×
19.04.2019
219.017.308f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ГЕКСАФТОРОЦИРКОНАТА КАЛИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002323764
Дата охранного документа
10.05.2008
Аннотация: Изобретение относится к химической технологии. Гексафтороцирконат калия растворяют в воде при температуре от 80°С до температуры кипения раствора. В горячий раствор при постоянном перемешивании вводят высаливатель. В качестве высаливателя используют предельные спирты. Полученную суспензию охлаждают, раствор декантируют, осадок сушат. Регулируя объемное соотношение V:V от (0,05:1) до (0,5:1) и исходную концентрацию раствора гексафтороцирконата калия от 8 г на 100 г воды до насыщенного раствора, получают порошок гексафтороцирконата калия с требуемым гранулометрическим составом. Изобретение позволяет получать продукт с размером частиц менее 100 мкм. 2 табл.

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической и металлургической промышленности для получения мелкодисперсного порошка гексафтороцирконата калия (K2ZrF6) с контролируемым гранулометрическим составом в интервале размеров частиц менее 100 мкм.

При получении мелкодисперсного порошка циркония восстановлением гексафтороцирконата калия натрием, гранулометрический состав продукта зависит от гранулометрического состава исходного гексафтороцирконата. Так, показано, что из гексафтороцирконата калия с размерами кристаллов менее 63 мкм может быть получен порошок циркония, практически полностью состоящий из частиц металла с размерами менее 50 мкм. (Получение порошка циркония натриетермическим восстановлением из фторцирконата калия. В.М.Орлов, Л.А.Федорова. - Химическая технология, №7, 2004 г.). Порошки циркония с таким гранулометрическим составом находят применение в электровакуумной технике и пиротехнике. Для стабильного получения порошка циркония с контролируемым гранулометрическим составом необходимо обеспечить заданное значение дисперсности исходного порошка гексафтороцирконата калия. Механическое измельчение гексафтороцирконата калия не всегда гарантирует стабильное получение порошка с требуемым гранулометрическим составом, а также приводит к загрязнению продукта. Кроме того, тонкий помол гексафтороцирконата калия сопровождается интенсивным пылением.

Мелкодисперсные порошки растворимых соединений могут быть получены массовой кристаллизацией из растворов.

Известен способ регулирования процесса кристаллизации из растворов путем изменения подачи тепла для получения тонкодисперсных кристаллов (А.С. СССР №581962, опубл. 30.11.1977). Способ заключается в том, что регулирование процесса кристаллизации производят путем изменения подачи тепла, с целью обеспечения мгновенного пересыщения раствора и получения тонкодисперсного продукта. Для чего подачу тепла осуществляют импульсно в зависимости от величины разности температур между нагревающим агентом и раствором. В связи с тем, что в предложенных условиях кристаллизации большое количество тепла можно передать в малый промежуток времени, происходит быстрое вскипание насыщенного раствора, обеспечивающее образование большого количества центров кристаллизации и, соответственно, малые размеры конечных кристаллов. Однако процесс ведется в кристаллизаторе специальной конструкции, что затрудняет использование изобретения в условиях малотоннажного производства.

Известны способы получения порошков кристаллических веществ из растворов добавлением к ним соединений, уменьшающих растворимость выделяемого продукта (высаливателей). (Матусевич Л.Н. Кристаллизация из растворов. - М.: Химия, 1968).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ выделения тонкодисперсных осадков солей массовой кристаллизацией путем введения насыщенного водного раствора соли в органический высаливатель (А.С. СССР №1263279, опубл. 15.10.1986), выбранный в качестве прототипа. По способу массовую кристаллизацию осуществляют путем введения насыщенного раствора соли в высаливатель со скоростью от 0,02 до 0,20 м3/ч при соотношении смешиваемых объемов раствора соли и высаливателя от (1:1,5) до (1:2). В качестве высаливателя используют этанол или ацетон. Размеры образующихся кристаллов нитрата натрия при использовании в качестве высаливателя ацетона составляют 32 мкм, этанола 25 мкм. Однако в случае высаливания гексафтороцирконата калия соотношение Vраствора:Vвысаливателя не является оптимальным - объем высаливателя может быть значительно меньше. Растворимость гексафтороцирконата калия в воде существенно зависит от температуры, изменяясь от 1,822 г соли на 100 г воды при 20°С до 36,200 г соли на 100 г воды при 100°С (Зеликман А.Н., Крейн О.Е., Самсонов Г.В. Металлургия редких металлов. - М.: Металлургия, 1978). Для сокращения объемов перерабатываемых растворов, гексафтороцирконат калия целесообразно высаливать из горячих растворов. Однако при введении горячего раствора соли в органический высаливатель значительное количество высаливателя испаряется, что не позволяет повысить температуру раствора соли и в полной мере воспользоваться температурной зависимостью растворимости гексафтороцирконата калия. Кроме того, изобретение не позволяет регулировать гранулометрический состав получаемого порошка.

Задача настоящего изобретения - получение мелкодисперсного порошка гексафтороцирконата калия с контролируемым гранулометрическим составом в интервале размеров частиц менее 100 мкм при максимальном упрощении аппаратурного оформления технологического процесса и минимальном количестве используемого высаливателя.

Заявленный технический результат достигается тем, что известную массу товарного гексафтороцирконата калия растворяют в воде при температуре от 80°С до температуры кипения раствора. В раствор при постоянном перемешивании вводят высаливатель. В качестве высаливателя используют предельные спирты. Полученную суспензию охлаждают, раствор декантируют, осадок сушат. Полученный осадок не промывают, так как высаливатель - сравнительно легколетучее соединение, и полностью удаляется из порошка при сушке. Регулируя объемное соотношение Vвысаливателя:Vводы в растворе от (0,05:1) до (0,5:1) и концентрацию исходного раствора гексафтороцирконата калия от 8 г соли на 100 г воды до насыщенного раствора, получают порошок гексафтороцирконата калия с требуемым гранулометрическим составом. При этом гранулометрический состав получаемых порошков практически не зависит от скорости охлаждения кристаллизатора после добавления высаливателя. Введение высаливателя в горячий раствор позволяет использовать высококонцентрированные растворы гексафтороцирконата калия, что значительно уменьшает объемы перерабатываемых растворов и приводит к более полному извлечению гексафтороцирконата калия. Достаточно полное осаждение гексафтороцирконата калия из концентрированного горячего раствора происходит при сравнительно небольших количествах высаливателя, что уменьшает потери высаливателя за счет испарения и улучшает взрывопожаробезопасность технологического процесса.

Пример: Исходную навеску товарного гексафтороцирконата калия растворяли в воде при температуре 95°С. После полного растворения в раствор вводили высаливатель, при этом соотношении Vвысаливателя:Vводы в растворе изменяли от 0,05 до 0,45. При добавлении к раствору спирта наблюдалось практически мгновенное выделение осадка. Раствор с осадка декантировали. Осадок сушили на воздухе при 60°С. По окончании сушки, определяли гранулометрический состав порошка гексафтороцирконата калия методом ситового анализа. Результаты приведены в таблицах 1, 2.

Таблица 1
Гранулометрический состав порошков гексафтороцирконата калия, полученных высаливанием при различных соотношениях этиловый спирт:вода
Отношение Vспирта:Vводы в раствореГранулометрический состав, количество частиц, мас.%, размером:
Менее 40 мкмОт 40 до 100 мкмБолее 100 мкм
0,0520,079,60,4
0,1570,030,0-
0,2596,23,70,1
0,3598,21,70,1
0,4599,70,20.1

Таблица 2
Гранулометрический состав порошков гексафтороцирконата калия, полученных высаливанием при различных соотношениях изопропиловый спирт: вода
Отношение Vспирта:Vводы в раствореГранулометрический состав, количество частиц, мас.%, размером:
Менее 40 мкмОт 40 до 100 мкмБолее 100 мкм
0,0539,859,60,6
0,2096,63,30,1
0,3099,90,1-

Способполучениямелкодисперсногопорошкагексафтороцирконатакалия(KZrF)массовойкристаллизациейвысаливаниемизводногораствора,включающийвведениеврастворгексафтороцирконатакалиясначальнойконцентрациейот8гсолина100гводыдонасыщенногораствораприегоначальнойтемпературеот80°Сдотемпературыкипения,высаливателя,вкачествекоторогоиспользуютпредельныеспирты,присоотношенииобъемвысаливателя:объемводывраствореот(0,05:1)до(0,5:1).
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 33 items.
29.12.2017
№217.015.f063

Способ получения радионуклида никель-63

Изобретение относится к способу производства радиоактивных изотопов технического назначения. В заявленном способе изготовление стартовой мишени осуществляют из меди естественного изотопного состава или обогащенной по изотопу медь-63, облучение мишени проводят в потоке быстрых нейтронов (в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629014
Дата охранного документа: 24.08.2017
17.02.2018
№218.016.2ac1

Способ выделения и разделения плутония и нептуния

Изобретение относится к способу экстракционного выделения и разделения плутония и нептуния из азотнокислых растворов, содержащих плутоний, нептуний, технеций и уран. Способ предусматривает подготовку раствора к экстракции путем стабилизации плутония в степени окисления (IV), а нептуния в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642851
Дата охранного документа: 29.01.2018
25.06.2018
№218.016.675a

Вещество для иммобилизации бериллия, содержащегося в высокоактивных растворах

Изобретение относится к области переработки жидких радиоактивных растворов, в частности к отверждению высокоактивных растворов, содержащих бериллий и другие стабильные и радиоактивные элементы. В качестве вещества для иммобилизации бериллия из высокоактивных растворов используют натрий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658329
Дата охранного документа: 20.06.2018
01.07.2018
№218.016.694b

Способ определения активности мазков из носовой полости персонала

Изобретение относится к области гигиены труда и медицины и раскрывает способ проведения радиационного контроля в случае ингаляционного поступления содержащих актиниды радиоактивных аэрозолей в организм персонала. Способ характеризуется тем, что осуществляют взятие мазка из носовой полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659387
Дата охранного документа: 29.06.2018
09.09.2018
№218.016.85b6

Способ получения актиния-225

Изобретение относится к реакторной технологии получения радионуклидов для ядерной медицины. Способ основан на облучении в тепловом нейтронном потоке ядерного реактора мишени, содержащей радионуклид торий-228, и находящегося в равновесии с ним дочернего продукта радиоактивного распада радия-224....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666343
Дата охранного документа: 07.09.2018
04.10.2018
№218.016.8e7e

Алюмофосфатное стекло для иммобилизации радиоактивных отходов

Изобретение относится к области локализации жидких радиоактивных отходов, в частности к составам для отверждения жидких радиоактивных растворов и пульп путем их остекловывания. Алюмофосфатное стекло содержит следующие компоненты, мас. %: NaO 19,0-23,0; AlO 13,0-16,0; PO46,0-51,0; модифицирующая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668605
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.9067

Телескопическая грузоподъемная штанга

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к оборудованию для перегрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реактора ВВЭР-1000 в бассейнах-хранилищах отработавшего ядерного топлива. Телескопическая грузоподъемная штанга выполнена из нержавеющей стали и содержит тросовый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669197
Дата охранного документа: 09.10.2018
07.02.2019
№219.016.b788

Чехол хранения отработавших тепловыделяющих сборок от реакторов типа ввэр-1000

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к средствам для хранения отработавших ядерных топливных элементов реактора ВВЭР 1000. Чехол хранения отработавших тепловыделяющих сборок от реакторов типа ВВЭР-1000 состоит из чехловых труб, центрального стержня с грибком, крышки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679007
Дата охранного документа: 05.02.2019
01.03.2019
№219.016.cc64

Композиция для цементирования жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области локализации жидких радиоактивных отходов и может быть использовано в атомной энергетике и на радиохимических производствах для отверждения радиоактивных растворов и пульп. Сущность изобретения: композиция для отверждения жидких радиоактивных отходов, позволяющая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375773
Дата охранного документа: 10.12.2009
10.04.2019
№219.016.fff4

Способ получения концентрата радионуклида молибден-99

Изобретение относится к области химической технологии производства радиоактивных изотопов медицинского назначения. Молибден-99 в течение последних 30 лет является наиболее используемым в радиоизотопной диагностике радионуклидом. Сущность изобретения: в качестве сорбента для выделения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288516
Дата охранного документа: 27.11.2006
+ добавить свой РИД