Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и евразийские патенты)"
Бюллетень 06´2016

(11)

023546 (13) B1 Разделы: A B C D E F G H

(21)

201301039

(22)

2012.03.19

(51)

B01J 20/24 (2006.01)
C02F 1/28
(2006.01)
C02F 1/62
(2006.01)

(31)

61/453,772

(32)

2011.03.17

(33)

US

(43)

2014.04.30

(86)

PCT/US2012/029629

(87)

WO 2012/125994 2012.09.20

(71)

(73) ПЕРМА-ФИКС ЭНВАЙРОНМЕНТАЛ СЕРВИСЕЗ, ИНК. (US)

(72)

Хасан Шамим (US)

(74)

Фелицына С.Б. (RU)

(54)

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

(57) 1. Сорбент, включающий микропористый материал, содержащий хитозан, который сшит глутаральдегидом в присутствии катализатора с концентрацией глутаральдегида около 2-4 мас.% и который, по меньшей мере, частично окислен после сшивки и устойчив к разрушению под действием бета- и гамма-излучения и действию кислот.

2. Сорбент по п.1, который имеет повышенную селективность сорбции по 99Мо относительно 99mTc.

3. Сорбент по п.1, который окислен окислителем, включающим перманганат калия.

4. Сорбент по п.1, в котором молекулярная масса хитозана составляет около 190000-310000 и хитозан деацетилирован на 75-85% до сшивки.

5. Сорбент по п.1, в котором заряд поверхности сорбента при нагрузке Mo(VI) составляет около нуля при рН 3-4.

6. Сорбент по п.1, в котором площадь поверхности сорбента составляет 10-100 м2/г.

7. Сорбент по п.6, в котором площадь поверхности сорбента составляет около 25 м2/г.

8. Сорбент по п.1, в котором точка нулевого заряда сорбента составляет около 7,5-8,8.

9. Сорбент по п.1, в котором емкость сорбента по молибдену составляет по меньшей мере 60% в пересчете на сухую массу сорбента, что составляет по меньшей мере 6,25 ммоль молибдена на грамм сорбента.

10. Сорбент, включающий микропористый материал, содержащий хитозан, который сшит глутаральдегидом в присутствии катализатора с концентрацией глутаральдегида около 2-4 мас.%, и оксид титана, и который устойчив к разрушению под действием бета- и гамма-излучения и действию кислот.

11. Способ получения радиационно-стойкого сорбента по п.1, включающий

смешивание хитозана с водой в присутствии кислоты для формирования геля хитозана;

добавление глутаральдегида к гелю для формирования полутвердой массы в присутствии катализатора при 70°С, при этом проходит конденсационная полимеризация реакционной массы;

промывку полутвердой массы для удаления непрореагировавшего глутаральдегида и формирования промытой массы;

суспендирование промытой массы в водном растворе основания для формирования нейтрализованной сшитой массы;

сушку нейтрализованной сшитой массы для формирования радиационно-стойкого сорбента и

окисление радиационно-стойкого сорбента окислителем.

12. Способ по п.11, в котором указанное окисление включает добавление раствора перманганата к радиационно-стойкому сорбенту при рН около 3-4,5.

13. Способ по п.11, в котором мольное отношение гидроксильных групп хитозана и глутаральдегида поддерживают на уровне около 4:1.

14. Способ получения радиационно-стойкого сорбента по п.10, включающий

смешивание хитозана с водой в присутствии кислоты для формирования геля хитозана;

формирование аморфного геля диоксида титана гидролизом, катализируемым кислотой, и конденсацией изопропоксида титана;

смешивание аморфного геля диоксида титана с гелем хитозана в условиях, достаточных для взаимодействия гелей;

добавление глутаральдегида к гелю для формирования полутвердой массы в присутствии катализатора при 70°С, при этом проходит конденсационная полимеризация реакционной массы;

промывку полутвердой массы для удаления непрореагировавшего глутаральдегида и формирования промытой массы;

суспендирование промытой массы в водном растворе основания для формирования нейтрализованной сшитой массы;

сушку нейтрализованной сшитой массы для формирования радиационно-стойкого сорбента.

15. Способ разделения изотопов из их смеси, включающий

контактирование смеси по меньшей мере двух изотопов с радиационно-стойким сорбентом по любому из пп.1-10, который преимущественно сорбирует по меньшей мере один из указанных изотопов;

сорбцию по меньшей мере одного из указанных изотопов на поверхности или в объеме указанного сорбента, в то время как один или большее число остальных изотопов, по существу, не сорбируются сорбентом;

удаление указанного одного или большего числа оставшихся изотопов из указанного сорбента.

16. Способ по п.15, в котором указанные по меньшей мере два изотопа включают 99Мо и 99mTc.

17. Способ по п.16, в котором указанный сорбент преимущественно сорбирует указанный 99Мо и указанный 99mTc, по существу, не сорбируется указанным сорбентом.

18. Способ по п.15, в котором один из указанных изотопов является изотопом цезия.

19. Способ по п.16, в котором указанный один или большее число оставшихся изотопов включают один или большее число изотопов, присутствующих в радиоактивных отходах.

20. Генератор 99Мо/99mTc, содержащий колонку, в которую помещен сорбент по любому из пп.1-10.

21. Способ отделения и/или концентрирования одного из двух или более тяжелых металлов из потока жидкости, включающий контактирование жидкого потока, содержащего указанный один или более тяжелых металлов, с сорбентом по любому из пп.1-10, и сорбцию на нем одного или более указанных тяжелых металлов.


наверх