×
10.04.2019
219.017.05ed

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДОВ МЕТАЛЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к нанотехнологии по разработке оптически прозрачной нанокерамики на основе простых и сложных фторидов. Изобретение касается способа получения фторидов металлов, заключающегося во взаимодействии газообразного фтористого водорода с соединениями щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов в форме порошков микронных размеров с получением нанопорошков фторидов металлов. Гидрофторирование проводят при температуре 150-200°С в течение 1-2 часов. В качестве соединений используют гидриды, нитраты и оксиды вышеуказанных металлов. Заявленный способ позволяет получить тонкие порошки фторидов металлов. Также заявленный способ возможно проводить при более низкой температуре по сравнению с известными способами, и с меньшим расходом фтористого водорода. 4 з.п. ф-лы, 2 табл.

Изобретение относится к нанотехнологии по разработке оптически прозрачной нанокерамики на основе простых и сложных фторидов с низкими (10-2-10-3 см-1) оптическими потерями для создания на ее основе активных и пассивных элементов фотоники.

Для производства нанокерамики необходимо иметь нанопорошки фторидов металлов, активированных редкоземельными элементами. Элементы оптической керамики должны обладать повышенной, по сравнению с монокристаллами соответствующих соединений, лучевой прочностью, спектром пропускания от 0,2 до 6 мкм и оптическими потерями не хуже 10-2 см-1 на длине волны генерации.

Также общеизвестно, что технология получения оптической керамики по сравнению с выращиванием монокристаллических материалов для оптических целей менее трудоемка и экономически более выгодна.

В настоящее время порошкообразные неорганические фториды получают различными методами, которые условно можно подразделить на две основные группы. Первая объединяет методы, основанные на осаждении фторидов из растворимых солей соответствующих металлов плавиковой кислотой (водные методы) с последующим термическим разложением полученных гидратированных фторидов до безводного состояния. Ко второй группе относятся методы, основанные на фторировании (HF, F2 и другими фторирующими агентами) при повышенных температурах различных соединений (оксидов, гидроксидов, карбонатов, оксалатов и т.д.) соответствующих металлов. Всем методам присущи свои достоинства и недостатки.

Методы, относящиеся ко второй группе, обладают по сравнению с водным рядом существенных преимуществ:

- полученные фториды являются безводными;

- исключаются операции осаждения, отмывки, декантации, фильтрации фторидов, их сушки и прокаливания;

- легче организовать непрерывные полностью автоматизированные процессы;

- отпадает необходимость переработки маточных растворов;

- занимают меньшие производственные площади.

Только применение безводных процессов позволяет получать фториды с минимальным содержанием кислорода в них. Исходным материалом служат оксиды соответствующих металлов, которые получают термическим разложением карбонатов, гидроксидов, оксалатов и т.д.

При получении безводных РЗ-фторидов сухим методом используют достаточно высокие температуры 600-700°С и время обработки оксидов фтористым водородом составляет 8-10 ч. Расход HF достигает 200-250% к стехиометрии (Спеддинг Ф., Даан А. Получение иттрия и некоторых тяжелых РЗМ. // Редкоземельные металлы. - М.: Изд-во иностр. лит., 1957. с.325-328.) При этом отмечены коррозионные проблемы, трудности при выборе конструкционных материалов для оборудования.

Температурные условия и время процесса могут быть значительно снижены за счет подготовки исходного сырья (Маширев В.П. и др. Разработка пирометаллургических методов и оборудования для получения безводных фторидов металлов. // Докл. на 9-м Международном конгрессе по химическим процессам и оборудованию. ХИСА-87. Прага, 1987, с.46). Общеизвестно, что реакционная способность или активность твердофазных реагентов в большей степени зависит от состояния кристаллической решетки, обусловленного, в частности, способом приготовления или обработки реагентов.

Одним из наиболее распространенных методов получения активных порошкообразных препаратов является термическое разложение исходных веществ.

Известны методы получения фторидов РЗЭ и щелочноземельных элементов путем воздействии газообразным фтористым водородом на оксиды, полученные термическим разложением исходных веществ (патент №2104934, МКИ С01F 3/00, патент №2107029, МКИ C01F 17/00). Недостатком этих методов является невозможность получения тонких порошков.

Наиболее близким по существу является способ получения фторидов редкоземельных металлов и иттрия (патент №2038310, C01F 17/10), заключающийся в том, что гидрофторированию подвергали оксиды, оксалаты, карбонаты и гидроксиды при температуре 380-550°С.

Недостатком данного способа также является невозможность получения тонких порошков.

Техническим результатом предложенного изобретения является получение нанопорошков фторидов щелочных, щелочноземельных и редкоземельных элементов.

Технический результат достигается тем, что нанопорошки фторидов щелочных, щелочноземельных и редкоземельных элементов получают воздействием фтористого водорода на порошки их соединений микронных размеров. В качестве соединений использовали оксид, гидрид и нитрат вышеуказанных элементов.

Гидрофторирование проводили при температуре 150-250°С в течение 1-2 часов. Расход фтористого водорода находится в пределах 120-150% к стехиометрии.

Пример 1. Безводные образцы LiF были получены из гидрида лития. Гидрид лития представляет собой бесцветные кристаллы с кубической гранецентрированной решеткой (а=0,4083 нм). При измельчении порошок приобретает белый цвет. Взаимодействию с HF был подвергнут порошок гидрида гранулометрического состава, представленного ниже (Табл.1). Температура гидрофторирования была 150°С.

Табл.1
радиус, мкм<22-44-66-88-1010-20>20
мас.%26172232525

Время взаимодействия образцов порошка гидрида лития с фтористым водородом составляло 45 мин при расходе HF до 125% к стехиометрии. Степень фторирования составила 99,9%. Рентгенофазовый анализ показал только фазу LiF с кубической решеткой (а=0,403 нм). Средний радиус размера частиц был порядка 20 нм.

Пример 2. Порошки Y(NO3)3×Н2О были переведены взаимодействием с газообразным фтористым водородом в YF3 при температурах 200°С и при избытке HF 25% к стехиометрии. Время взаимодействия - 60 мин. Степень фторирования порошков YF3 была в пределах 99,91-99,98%. Рентгенофазовый анализ показал, что образцы содержат одну фазу трифторида иттрия с ромбической решеткой типа FeC (а=0,637 нм, в=0.686 нм, с=0,439, z=4, пространственная группа Pnma; рентгеновская плотность 5,069 г/см3). Образцы YF3 имели площадь удельной поверхности в пределах 22-65 м2/г и средний диаметр размера частиц в пределах 30-70 нм.

Пример 3. Порошки Nd(NO3)3 также были переведены взаимодействием с газообразным фтористым водородом в NdF3 при температуре 250°С и при избытке HF - 50% к стехиометрии. Время взаимодействия - 120 мин. Степень фторирования порошков NdF3 была в пределах 99,83-99,93%. Площадь удельной поверхности находилась в пределах 8-35 м2/г. Средний диаметр частиц составлял 40-100 нм. Образцы имеют тригональную решетку (а=0,702 нм, с=720 нм).

Пример 4. В качестве исходного материала для получения порошка CeF3 были использованы образцы оксида церия, полученные термическим разложением кислородсодержащих соединений церия. Гидрофторирование образцов проводили при температуре 150°С с избытком фтористого водорода 15-25% к стехиометрии. Степень фторирования образцов представлен в табл.2.

Табл.2
№ образцаИсх. веществоТемпература гидрофторированияВремя процесса, минСтепень фторирования
1Оксид церия, полученный из нитрата150120 мин95,2
25097,0
2Оксид церия, полученный из карбоната150120 мин94,5
25098,5
3Оксид церия, полученный из гидроксида150120 мин95,3
25098,8

Рентгенофазовый анализ полностью профторированных образцов показал наличие только гексагональной структуры (а=0,711 нм, с=0,727 нм) с расчетной плотностью 6,13 г/см3. Площадь удельной поверхности образцов в пределах 13-47 м2/г.

Пример 5. Нанопорошки CaF2 были синтезированы взаимодействием газообразного HF с СаО, полученным из Са(ОН)3 термическим разложением при температурах до 450°С, при его расходе в пределах 140% к стехиометрии. Температура фторирования была 250°С. Степень фторирования находилась в пределах 99,91-100%. Время взаимодействия составляло 90 мин. Рентгенофазовый анализ указал, что образцы представляют одну фазу с кубической решеткой (а=0,546 нм) с плотностью 3,18 г/см3. Образцы имели площадь удельной поверхности в пределах 12-46 м2/г. Диаметр частиц был равен порядка 50 нм.

Указанные выше примеры показали, что нанопорошки безводных фторидов могут быть синтезированы из оксидов, гидридов и нитратов этих элементов при температуре гидрофторирования 150-250°С. Средний диаметр размеров порошков колеблется в пределах до 100 нм. Порошки имеют хорошо развитую площадь удельной поверхности. Расход HF для синтеза фторидов находился в пределах 125-150% к стехиометрии.

1.Способполученияфторидовметалловдействиемгазообразногофтористоговодороданаихсоединенияпринагревании,отличающийсятем,чтопривзаимодействиигазообразногофтористоговодородаспорошкамисоединенийщелочных,щелочноземельныхиредкоземельныхметалловмикронныхразмеровполучаютнанопорошкифторидовметаллов.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтогидрофторированиепроводятпритемпературе150-250°Свтечение1-2ч.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествесоединенийиспользовалигидридыщелочных,щелочноземельныхиредкоземельныхэлементов.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествесоединенийиспользовалинитратыщелочных,щелочноземельныхиредкоземельныхэлементов45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествесоединенийиспользовалиоксидыщелочных,щелочноземельныхиредкоземельныхэлементов.5
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-5 of 5 items.
23.02.2019
№219.016.c75f

Способ получения фторбериллата аммония

Изобретение может быть использовано для получения фторбериллата аммония в производстве фторида бериллия. Способ получения фторбериллата аммония включает воздействие на бериллийсодержащее сырье водным раствором бифторида аммония при мольном отношении фтора к бериллию, равном 10÷15, и рН 7,5÷9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310605
Дата охранного документа: 20.11.2007
17.04.2019
№219.017.15cc

Устройство для регистрации ионизирующего излучения

Предложенное изобретение относится к области ядерного приборостроения и может быть использовано при поиске, разведке и обогащении полезных ископаемых, в медицине, дефектоскопии и других областях, где используется регистрация ионизирующего излучения. Техническим результатом от реализации данного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312373
Дата охранного документа: 10.12.2007
17.04.2019
№219.017.1617

Способ покусковой сепарации минерального сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и, в частности, его можно использовать в методах покусковой сепарации как радиоактивных, так и нерадиоактивных руд. Техническим результатом изобретения является оптимизация условий измерения для всех рудных кусков независимо от их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302906
Дата охранного документа: 20.07.2007
09.05.2019
№219.017.4c77

Способ получения гетерогенных ионообменных мембран

Изобретение относится к технологии получения армированных мембран и может быть применено в химической промышленности - в процессе электродиализа и электролиза. Согласно способу получения гетерогенной ионообменной мембраны получают пленку путем вальцевания смеси ионита и полимерного связующего -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314322
Дата охранного документа: 10.01.2008
24.05.2019
№219.017.5fb0

Собиратель для флотации флюоритовых руд

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к флотации флюоритовых руд, и предназначено для промышленного использования на обогатительных фабриках. Позволяет сократить число перечисток, осуществить процесс флотации в холодной пульпе, существенно упростить технологическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319550
Дата охранного документа: 20.03.2008
Showing 21-30 of 53 items.
25.08.2017
№217.015.b592

Средство, обладающее противоопухолевой активностью на основе нанокомпозитов арабиногалактана с селеном, и способы получения таких нанобиокомпозитов

Изобретение относится к медицине, в частности к средству, обладающему противоопухолевой активностью, а также к способу получения средства и его применению. Способ получения средства включает взаимодействие арабиногалактанового сырья и диоксида селена или солей селенистой кислоты в растворителе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614363
Дата охранного документа: 24.03.2017
29.12.2017
№217.015.faf8

Способ получения карбоборидов редкоземельных металлов

Изобретение относится к получению карбоборидов редкоземельных металлов. Исходную заготовку формуют в виде стехиометрической навески порошка низкогидридной фазы металла, углерода и бора, после чего ведут отжиг исходной заготовки в вакууме при температуре 1100°С в течение 10 минут, заготовку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640121
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.1e18

Оптический материал инфракрасного диапазона и способ его получения

Изобретение относится к монокристаллическим оптическим неорганическим материалам, которые могут использоваться в оптической технике. Оптический материал представляет собой монокристаллический моноиодид индия InI ромбической сингонии с областью спектрального пропускания до 51 мкм. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640764
Дата охранного документа: 11.01.2018
19.07.2018
№218.016.721f

Материал для визуализации ик-излучения и способ его получения

Изобретение относится к области оптического материаловедения и касается материала для визуализации лазерного излучения ближнего ИК-диапазона спектра (1800÷2150 нм) в видимый спектральный диапазон (635÷670 нм). Материал представляет собой тонкие прозрачные полимер-неорганические композитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661553
Дата охранного документа: 17.07.2018
30.08.2018
№218.016.8184

Фтор-проводящий стеклообразный твердый электролит

Изобретение относится к области фтор-проводящих твердых электролитов, обладающих высокой анионной электропроводностью по ионам фтора. Фтор-проводящий твердый электролит на основе фторидного стекла PbF+InF+BaF имеет состав, мол. %: PbF 7-54, InF 11-49, BaF 7-32, AlF 2-20 и LiF 10-20. Электролиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665314
Дата охранного документа: 29.08.2018
20.02.2019
№219.016.c034

Способ автоматической сортировки грунтов, зараженных радиоактивными нуклидами, и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области обращения твердых радиоактивных отходов. Способ автоматической сортировки грунтов, зараженных радионуклидами, заключается в том, что мелкие классы грунта крупностью менее 20-30 мм подают на ленту сепаратора в виде сплошного потока, который проходит вместе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339463
Дата охранного документа: 27.11.2008
20.02.2019
№219.016.c306

Медицинский высокочастотный комбинированный кабель

Изобретение относится к области радиохирургии, в частности к медицинскому высокочастотному комбинированному кабелю, предназначенному для передачи высокочастотной энергии на электрохирургический инструмент в процессе радиохирургии и передачи в процессе операции информации об изменении величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406173
Дата охранного документа: 10.12.2010
20.02.2019
№219.016.c3eb

Способ стимуляции заживления ран перианальной и крестцово-копчиковой области и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, колоректальной хирургии, и может быть использовано для стимуляции заживления ран перианальной и крестцово-копчиковой области в послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу свищей прямой кишки различной локализации, а также лечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441618
Дата охранного документа: 10.02.2012
23.02.2019
№219.016.c75f

Способ получения фторбериллата аммония

Изобретение может быть использовано для получения фторбериллата аммония в производстве фторида бериллия. Способ получения фторбериллата аммония включает воздействие на бериллийсодержащее сырье водным раствором бифторида аммония при мольном отношении фтора к бериллию, равном 10÷15, и рН 7,5÷9,0...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310605
Дата охранного документа: 20.11.2007
01.03.2019
№219.016.c8c3

Способ сохранения и изменения эталонной и исходной записей в информационной системе управления данными

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении эффективности сохранения и изменения исходных и эталонных записей данных предприятия. Технический результат достигается за счет получения сервером информационной системы запроса на поиск в базе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680743
Дата охранного документа: 26.02.2019
+ добавить свой РИД