соответствует пространственной группе 33, приведенной в International Tables of Crystallography, vol. A, "Space Groups Symmetry", Ved., Kluver Acad. Publ. 2002). Могут иметь место возможные моноклинные искажения, а данные, полученные с помощью ПЭМ, не могут их исключить. Для одновременного индексирования таких картин применялось программное обеспечение QED (Belletti D., Calestani G., Gemmi М., Migliori A. - QED V 1.0 - пакет программ для обработки данных количественной электронной дифракции, Ultramicroscopy, 81 (2000) стр. 57-65). В свете сведений, полученных о ячейке этой новой фазы, стало возможным отнести к фазе СТ2 некоторые максимумы, которые не были атрибутированы в дифрактограмме пробы STCA06. Остальные максимумы принадлежат другой фазе (СТ5, см. ниже). Параметры ячейки фазы СТ2 были уточнены путем сопоставления вычисленного дифрактометрического профиля с реальным. Микроанализом с помощью детектора EDS было подтверждено, что семейство округлых кристаллов соответствует фазе СТ2, обнаруженной в пробе фотокаталитического композиционного материала. Было обнаружено, что другие кристаллы характерной удлиненной формы содержали Са, Ti и небольшие количества Na. Эта новая кристаллическая фаза, характеризуемая отношением Ca:Ti около 1:5, обозначена здесь как СТ5. Также как и в случае с СТ2, были получены некоторые изображения с высоким разрешением и соответствующие фурье-образы, это позволило извлечь информацию о параметрах ячейки. Главной характеристикой этой фазы является периодичность 17,6 Å.
  • 8. 28955 8 Одновременным индексированием этих картин при помощи программного обеспечения QED (Belletti и др., см. выше) стало возможным вывести возможную ячейку для рассматриваемой композиции. Ячейка была орторомбической, С-центрированной: а = 3,8 (10) Å, в = 12,1 (20) Å, с = 17,7 (2) Å (десятичная погрешность). Могут иметь место возможные моноклинные искажения, а данные, полученные с помощью ПЭМ, не могут их исключить. Отмеченные условия экстинкции приведены ниже: hkl h + k = 2n hk0 h + k = 2n 0kl - невозможно определить h0l h,l = 2n h00 h = 2n 0k0 k = 2n 0011 = 2n Эти экстинкции согласуются со следующими возможными пространственными группами: типа С-с-: Стс21, С2ст, Стст (соответствует пространственной группе 63 (сравн. с International Tables of Crystallography, vol. A, “Space Groups Symmetry” Ved., Kluver Acad. Publ. 2002) для экстинкции 0kl k = 2n; типа Ccc-: Ccc2, Cccm для экстинкции 0kl k, l = 2n. Параметры ячейки фазы СТ5 были уточнены путем сопоставления вычисленного дифрактометрического профиля с реальным. Пример 5 Анализ удельной поверхности ВЕТ и микропористости Приведенные ниже в таблице значения, измеренные в ходе анализа нового фотокаталитического композиционного материала STCA02, показывают рост удельной поверхности термообработанного (650°С) продукта по сравнению с известняком как таковым, при росте немикропористой фракции. ВЕТ, м2 /г Объем микропоры, мм2 /г АУП микропоры, м2 /г АУП немикропоры, м2 /г STCA 02 5,11 0,59 1,65 3,46 СА - известняк 0,84 0,01 0,03 0,81 Проводя процесс при разных температурах, было также обнаружено, что площадь поверхности обычно имеет тенденцию к уменьшению с ростом температуры кальцинирования. Пример 6 Фотокаталитическая активность на цементе: Измерения снижения NOx Композиционный материал STCA02 смешивался с белым цементом (Italbianco 52,5 di Rezzato), чтобы получить фотокаталитические цементы, в которых фотокатализатор составлял от 2,0 до 8,5% по весу. Анализы снижения NOx выполнялись на цементных растворах, приготовленных с нормализованных песком CEN (согласно UNI 196-1), тестами в чашках Петри диаметром 8 см и поверхностью около 60 см2 . Полученные результаты демонстрируют отличное поведение этих цементов, сравнимое с поведением цемента, содержащего коммерческий анатаз (фиг.7). Снижения, измеренные на растворах CEN, содержащих композиционный материал STCA02 в различных концентрациях на цемент, показали очень хорошие значения снижения NOx уже при процентном содержании около 2,5% по весу (см. фиг.7). Фотокаталитическая активность имеет тенденцию к увеличению с ростом температуры кальцинирования пробы. Пример 7 Фотокаталитическая активность на цементе: Измерения снижения АУВ Оценка способности снижения ароматических углеводородов была произведена на чистых (не смешанных с цементом) фотокаталитических продуктах УФ-облучением. Этилбензол использовался как органический материал. Применялась потоковая установка, типичная для исследования катализаторов (окисление этилбензола на воздухе). Таким способом определялась собственная активность материала, без учета диффузионных явлений. Полученные результаты показали, что сам продукт обладает отличной активностью снижения. Она была даже больше, чем у наилучшего коммерческого ТiO2 (фиг. 8). ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Фотокаталитический композиционный материал практически без диоксида титана, содержащий известняк и титанат кальция в кристаллических фазах СТ2 и/или СТ5, характеризуемых следующими дифракционными максимумами: - СТ2: (002) d=4,959; (210-202) d=2,890; (013) d = 2,762 и (310-122) d=2,138; - СТ5: (002) d=8,845; (023) d = 4,217; (110) d=3,611 и (006) d=2,948, отличающийся тем, что эмпирическая формула титаната кальция в фазе СТ2-CaTi2O5, а эмпирическая формула титаната кальция в фазе СТ5 - CaTi5O11. 2. Композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что упомянутые максимумы фазы СТ2 индексированы орторомбической ячейкой, имеющей следующие параметры сетки: а=7,1 Å, b=5,0 Å, с=9,9 Å. 3. Композиционный материал по п.1, отличающийся тем, что упомянутые максимумы фазы СТ5 индексированы орторомбической ячейкой, имеющей следующие параметры сетки: а=3,8 Å, b=12,1 Å, с = 17,7 Å .
  • 9. 28955 9 4. Композиционный материал по п.п.1-3, отличающийся тем, что фаза СТ2 присутствует в большем количестве, чем фаза СТ5. 5. Композиционный материал по п.п.1-4, имеющий удельную поверхность BET в интервале от 1 до 150 м2 /г. 6. Композиционный материал по п.5, имеющий удельную поверхность BET в интервале от 2 до 20 м2 /г. 7. Композиционный материал по п.6, имеющий удельную поверхность BET в интервале от 5 до 10 м2 /г. 8.Способ получения композиционного материала по п.п.1-7, включающий реакцию известняка с прекурсором диоксида титана в присутствии основного водного раствора, причем известняк контактирует сначала с основным водным раствором, а затем с прекурсором, извлечение полученного таким образом продукта, дополнительно его промывку, затем его высушивание и кальцинирование, отличающийся тем, что (а) в упомянутом основном растворе содержатся ионы натрия, а упомянутая промывка проводится так, что имеющийся натрий удаляется не полностью. (а') или в упомянутом основном растворе содержатся ионы натрия, упомянутой промывкой имеющийся натрий удаляется полностью, а в продукт, который будет подвержен кальцинированию, вводится натрийсодержащее соединение, (а") или в упомянутом основном растворе не содержатся ионы натрия, а в упомянутый дополнительно промытый и высушенный твердый продукт вводится натрийсодержащее соединение и затем кальцинируется. 9. Способ по п.8, отличающийся тем, что продукт, который будет подвержен кальцинированию, содержит остаточное количество натрия, по меньшей мере 0,05% по весу. 10. Способ по п.8. отличающийся тем, что прекурсором является сульфат титанила, основный раствор содержит NaOH, а твердый продукт кальцинируется при температуре от 300 до800°С. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что твердый продукт кальцинируется при температуре от 450 до 700° С. 12. Использование композиционного материала по п.п.1-7 при изготовлении обладающего фотокаталитической активностью изделия промышленного производства. 13. Использование по п.12, отличающееся тем, что изделие промышленного производства содержит композиционный материал, диспергированный в объеме. 14. Использование по п.12, отличающееся тем, что изделие промышленного производства содержит композиционный материал, нанесенный на, по меньшей мере, часть его внешней поверхности как покровный элемент. 15. Цементный состав, содержащий фотокаталитический композиционный материал по п.п.1-7, воду, вяжущее гидравлическое и, дополнительно, заполнители. 16. Сухой премикс, содержащий фотокаталитический композиционный материал по п.п.1-7, вяжущее гидравлическое и, дополнительно, заполнители. 17. Фотокаталитическое изделие промышленного производства, содержащее композиционный материал по п.п.1-7, диспергированный в объеме или нанесенный на поверхность изделия.