3D печать пористых катализаторов, сорбентов и носителей для химической промышленности
3D печать пористых катализаторов, сорбентов и носителей для химической промышленности
Проблема
Традиционные методы производства пористых каталитических материалов ограничены в возможности создания структур сложной геометрии, что приводит к диффузионным ограничениям и снижает эффективность теплопереноса в промышленных процессах. Новая технология решает эти проблемы, обеспечивая более точное соответствие материалов требованиям процессов.
Технология
Предложенный метод основан на использовании 3D печати для синтеза пористых каталитически активных материалов. Технология включает в себя послойное нанесение порошкообразного предшественника и его взаимодействие с жидкостью для создания гранул материала с точностью до 10 мкм. Процесс позволяет формировать материалы любой геометрии и состава, включая углеродные, металлооксидные и солевые компоненты. Полученные материалы могут быть дополнительно обработаны для усиления каталитической активности.
Новизна
Метод отличается от традиционных способов получения каталитически активных материалов тем, что позволяет создавать структуры любой сложности и геометрии с высокой точностью, используя современные технологии 3D печати. Также уникален подход к химическому взаимодействию частиц, что позволяет достичь оптимальных текстурных характеристик материала.
Преимущества
Возможность создания материалов с любой геометрией и размером
Высокая точность формирования пористой структуры (до 10 мкм)
Улучшенные характеристики теплопереноса и диффузии.
Снижение негативных эффектов засыпки традиционными материалами
Универсальность метода для различных химических составов
Формы сотрудничества
Лицензионные соглашения на использование технологии
Область применения
Метод применяется в производстве катализаторов, сорбентов и носителей для использования в химических реакторах и других промышленных процессах, где требуется высокая эффективность теплопереноса и минимизация диффузионных ограничений
УГТ: 5
Интеллектуальная собственность
Патент РФ на изобретение ИК СО РАН и НГУ, выдан в 2020
Ключевые слова
3D печать, пористые материалы, катализатор, сорбент, носитель, теплоперенос, диффузионные ограничения, гранулы, промышленная химия