Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
POWDER MIXTURE FOR CARRYING OUT AN EXOTHERMIC REACTION
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2008/020782
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to chemical heat sources applied for self-contained heating devices and containers which are used for flameless cooking and heating foods, in particular to materials for heat transmission by using magnesium oxidation. The inventive powder mixture for carrying out an exothermic reaction comprises a magnesium alloy powder and a metallic catalyst and a controller of the reaction rate of the mixture with an electrolyte aqueous solution and is characterised in that iron and/or silicon are used in the form of a metallic catalyst and the mixture comprises a reaction rate controller in the form of a fraction of magnesium alloy powder exhibiting a relatively low dispersibility at the following component ratio (mass %): 65-90 mass % magnesium alloy powder having particle size ranging from 200-500 mkm and 10-35 mass % magnesium alloy powder having particle size ranging from 501 to 800 mkm. The powder mixture can also contain a fraction of magnesium alloy powder which exhibits a relatively high dispersibility and the particle size of which ranges from 100 to 199 mkm in a quantity of 5-15 mass %. The iron content in a magnesium-iron alloy is of 5-10 mass % and the silicon content ranges from 0.5 to 2.0 mass %. The powder mixture can also contain 3-7 mass % sodium chloride. Said invention makes it possible to exclude the presence of inert, in terms of heat liberation, reaction rate controllers and to increase a specific amount of heat released by the weight unit of the mixture during the reaction of magnesium with electrolyte aqueous solution.

Inventors:
PETUNIN DMITRY VIKTOROVICH (RU)
DRUZHKOV ALEKSEI VYACHESLAVOVI (RU)
Application Number:
PCT/RU2006/000577
Publication Date:
February 21, 2008
Filing Date:
November 07, 2006
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
PETUNIN DMITRY VIKTOROVICH (RU)
DRUZHKOV ALEKSEI VYACHESLAVOVI (RU)
International Classes:
C09K5/16; C22C23/00; F24V30/00; G01N31/00
Foreign References:
US5611329A1997-03-18
SU1558610A11990-04-23
RU2040512C11995-07-25
KR20030038159A2003-05-16
CH647745A51985-02-15
GB100848A1917-04-19
Download PDF:
Claims:
формула изобретения

1. порошковая смесь для осуществления экзотермической реакции, включающая порошок сплава магния с металлическим катализатором и регулятор скорости реакции смеси с водным раствором электролита, отличающаяся тем, что в качестве металлического катализатора используется железо и/или кремний, а в качестве регулятора скорости реакции смесь содержит фракцию порошка сплава магния относительно низкой дисперсности при следующих соотношениях компонентов (мacc.%): порошок сплава магния с размерами частиц 200 - 500 мкм - 65 - 90; порошок сплава магния с размерами частиц 501 - 800 мкм - 10 - 35.

2. порошковая смесь по п. l., отличающаяся тем, что она дополнительно содержит фракцию порошка сплава магния относительно высокой дисперсности, при следующих соотношениях компонентов (мacc.%): порошок сплава магния с размерами частиц 200 - 500 мкм - 65 - 85; порошок сплава магния с размерами частиц 501 - 800 мкм - 10 - 25; порошок сплава магния с размерами частиц 100 - 199 мкм - 5 - 15.

3. порошковая смесь по п. l. и п.2., отличающаяся тем, что в сплаве магния с железом содержание железа составляет 5 - 10 мacc.%, а в сплаве магния с кремнием содержание кремния составляет 0,5 - 2,0 мacc.%.

4. порошковая смесь по п. l. и п.2., отличающаяся тем, что она дополнительно содержит хлорид натрия в количестве 3 - 7 мacc.%.

Description:

порошковая смесь для осуществления экзотермической реакции

изобретение относится к области химических источников тепла, применяемых для снаряжения автономных нагревательных устройств и сосудов для беспламенного приготовления или разогрева пищи, конкретно к материалам для теплопередачи на основе реакции окисления магния.

известны составы для осуществления экзотермических окислительно- восстановительных реакций между металлом из группы Fe, Mg, Al, Zn и оксидами металлов переменной валентности MnO 2 , PbO 2 , Ni 2 O 3 [RU 2019160, бюлл. N° 17, 1994], а также между магнием и хлоридом меди [US 5517981, 1996].

составы характеризуются неравномерным тепловыделением, интенсивным лишь в начальной стадии окислительно-восстановительных реакций, что является существенным недостатком для процесса теплообмена с нагреваемым объектом, например, пищевым пайком. еще одним недостатком является то, что природа окислительно- восстановительных реакций не допускает контакта компонентов смеси в условиях хранения и предопределяет сложную многокамерную конструкцию грелок, компрессов и других изделий. для начала реакции компоненты надо тщательно смешать, что предопределяет неудобства их применения. известно свойство магния взаимодействовать с водой с выделением тепла

[глинка н.л. общая химия. изд. 16. л.: химия, 1974, C.601]._Peaкция проходит при рн среды ниже 8,5. повышение рн приводит к пассивации поверхности, что препятствует взаимодействию, и магний перестает вытеснять водород из воды.

практическое использование такого взаимодействия затруднено тем, что для регулирования скорости реакции магния с водой необходимо введение дополнительных соединений, влияющих на рн среды. в качестве ускорителей процесса можно использовать ангидриды кислот и свободные кислоты, а в качестве соединений для замедления реакции могут выступать соли сильных оснований и слабых кислот, например, бикарбонаты, карбонаты, фосфаты и полифосфаты щелочных металлов, гидроокись кальция и др.

недостатком является низкая удельная теплоотдача реакции, менее 5 кдж/г(мaгния), и наличие дополнительных соединений, которые в смеси с магнием являются балластом, снижающим содержание основного тепловыделяющего компонента.

для повышения эффекта тепловыделения используют сплавы магния с металлическим катализатором, образующим с ним микрогальванический элемент. в присутствии электролита реакция магния с водой носит электрохимический характер. известен сплав магния и железа по типу ((механическая cмecь» и способы их получения [US 3942511, 1976; US 3993577, 1976]. сплав готовится в шаровой мельнице из смеси опилок магния и железного порошка в инертном растворителе. после испарения растворителя и отделения избытка железа полученный остаток является сплавом магния, содержащим до 10 мacc.% железа. сплав активно взаимодействует с водой в присутствии небольшого количества хлорида натрия с удельной теплотой реакции до 5,6 кдж/г(Mg).

недостатком такой смеси является высокая скорость реакции с водой, что обуславливает ее применение в устройстве для получения водорода [US 4017414, 1977] и не позволяет эффективно ее использовать в теплообменных устройствах. представляет интерес способы получения сплавов магния [US 4072514,

1978] с железом, оксидом железа, цинком, хромом, алюминием и марганцем с поверхностью раздела фаз мелсду магнием и указанным металлом. в одном случае сплавы производятся с помощью механического вдавливания мелких частиц металла в более крупные частицы магния, в другом случае - введением твердых частиц металлов в расплавленный магний и последующим охлаждением, что обеспечивает равномерное распределение катализатора в объеме магния. оба способа направлены на образование микроэлектрохимических ячеек.

технической задачей для приборов и устройств, использующих тепло, образующееся в результате экзотермических химических реакций, является снаряжение их составами, характеризующимися:

- с одной стороны, высоким тепловыделением, что достигается использованием в экзотермической смеси только тех ингредиентов, которые выделяют тепло в результате реакции;

- с другой стороны, устойчивым и продолжительным тепловыделением в интервале заданных температур, что достигается введением в состав дополнительных ингредиентов, регулирующих скорость реакции, как правило, в сторону ее замедления.

известно устройство для получения высокой температуры для обогрева водолаза по патенту [US 4223661, 1980], для которого предложены сплавы магния,

сформированные механически в шаровой мельнице из порошков магния и металлов, в числе которых медь, титан, хром, никель, а также из порошка углерода (графита).

недостатком является то, что, с целью предотвращения ожогов тела, предложены сплавы с крайне низкими характеристиками по удельному тепловыделению .

известен экзотермический состав для беспламенного нагревателя [US

5117809, 1992], который содержит порошок сплава магния с железом, приготовленный в шаровой мельнице, соль NaCl, поверхностно-активное вещество (пав), и пищевой ангидрид кислоты или свободную пищевую кислоту в качестве регулятора рн. кислотой может также быть пропитана пористая упаковка, в которой находиться экзотермический состав. кислота управляет рн- среды в пределах между 4 и 7, чтобы реакция магния с водой не протекала слишком энергично при низких значениях рн и слишком медленно при высоких значениях рн.

недостатком этого состава является наличие пав, ангидридов кислот или свободных кислот, что снижает содержание основного компонента - сплава магния, следовательно, уменьшает общее тепловыделение предложенного состава.

наиболее близким техническим решением является порошковая смесь, которая вступает в экзотермическую реакцию с водой в беспламенном нагревателе [US 5611329, F 24 J 1/00, 1997] (прототип), состоящем из двух нетканых листов полиэстера, формирующих множество карманов. каждый карман заполнен порошковой смесью состава, мacc.%: сплав магния и железа (5 aтoм.%) - 80 - 85 NaCl - 5 - 7 химический пеногаситель - 3 - 4 инертный наполнитель - 7 - 9

недостатком является наличие большого количества компонентов экзотермической смеси, в частности, пеногасителя, инертного наполнителя и необязательного в порошковой смеси NaCl. инертный наполнитель включен в состав смеси в качестве регулятора скорости реакции магния с водой. как следствие, состав смеси характеризуется недостаточно высоким содержанием основного компонента - сплава магния, а это уменьшает общее тепловыделение состава.

предлагаемое изобретение направлено на изыскание состава порошковой смеси для осуществления экзотермической реакции, обеспечивающего увеличение количества тепла, выделяемого экзотермической смесью в процессе реакции магния с водным раствором электролита. в числе задач также регулирование мощности тепловыделения, обеспечивающее стабильную работу нагревательных устройств в интервале температур 50 - 6O 0 C в течение 8 - 15 минут.

технический результат достигается тем, что предложена порошковая смесь для осуществления экзотермической реакции, включающая порошок сплава магния с металлическим катализатором и регулятор скорости реакции смеси с водным раствором электролита, отличающаяся тем, что в качестве металлического катализатора используется железо и/или кремний, а в качестве регулятора скорости реакции смесь содержит фракцию порошка сплава магния относительно низкой дисперсности при следующих соотношениях компонентов (мacc.%): порошок сплава магния с размерами частиц 200 - 500 мкм - 65 - 90; порошок сплава магния с размерами частиц 501 - 800 мкм - 10 - 35.

целесообразно, что порошковая смесь дополнительно содержит фракцию порошка сплава магния относительно высокой дисперсности, при следующих соотношениях компонентов (мacc.%): порошок сплава магния с размерами частиц 200 - 500 мкм - 65 - 85; порошок сплава магния с размерами частиц 501 - 800 мкм - 10 - 25; порошок сплава магния с размерами частиц 100 - 199 мкм - 5 - 15.

предпочтительно, что в сплаве магния с железом содержание железа составляет 5 - 10 мacc.%, а в сплаве магния с кремнием содержание кремния составляет 0,5 - 2,0 мacc.%.

возможно, что порошковая смесь дополнительно содержит хлорид натрия в количестве 3 - 7 мacc.%.

наличие в составе порошковой смеси различных фракций сплава магния обусловлено тем, что химическая реакция электролитического окисления порошка сплава магния с размерами частиц 200 - 500 мкм имеет максимум удельной мощности тепловыделения в первые 1 - 4 минуты (фиг.1, кривая 1) и количество выделенного тепла значительно превышает количество тепла, которое может быть поглощено нагреваемым объектом, например, пищевым пайком, за этот период.

поэтому, для обеспечения эффективного теплообмена, состав содержит фракцию порошка сплава магния относительно низкой дисперсности с размерами частиц 501 - 800 мкм, характеризующуюся максимумом удельной мощности тепловыделения со 2 по 12 минуты реакции (фиг. l, кривая 2). суммарный эффект обеспечивает стабильную работу в интервале температур нагрева пищевого пайка до 50 - 6O 0 C в течение 12 минут.

в случаях, когда необходим быстрый выход на рабочую температуру, целесообразно в состав порошковой смеси включать небольшое количество фракции порошка сплава магния относительно высокой дисперсности с размерами частиц 100 - 199 мкм, с максимумом удельной мощности тепловыделения на первой минуте реакции (фиг. l, кривая 3).

количественное содержание фракций установлено экспериментально и регулирует скорость реакции для обеспечения стабильного тепловыделения для нагрева пищевого пайка (консервов) массой 250 г в интервале температур 50 - 6O 0 C в течение 12 минут.

заявленное содержание железа в сплаве магния с железом и содержание кремния в сплаве магния с кремнием обеспечивает максимальное значение удельного тепловыделения экзотермической реакции, что проиллюстрировано на фиг.2.

в частных случаях, исключительно для удобства эксплуатации, порошковая смесь может содержать хлористый натрий в количестве, достаточном для получения ~ 3% раствора электролита после вступления смеси в реакцию с водой.

все порошки сплавов готовятся методом вдавливания частиц металлического катализатора в поверхность магния с помощью шаровой мельницы и с последующим разделением готовых порошков на фракции.

предлагаемая порошковая смесь для осуществления экзотермической реакции работает следующим образом: при контакте с водным раствором электролита происходит окисление порошка сплава магния с выделением тепла. в присутствие электролита происходит очищение поверхности сплава магния от образовавшейся оксидной пленки, что обеспечивает дальнейшее его окисление, при этом электролит выполняет еще одну функцию, а именно, устраняет возможное слипание частиц реагентов.

указанный результат достигается тем, что в предлагаемой порошковой смеси удается не менее чем на 10 % увеличить содержание основного компонента для осуществления экзотермической реакции - магния. это позволяет либо уменьшить массу и габариты нагревательного устройства на основе разработанного состава, либо повысить его технические характеристики: увеличить количество тепла, выделяемое единицей веса смеси до 6,18 кдж/г(cмecи) по сравнению с прототипом (~5 кдж/г), увеличить температуру нагрева.

изобретение поясняется следующими прилагаемыми диаграммами:

фиг.1. изменение удельной мощности тепловыделения W . (вт/г) во времени для сплавов магния с железом 6,5 мacc.% для различных фракций частиц сплава: фракция частиц 200- 500 мкм (кривая 1), фракция частиц 501- 800 мкм (кривая 2), фракция частиц 100 - 199 мкм (кривая 3);

фиг.2. зависимость удельного тепловыделения Q yд. (кдж/г) реакции от содержания в сплаве магния металлических катализаторов: кремния (кривая 1) и железа (кривая X).

достижение технического результата проиллюстрировано на фиг.з и фиг.4.

фиг.з. относительное, за минутный интервал, тепловыделения Q 0111. (кдж/последнюю минуту) смеси массой 10 г во времени в процессе реакции сплава магния с водным раствором электролита: пример 3 (кривая 1); пример 8 (кривая 2); пример 21 (кривая 3); пример 29 - прототип (кривая 4).

фиг.4. количество выделяемого 10 г смеси тепла Q (кдж) во времени: пример 3 (кривая 1);

пример 8 (кривая 2); пример 21 (кривая 3); пример 29 - прототип (кривая 4).

как видно из фиг.з для заявленного состава порошковой смеси наблюдается более равномерное распределение тепловыделения во времени. из фиг.4 следует, что количество выделяемого тепла заявленной смеси к 12 минуте ~ на 15 % выше, чем у прототипа.

ниже приведены примеры достижения технического результата при использовании в нагревательном устройстве предлагаемой порошковой смеси для осуществления экзотермической реакции. все примеры сведены в таблицу. примеры 1-3.

к 10 г порошковой смеси сплава магния с железом (6,5 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%),

JVa примера в таблице 1 2 3 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 58,09 кдж тепла с удельным тепловыделением 5,81 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 48-53 0 C.

примеры 4 - 6. к 10 г порошковой смеси сплава магния с железом (10 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%),

JVa примера в таблице 4 5 6 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 55,91 кдж тепла с удельным тепловыделением 5,59 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 45-50 0 C. примеры 7 - 9.

к 10 г порошковой смеси сплава магния с кремнием (0,5 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%),

N° примера в таблице 7 8 9 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 61,82 кдж тепла с удельным тепловыделением 6,18 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 55-60 0 C. примеры 10 - 12.

к 10 г порошковой смеси сплава магния с кремнием (1 мacc.%) следующего состава фракций (масс. %),

JVs примера в таблице 10 11 12 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 61,51 кдж тепла с удельным тепловыделением 6,15 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 54-60 0 C. примеры 13 - 15.

к 10 г порошковой смеси сплава магния с кремнием (2 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%),

Na примера в таблице 13 14 15 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 60,89 кдж тепла с удельным тепловыделением 6,09 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 54-59 0 C. примеры 16 - 18.

к 10 г порошковой смеси сплавов магния с кремнием (0,5-2 мacc.%) и железом (5-6 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%),

Na примера в таблице 16 17 18 с размерами частиц 200 - 500 мкм 90 80 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 35 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 58,09 кдж тепла с удельным тепловыделением 5,81 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 47-50 0 C. примеры 19 - 24.

к 10 г порошковой смеси сплава магния с железом (6,5 мacc.%) следующего состава фракций (мacc.%), Na примера в таблице 19 20 21 22 23 24 с размерами частиц 200 - 500 мкм 85 70 70 75 65 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 15 10 25 20 с размерами частиц 100 - 199 мкм 5 10 15 15 10 15 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл 3% водного раствора электролита. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 58,09 кдж тепла с удельным тепловыделением 5,81 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пайка с 0 0 C до 49-59 0 C. примеры 25 - 28.

к 10 г порошковой смеси фракций сплава магния с кремнием (0,5 - 2,0 мacc.%) и NaCl следующего состава (мacc.%), Na примера в таблице 25 26 27 28 с размерами частиц 200 - 500 мкм 85 70 65 65 с размерами частиц 501 - 800 мкм 10 20 25 20 с размерами частиц 100 - 199 мкм 5 10 10 15 NaCl 7 6 4 3 помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл воды. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 60,52-61,45 кдж тепла с удельным тепловыделением 6,05-6,14

кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева 250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 55-57 0 C, пример 29 (прототип).

к 10 г порошковой смеси прототипа, помещенной в полимерный карман нагревательного устройства в калориметре добавляется 500 мл воды. в результате экзотермической реакции в течение 12 минут выделяется 49,58 кдж тепла с удельным тепловыделением 4,96 кдж/г(cмecи), которого достаточно для разогрева

250-граммового пищевого пайка с 0 0 C до 41 0 C.

преимущества предлагаемой порошковой смеси для осуществления экзотермической реакции заключаются в следующем: исключается наличие инертных с точки зрения тепловыделения компонентов - регуляторов скорости реакции. увеличивается удельное количество тепла, выделяемое единицей веса смеси в процессе реакции магния с водным раствором электролита.

регулирование удельной мощности тепловыделения обеспечивает стабильную работу в интервале температур 50 - 60 0 C в течение 8 - 15 минут.