72 XV Международная научно-практическая конференция имени профессора Л.П. Кулёва Получение сорбентов методом экструзии С.Ю. Олчонова Научный руководитель – к.т.н., доцент О.К. Семакина Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, synaruo@mail.ru Снижение уровня загрязнения окружающей среды промышленными отходами и продуктам жизнедеятельности одна из важнейших проблем охраны окружающей среды. Введение в производство вторичного сырья, а именно отходов производства, образующихся при очистке воды, является очень актуальным. В качестве отходов использовали тонкодисперсный порошок красно-коричневого цвета из осадка, образующейся при аэрации артезианской воды. Исследованиями было установлено, что осадок представляет собой аморфную форму оксигидрата железа FeOOH · nH2O, который можно использовать в качестве сорбента для восстановления сточных вод и отработанных минеральных масел. Использование осадка в порошкообразном виде достаточно проблематично, не смотря на то, что осадок обладает высокой сорбционной емкостью и удельной поверхностью. Поэтому желательно использовать сорбент в гранулированном виде размером порядка 2–5 мм. Целью исследования является исследование возможности получения сорбента в виде гранул экуструзионным способом из осадков, образующихся на фильтрах станции обезжелезивания Томского водозабора и определение физико-механических свойств полученных гранул. В лабораторных условиях формовка производилась путем продавливания пасты через фильеру с диаметром отверстий 3 мм. Образующиеся длинные цилиндрические черенки разрезаются вручную на гранулы размером 5–7 мм и высушиваются при комнатной температуре в течение определенного времени. В качестве связующей жидкости использовался глиоксаль и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) концентрацией от 0,1 до 2 % мас. Верхний предел концентрации 2 % мас. обусловлен Рис. 1. Зависимость суммарного объема повышенной вязкостью раствопор гранул от концентрации ра, который сложно дозировать глиоксаля Секция 1 Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов 73 к осадку. Полученные гранулы сорбента исследовались на механическую прочность и суммарный объем пор по адсорбции паров бензола. Как показали результаты суммарный объем пор гранул, сформованных с глиоксалем, повышается с увеличением концентрации связующей жидкости (рис. 1). Рис. 2. Зависимость прочности гранул Прочностные характеот концентрации глиоксаля и ристики, представленные на времени выдержки рис. 2, показали, что при высушивании сорбента в течение 6 суток наблюдается увеличение прочности гранул с повышением концентрации глиоксали. Однако дальнейший процесс сушки приводит к понижению прочности сорбента. Это очевидно объясняется свойствами глиоксаля, который со временем кристаллизуется, что вызывает хрупкость гранул. Подобран оптимальный режим формования с различными связующими жидкостями: карбоксиметилцеллюлозой и глиоксалем. Выбрано оптимальное соотношение твердой фазы и связующей жидкости Т:СЖ = 1:0,5–0,7. Разработка состава и технологии получения высокотеплопроводной керамики на основе нитрида алюминия методом прессования из гранулята К.Р. Омурбекова, А.В. Волкова Научный руководитель – к.т.н., доцент А.А. Дитц Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 30, ditts@tpu.ru Введение Нитридная керамика является высокоперспективным материалом для применения в различных областях от производства машин и инструмента до микроэлектроники. Поэтому проблема получения высокотеплопроводной керамики на основе нитрида алюминия является актуальной и своевременной [1].