×
20.05.2014
216.012.c5d5

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДА ГАЛЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к производству нитрида галлия и может быть использовано в электронной, аэрокосмической, твердосплавной, химической отраслях промышленности для получения нитрида высокой степени чистоты, применяемого для изготовления изделий, обладающих высокими люминесцентными свойствами, химической и радиационной стойкостью, термостойкостью, стойкостью в агрессивных средах, стабильностью физических свойств в широких температурных диапазонах. Способ получения порошка нитрида галлия включает приготовление экзотермической смеси, состоящей из азотируемого элемента - галлия, неорганического азида - азида натрия и галоидной соли - фторида аммония или хлорида аммония, и воспламенение смеси в среде азота под давлением, при этом полученный порошок используют для приготовления экзотермической смеси с азидом натрия и галоидной солью, проводят четырехкратный синтез, каждый раз приготавливая экзотермическую смесь из получившегося на предыдущей стадии порошка с азидом натрия и галоидной солью. Изобретение обеспечивает выход конечного продукта около 100%. 1 табл., 2 пр.
Основные результаты: Способ получения порошка нитрида галлия, включающий приготовление экзотермической смеси, состоящей из азотируемого элемента - галлия, неорганического азида - азида натрия и галоидной соли - фторида аммония или хлорида аммония, и воспламенение смеси в среде азота под давлением, отличающийся тем, что полученный порошок используют для приготовления экзотермической смеси с азидом натрия и галоидной солью, проводят четырехкратный синтез, каждый раз приготавливая экзотермическую смесь из получившегося на предыдущей стадии порошка с азидом натрия и галоидной солью.

Изобретение относится к производству нитрида галлия и может быть использовано в электронной, аэрокосмической, твердосплавной, химической и других отраслях промышленности для получения нитрида высокой степени чистоты, применяемого для изготовления изделий обладающих высокими люминесцентными свойствами, химической и радиационной стойкостью, термостойкостью, стойкостью в агрессивных средах, стабильностью физических свойств в широких температурных диапазонах, и используемых в различных областях техники.

Известен самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) нитридов элементов (аналог [1]). Сущность способа получения нитридов элементов заключается в прямом азотировании порошков высокой степени чистоты (с содержанием основного вещества не менее 99,9%) азотом особой степени чистоты (с содержанием основного вещества не менее 99,997%).

Но способ-аналог для получения нитрида галлия не применим, т.к. для проведения синтеза необходимо дополнительное измельчение исходных порошков азотируемых элементов до получения высокой удельной поверхности, что для галлия неприменимо, т.к. галлий представляет собой расплывающийся в нормальных условиях металл, и использование его в качестве порошка невозможно.

Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности является способ получения порошков нитридов элементов (прототип [2]).

Сущность способа-прототипа заключается в том, что для получения порошков нитридов он включает в себя приготовление экзотермической смеси, состоящей из азотируемого элемента, неорганического азида и галоидной соли; воспламенение смеси в среде азота под давлением.

Синтез нитридов по способу прототипу иллюстрируется следующими уравнениями химических реакций:

8B+3NaN3+KBF4=9BN+3NaF+KF;

8Si+4NaN3+Na2SiF6=3Si3N4+6NaF;

8Al+3NaN3+Na3AlF6=9AlN+6NaF;

11Ti+4NaN3+Na2TiF6=12TiN+6NaF.

По способу-прототипу также возможно получить нитрид галлия. При этом уравнения химических реакций выглядят следующим образом:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2;

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2;

8Ga+3NaN3+GaCl3=9GaN+3NaCl;

8Ga+3NaN3+GaF3=9GaN+3NaF;

8Ga+3NaN3+Na3GaF6=9GaN+6NaF;

8Ga+3NaN3+K2NaGaF6=9GaN+4NaF+2KF;

12Ga+4NaN3+NH4GaF4=13GaN+4NaF+2H2;

18Ga+6NaN3+(NH4)3GaF6=19GaN+6NaF+4H2.

Большинство из представленных галоидных солей не рассматриваются, так как они не выпускается промышленностью и не могут являться исходным сырьем при синтезе нитрида галлия в промышленных масштабах. Поэтому для получения нитрида галлия выбраны следующие уравнения:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2.

Использование прототипа по сравнению с аналогом позволяет повышать чистоту целевых продуктов и получать высокоазотированные нитриды при относительно низком давлении. Но нитрид галлия, полученный по данному способу, имеет выход около 25%.

Технический результат - получение нитрида галлия с выходом около 100%.

Технический результат достигается тем, что в способе получения порошка нитрида галлия, включающем приготовление экзотермической смеси, состоящей из азотируемого элемента - галлия, азида натрия и галогенида аммония - фторида аммония или хлорида аммония, и воспламенение смеси в среде азота под давлением, проводят четырехкратный синтез, каждый раз приготавливая смесь аналогичным образом, при этом выход конечного продукта - нитрида галлия, будет составлять: после первого сжигания около 25%, после второго сжигания около 53%, после третьего сжигания около 75%, после четвертого сжигания более 99%.

Отличительным признаком предлагаемого способа является то, что необходимо проводить 4-х кратный синтез до образования конечного продукта (нитрида галлия) с выходом около 100%.

Методика проведения синтеза нитрида галлия в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза по предлагаемому способу состоит в следующем. Из исходных реагентов (порошка галлия, азида натрия и галоидной соли) с определенным их соотношением готовят смесь в фарфоровой ступке, смешивая реагенты тщательным образом около 15 минут. Из приготовленной смеси формуют цилиндрические образцы. Образец исходной смеси диаметром 30 мм при высоте 45 мм с насыпной плотностью помещают в фильтрующий стакан, устанавливаемый на предметный столик. К верхней части образца со смесью подводят вольфрамовую спираль для инициирования химической реакции в форме горения. Реактор вакуумируют и дважды промывают азотом. Затем реактор заполняют азотом до необходимого значения рабочего давления и производят инициирование исходной смеси с помощью кратковременной подачи напряжения на вольфрамовую спираль. После синтеза делают непродолжительную выдержку в течение 10-30 минут, охлажденный образец извлекают из реактора и легко разрушают до сыпучего порошкообразного состояния в фарфоровой ступке. Затем получившийся порошок вновь аналогичным образом смешивают с азидом натрия и галоидной солью и производят сжигание в реакторе. Необходимо провести 4-х кратный синтез. После чего порошок промывают в воде, просушивают на воздухе и анализируют содержание элементов в продукте.

Устройство для синтеза порошков нитридов, карбонитридов и композиций на их основе описано в литературе [3].

Синтез по предлагаемому способу иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Состав исходной смеси: 9,96 г галлия чистотой 99,999%; 2,34 г азида натрия чистотой 98,83%; 1,91 г фторида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2.

После синтеза (сгорания) образцу дают остыть в течение 20-25 минут, вынимают из реактора и разрушают вручную, и три раза производят повторное смешивание и сжигание.

1. Состав исходной смеси: 9,96 г смеси, получившейся после первого сжигания; 2,34 г азида натрия чистотой 98,83%; 1,91 г фторида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2.

2. Состав исходной смеси; 9,96 г смеси, получившейся после второго сжигания; 2,34 г азида натрия чистотой 98,83%; 1,91 г фторида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2.

3. Состав исходной смеси: 9,96 г смеси, получившейся после третьего сжигания; 2,34 г азида натрия чистотой 98,83%; 1,91 г фторида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4F=3GaN+NaF+2H2+0,5N2.

Полученный продукт промывают в воде в течение 15 минут, отжимают на вакуум-воронке, а затем сушат на воздухе. Конечный продукт представлял собой порошок нитрида галлия. Выход продукта составлял 98,3%, содержание основного вещества - 99,5%.

Пример 2

Состав исходной смеси: 9,34 г галлия чистотой 99,999%; 2,13 г азида натрия чистотой 98,83%; 2,53 г хлорида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2.

После синтеза (сгорания) образцу дают остыть в течение 20-25 минут, вынимают из реактора и разрушают вручную, и три раза производят повторное смешивание и сжигание.

1. Состав исходной смеси: 9,34 г смеси, получившейся после первого сжигания; 2,13 г азида натрия чистотой 98,83%; 2,53 г хлорида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2.

2. Состав исходной смеси: 9,34 г смеси, получившейся после второго сжигания; 2,13 г азида натрия чистотой 98,83%; 2,53 г хлорида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2.

3. Состав исходной смеси: 9,34 г смеси, получившейся после третьего сжигания; 2,13 г азида натрия чистотой 98,83%; 2,53 г хлорида аммония чистотой 99,5%. Относительная плотность смеси - 0,40 (насыпная). Диаметр образца - 3,0 см. Высота образца - 4,5 см. Тип реактора - лабораторный реактор постоянного давления объемом 4,5 литра. Избыточное давление азота технической чистоты (99,9%) - 5 МПа. Стехиометрическое уравнение химической реакции:

3Ga+NaN3+NH4Cl=3GaN+NaCl+2H2+0,5N2.

Полученный продукт промывают в воде в течение 15 минут, отжимают на вакуум-воронке, а затем сушат на воздухе. Конечный продукт представлял собой порошок нитрида галлия. Выход продукта составлял 98,2%, содержание основного вещества - 99,3%.

Таблица 1
Химическая чистота веществ, входящих в состав смесей, используемы в представленных примерах для получения нитридов элементов
Вещество Чистота, %
Ga 99,999
NaN3 98,83
NH4Cl 99,5
NH4F 99,5

Источники информации

1. А.с. №255211 СССР «Способ синтеза тугоплавких неорганических соединений» / А.Г. Мержанов, В.М. Шкиро, И.П. Боровинская (СССР) - 1967 - аналог.

2. Патент RU 2296705 С1 "Способ получения порошков нитридов элементов" / Амосов А.П., Бичуров Г.В., Марков Ю.М., Макаренко А.Г., Шиганова Л.А., Родина Т.Ю. - Зарегистрировано 10.04.2007 - прототип.

3. Патент RU 2196109 C2 "Устройство для синтеза порошков нитридов, карбонитридов и композиций на их основе" / Амосов А.П., Бичуров Г.В., Марков Ю.М., Макаренко А.Г., Закамов Д.В., Трусов Д.В., Космачева Н.В., Майдан Д.А., Ксенофонов А.Н. - Зарегистрировано 10.01.2003.

Способ получения порошка нитрида галлия, включающий приготовление экзотермической смеси, состоящей из азотируемого элемента - галлия, неорганического азида - азида натрия и галоидной соли - фторида аммония или хлорида аммония, и воспламенение смеси в среде азота под давлением, отличающийся тем, что полученный порошок используют для приготовления экзотермической смеси с азидом натрия и галоидной солью, проводят четырехкратный синтез, каждый раз приготавливая экзотермическую смесь из получившегося на предыдущей стадии порошка с азидом натрия и галоидной солью.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-8 of 8 items.
20.01.2014
№216.012.973c

Аэрозолеобразующий состав

Изобретение относится к аэрозолеобразующему составу для тушения пожаров. Состав включает перхлорат натрия, перхлорат калия и порошок магния при следующем содержании компонентов, мас.%: перхлорат натрия - 35,0-42,0; перхлорат калия - 48,0-55,0; порошок магния - 8.0-10.0. Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504415
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2014
№216.012.9df7

Гранулированный железоалюминиевый термит

Изобретение может быть использовано для термитной сварки, а также для получения термитного железа из его оксидов. Железоалюминиевый термит сформирован в виде гранул с использованием нитроцеллюлозы в качестве связующего, при этом он содержит, мас.%: алюминий 21-23, оксид железа 72-74,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506147
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.02.2014
№216.012.9ebc

Способ получения покрытия нитрида титана

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий, а именно покрытий из нитрида титана, и может быть использовано в металлообработке. Способ включает очистку поверхности пескоструйной обработкой и нанесения покрытия детонационным методом. При этом покрытие получают из исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002506344
Дата охранного документа: 10.02.2014
10.06.2014
№216.012.cf2e

Способ получения пористых материалов

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению пористых многослойных проницаемых материалов. Может использоваться в медицине для изготовления функционально-градиентных имплантатов. Готовят экзотермическую смесь порошков исходных компонентов при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518809
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.09.2014
№216.012.f52d

Способ получения модификатора для алюминиевых сплавов

Изобретение относится к литейному и металлургическому производству, в частности к получению модификатора для алюминиевых сплавов. Способ включает смешивание порошка носителя с ультрадисперсным модифицирующим порошком в планетарной мельнице и прессование полученной композиции. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528598
Дата охранного документа: 20.09.2014
20.11.2014
№216.013.0734

Способ получения пвсевдолигатуры для алюминиевых сплавов

Изобретение относится к литейному и металлургическому производству, в частности к получению псевдолигатуры для модифицирования алюминиевых сплавов. Способ включает смешивание в планетарной мельнице полученного по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза ультрадисперсного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533245
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.07.2015
№216.013.5ce4

Способ получения литого алюмоматричного композиционного сплава

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению литых алюмоматричных композиционных сплавов. Способ включает плавление алюминия, введение в расплав порциями экзотермической шихты, состоящей из порошков титана и углерода, и перемешивание расплава, при этом перед введением в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555321
Дата охранного документа: 10.07.2015
26.08.2017
№217.015.d91d

Шихта для получения порошка композитного материала на основе железа

Изобретение относится к получению порошка композитного материала на основе железа и карбида титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Шихта содержит сформированные гранулы железоалюминиевого термита, состоящие из оксида железа(III) FeO, алюминия и связующего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623544
Дата охранного документа: 27.06.2017
Showing 61-70 of 87 items.
20.10.2015
№216.013.8753

Способ и устройство для нанесения покрытий на основе нитрида титана

Изобретение относится к области нанесения покрытий детонационным способом и может быть использовано для получения порошкового нитрида титана и нанесения покрытий на его основе. Способ нанесения покрытия на основе нитрида титана на поверхность детали детонационным напылением включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566246
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87c7

Расплавляемый электролит для химического источника тока

Изобретение относится к области электротехнической промышленности, в частности к разработке расплавляемых электролитов для химических источников тока на основе солей лития и калия. Расплавляемый электролит для химического источника тока, включающий фторид, метаванадат лития и другие соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566362
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8ee1

Экономичная двухслойная обмотка электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, а именно к электрическим машинам, касается конструктивного выполнения обмоток статоров и роторов электрических машин переменного тока и якорей коллекторных электрических машин. Техническим результатом является улучшение охлаждения обмотки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568186
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.937d

Способ получения трехосновных карбоновых кислот адамантанового ряда

Изобретение относится к способу получения трехосновных карбоновых кислот адамантанового ряда, содержащих в своих структурах карбоксильные и карбоксиметильные группы в различных сочетаниях, которые могут являться структурными блоками в синтезе биологически активных соединений и функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569376
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9489

Способ получения антибиотического покрытия в тлеющем разряде в парах 3-нитро-1-адамантановой кислоты

Изобретение относится к области получения и производства полимерных материалов, обладающих антибиотическими свойствами за счет создания тонкого покрытия. Синтез тонкого покрытия на поверхности изделия осуществляют в низкотемпературной плазме тлеющего разряда в парах 3-нитро-1-адамантановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569644
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.94fe

Дезинфицирующая композиция

Изобретение относится к области дезинфекции и может быть применено для дезинфекции изделий медицинского назначения, помещений, предметов ухода за больными, лабораторной посуды при инфекциях бактериальной, вирусной и грибковой этиологии в учреждениях лечебного профиля, на предприятиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569761
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.01.2016
№216.013.9ef3

Взрывчатые вещества, состоящие из нитрата аммония и жидкого горючего

Изобретение относится к промышленным взрывчатым веществам и может быть использовано в горной промышленности при разработке месторождений полезных ископаемых на земной поверхности, в шахтах, не опасных по газу и пыли, и при проведении других взрывных работ (котлованы, дамбы и др.). Взрывчатое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572328
Дата охранного документа: 10.01.2016
10.08.2016
№216.015.5472

Способ получения тетразена

Изобретение относится к технологии взрывчатых веществ и может быть использовано для повышения безопасности производства и применения штатного взрывчатого вещества - тетразена CHON (GNGT). При получении тетразена из предварительно подогретых растворов аминогуанидин сульфата и нитрита натрия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593636
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6f30

Цифровой модулятор для силового преобразователя электромагнитного подшипника

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в силовых преобразователях электромагнитных подшипников. Техническим результатом является упрощение конструкции цифрового модулятора для силового преобразователя электромагнитного подшипника. Цифровой модулятор для силового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597513
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.8739

Цифровой широтно-импульсный модулятор

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в ключевых усилителях мощности. Техническим результатом является упрощение технической реализации цифрового широтно-импульсного модулятора. Такой результат достигается за счет того, что цифровой широтно-импульсный модулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603546
Дата охранного документа: 27.11.2016
+ добавить свой РИД