×
21.04.2023
223.018.50c7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения двойного ортофосфата лития и переходного металла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к литий-ионным аккумуляторам и может быть использовано для получения катодного электродного материала для литий-ионных батарей, используемых в качестве накопителей энергии для портативных электронных устройств, альтернативной энергетики, двигателей автомобилей, силовых машин. Предложен способ получения двойного ортофосфата лития и переходного металла, включающий приготовление прекурсора фосфата переходного металла в виде аммоний фосфата кобальта или никеля, либо гидрофосфата кобальта CoHPO⋅2HO или гидрофосфата никеля NiHPO⋅2HO в реакционной среде с использованием расплава нитрата лития с добавлением углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты в количестве 1-10 мас. % от массы прекурсора для создания внешнего проводящего слоя получаемого нанокомпозита. Способ позволяет снизить энергоемкость процесса и длительность за счет снижения длительности синтеза и сушки и обеспечивает получение монодисперсного нанокомпозита узкого гранулометрического класса с субмикронным (71-140 нм) размером частиц и удельной поверхностью 11,3-21,8 м/г. 5 пр.

Изобретение относится к области электрохимии, в частности к системам накопления энергии, а именно к литий-ионным аккумуляторам и может быть использовано в качестве катодного электродного материала для литий-ионных батарей, используемых в качестве накопителей энергии для портативных электронных устройств, альтернативной энергетики, двигателей автомобилей, силовых машин.

В настоящее время наиболее энергоэффективными электрохимическими системами хранения энергии являются литий-ионные аккумуляторы, где в качестве материала положительного электрода используются сложные оксиды лития и переходного металла или двойные фосфаты на основе переходного металла и лития. Однако существующие электродные материалы обладают рядом недостатков, ограничивающих их применение в качестве эффективных источников энергии для высокоэнергоемких приложений, таких как двигатели автомобилей и силовые установки. Электродные материалы на основе сложных оксидов не способны эффективно работать при больших плотностях тока заряда/разряда, что обусловлено быстрой деградацией материала, связанной с необратимыми структурными изменениями в кристаллической решетке материала во время цикла заряд/разряд. Кроме того, применение подобных материалов ограничивается относительно невысокой температурной стабильностью и, как следствие, неудовлетворительной безопасностью.

Материалы на основе двойных фосфатов лития и переходного металла (полифосфатные материалы) во многом лишены этих недостатков благодаря их структурным особенностям и способны эффективно работать в широком температурном диапазоне при достаточно больших плотностях тока. Однако, лимитирующим фактором применения полифосфатных материалов является их низкая ионная и диффузионная проводимость. Для преодоления этих недостатков используются такие приемы, как минимизация зерен материала, создание композитов с проводящим наружным слоем (ядро/оболочка) на поверхности зерен и допирование материала гетеровалентными катионами.

Наиболее распространенным методом синтеза нанокомпозитов с конфигурацией ядро/оболочка является метод твердофазного спекания, где в качестве электронпроводящего слоя выступает углерод. Недостатком этого метода является его многостадийность, а также использование аргона в процессе синтеза. Кроме того, применение классических органических прекурсоров в качестве хелатирующих агентов и источника углерода не позволяет обеспечить контролируемую толщину углеродного слоя на поверхности частиц материала.

Известен способ получения двойного ортофосфата лития и переходного металла (см. Hal-Bon Gu, Во Jin, Dae-Kyoo Jun, Zhenij Han. Improved electrochemical performance of LiCoPO4 nanoparticles for lithium ion batteries. J Nanosci Nanotechnol. 2007, 7(11), p. 4037-4040), согласно которому синтез материала осуществляют твердофазным спеканием. Исходные компоненты в виде моногидрата гидроокиси лития, оксида кобальта (II) и гидроортофосфата аммония перемешивают, измельчают в агатовой ступе и прессуют в таблетку. Полученную таблетку спекают в течение 10 часов при температуре 750°С в атмосфере воздуха, охлаждают, подвергают повторной термообработке при температуре 350°С в течение 9 часов, охлаждают, измельчают, повторно прессуют в таблетку и спекают при температуре 750°С в течение 36 часов. Затем таблетку измельчают в шаровой мельнице в течение 10 часов с получением двойного ортофосфата лития и кобальта LiCoPO4 с наименьшим размером частиц около 100 нм.

Недостатком данного способа является его многостадийность, продолжительность, высокая энергоемкость, необходимость использования шаровой мельницы. Частицы полученного порошка ортофосфата лития и кобальта сильно агломерированы, что снижает дисперсность продукта.

Известен также выбранный в качестве прототипа способ получения двойного ортофосфата лития и марганца LiMnPO4 (см. Koleva Violeta, Stoyanova Radostina, Zhecheva Ekaterina, Nihtianova, D. (2014). Dittmarite precursors for structure and morphology directed synthesis of lithium manganese phospho-olivine nanostructures. CrystEngComm 16. 10.1039/C3CE42501K.) из прекурсоров KMnPO4⋅H2O и NH4MnPO4⋅H2O в атмосфере аргона с использованием эвтектического расплава LiCl-LiNO3 с различным мольным соотношением. Температура синтеза находится в интервале 200-270°С, а продолжительность синтеза зависит от состава выбранной эвтектики и составляет 1,5-3,0 часа. Длительность способа с учетом сушки составляет 7-9 часов. По данным микроскопического анализа размер первичных кристаллитов находится в пределах 20-50 нм, однако их агломераты имеют значительно большие (микронные) размеры.

Известный способ характеризуется повышенной энергоемкостью и длительностью, необходимостью проведения синтеза в атмосфере аргона, отсутствием проводящего слоя на поверхности частиц. Также недостатком способа является невысокая гомогенизация реакционной среды по причине отсутствия перемешивающего устройства. Все это снижает эффективность способа.

Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в повышении эффективности способа за счет снижения его энергоемкости и длительности при обеспечении высокой дисперсности получаемого нанокомпозита.

Технический результат достигается тем, что в способе получения двойного ортофосфата лития и переходного металла, включающем приготовление прекурсора фосфата переходного металла в водной среде и синтез целевого продукта в реакционной среде с использованием нитрата лития, согласно изобретению, в качестве прекурсора фосфата переходного металла используют аммоний фосфат кобальта или никеля, либо гидрофосфат кобальт CoHPO4⋅2H2O или гидрофосфат никеля NiHPO4⋅2H2O, синтез целевого продукта ведут в атмосфере воздуха с использованием перемешивающего устройства, в качестве реакционной среды используют расплав нитрата лития с добавлением углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты в количестве 1-10 мас. % от массы прекурсора для создания внешнего проводящего слоя получаемого нанокомпозита.

Существенные признаки заявленного изобретения, определяющие объем правовой защиты и достаточные для получения вышеуказанного технического результата, выполняют функции и соотносятся с результатом следующим образом.

Использование аммоний фосфата кобальта или никеля, либо гидрофосфата кобальт CoHPO4⋅2H2O или гидрофосфата никеля NiHPO4⋅2H2O в качестве прекурсора фосфата переходного металла позволяет увеличить дисперсность целевого продукта.

Проведение синтеза двойного ортофосфата лития и переходного металла в атмосфере воздуха позволяет улучшить гомогенизацию реакционной среды за счет использования перемешивающего устройства, что обеспечивает получение материала узкого гранулометрического класса с равномерным по толщине наружным проводящим слоем.

Использование расплава нитрата лития в качестве реакционной среды определяет кинетику и направление синтеза композита, который осуществляется в режиме большого локального пересыщения по литию при температуре, достаточной для получения кристаллических безводных порошков. Это сокращает время синтеза и обеспечивает получение мелкодисперсного порошка.

Добавление углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты в расплав нитрата лития ведет к образованию ультрадисперсных зерен оксидов, соответствующих переходному металлу прекурсора и фосфата лития, осаждающихся на поверхности частиц, что обеспечивает создание внешнего проводящего слоя получаемого нанокомпозита.

Добавление углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты в расплав нитрата лития в количестве 1-10 мас. % по отношению к массе прекурсора обеспечивает получение наружного слоя нанокомпозита с высокой проводимостью. Добавление органического компонента в количестве менее 1 мас. % не обеспечивает улучшение электрохимических характеристик нанокомпозита, а добавление в количестве более 10 мас. % приводит к ухудшению его электрохимических характеристик.

Совокупность вышеуказанных признаков необходима и достаточна для достижения технического результата изобретения, заключающегося в повышении эффективности способа за счет снижения его энергоемкости и длительности при обеспечении высокой дисперсности получаемого нанокомпозита и улучшении его электрохимических характеристик.

В общем случае осуществления изобретения предпочтительны следующие операции и режимные параметры.

Вначале получают в водной среде прекурсор фосфата переходного металла в виде аммоний фосфата кобальта NH4CoPO4⋅2H2O или никеля NiHPO4⋅6H2O, либо гидрофосфат кобальт CoHPO4⋅2H2O или гидрофосфат никеля NiHPO4⋅2H2O. Затем осуществляют синтез целевого продукта в атмосфере воздуха с использованием перемешивающего устройства. Синтез ведут в реакционной среде в виде расплава нитрата лития в присутствии полученного прекурсора фосфата переходного металла с добавлением углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты C6H8O7⋅H2O в количестве 1-10 мас. % от массы прекурсора.

Фазовый состав полученного продукта определяли методом порошковой рентгеновской дифракции с использованием дифрактометра Shimadzu LabX XRD-6000 с CuKa излучением и длиной волны λ=1,54 Для идентификации фаз использовали базу дифракционных данных PDF-4+2021.

Анализ удельной поверхности осуществляли методом БЭТ с использованием анализатора удельной поверхности Tristar 3020 Micrometrics в интервале относительного давления Р/Р0=0-1 и температуре 77 К. Расчет размера частиц проводили в соответствии с формулой d=K/Q⋅p, где d - средний диаметр частиц; K - коэффициент формы частиц, равный 6 для сферических и кубических частиц; Q - величина удельной поверхности; р - плотность вещества.

Сущность заявляемого способа может быть пояснена следующими примерами конкретного выполнения.

Пример 1. Получают прекурсор в виде двойного аммоний фосфата кобальта NH4CoPO4⋅2H2O. Для этого в 200 мл бидистиллированной воды растворяют 9,2 мл концентрированной H3PO4 плотностью 1,75 г/см3 с концентрацией 15,7 моль/л, добавляют по каплям при интенсивном перемешивании 20% раствор водного аммиака до достижения величины рН 9. Затем добавляют 28,2 мл раствора СоС12 концентрацией 1,7 моль/л, перемешивают до выпадения осадка, отфильтровывают, промывают 1000 мл бидистиллированной воды и 100 мл ацетона, сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре с получением 10 г прекурсора.

Для получения целевого композита LiCoPO4/Co3O4/Li3PO4 берут 50 г нитрата лития LiNO3⋅3H2O (ч.д.а.), плавят в фарфоровом тигле при интенсивном перемешивании до полного испарения воды, добавляют полученный прекурсор NH4CoPO4⋅2H2O, перемешивают 60 минут, порционно добавляют 0,2 г моногидрата лимонной кислоты C6H8O7⋅H2O (2,0% от массы прекурсора) и дополнительно перемешивают 30 минут. Полученный расплав остужают, диспергируют в 200 мл бидистилированной воды, фильтруют, последовательно промывают 500 мл бидистилированной воды и 100 мл ацетона и сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре.

Фазовый состав продукта равен: 90,2% LiCoPO4, 5,8% Li3PO4, 4% Co3O4. Удельная поверхность полученного порошкообразного продукта составила 11,6 м2/г. Расчетный средний размер частиц полученного порошка составил 140 нм.

Пример 2. Получают прекурсор в виде гидрофосфата кобальта NiHPO4⋅2H2O. Для этого к 800 мл бидистиллированной воды при перемешивании добавляют 5,3 мл концентрированной H3PO4 плотностью 1,75 г/см3 с концентрацией 15,7 моль/л, добавляют 20% раствор водного аммиака до достижения величины рН 9. Затем добавляют при перемешивании 34,9 мл раствора NiCl2 с концентрацией 1,7 моль/л, перемешивают в течение 60 минут, отфильтровывают, промывают 1000 мл бидистиллированной воды и 100 мл ацетона и сушат при температуре 80°С с получением 10 г прекурсора.

Для получения целевого композита LiNiPO4/NiO/Li3PO4 берут 50 г нитрата лития LiNO3⋅3H2O (ч.д.а.), плавят в фарфоровом тигле при интенсивном перемешивании до полного испарения воды, добавляют полученный прекурсор NiHPO4⋅2H2O, перемешивают 60 минут, порционно добавляют 0,21 г моногидрата лимонной кислоты C6H8O7⋅H2O (2,1% от массы прекурсора) и перемешивают 30 минут. Полученный расплав остужают, диспергируют в 200 мл бидистилированной воды, фильтруют, последовательно промывают 500 мл бидистилированной воды и 100 мл ацетона и сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре.

Фазовый состав продукта равен: 95% LiNiPO4, 4% Li3PO4, 1% NiO. Удельная поверхность полученного порошкообразного продукта составила 15,6 м2/г. Расчетный средний размер частиц полученного порошка составил 100 нм.

Пример 3. Получают прекурсор в виде гидрофосфата кобальта CoHPO4⋅2H2O. Для этого к 400 мл бидистиллированной воды при перемешивании добавляют 4 мл концентрированной H3PO4 плотностью 1,75 г/см3 с концентрацией 15,7 моль/л, добавляют 20% раствор водного аммиака до достижения величины рН 8. Затем добавляют при перемешивании 18,4 мл раствора СоС12 с концентрацией 1,7 моль/л, перемешивают в течение 60 минут, отфильтровывают, промывают 1000 мл бидистиллированной воды и 100 мл ацетона и сушат при комнатной температуре с получением 6 г прекурсора.

Для получения целевого композита LiCoPO4/Co3O4/Li3PO4 берут 50 г нитрата лития LiNO3⋅3H2O (ч.д.а.), плавят в фарфоровом тигле при интенсивном перемешивании до полного испарения воды, добавляют полученный прекурсор CoHPO4⋅2H2O, перемешивают 60 минут, порционно добавляют 0,06 г ацетиленовой сажи (1,0% от массы прекурсора) и дополнительно перемешивают 30 минут. Полученный расплав остужают, диспергируют в 200 мл бидистилированной воды, фильтруют, последовательно промывают 500 мл бидистилированной воды и 100 мл ацетона и сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре.

Фазовый состав продукта равен: 95,4% LiCoPO4, 3,4% Li3PO4, 1,2% Co3O4. Удельная поверхность полученного порошкообразного продукта составила 21,8 м2/г. Расчетный средний размер частиц полученного порошка составил 74 нм.

Пример 4. Получают прекурсор в виде двойного аммоний фосфата никеля NH4NiPO4⋅6H2O. Для этого берут 34 мл концентрированной H3PO4 плотностью 1,75 г/см3 с концентрацией 15,7 моль/л, добавляют по каплям при интенсивном перемешивании 20% раствор водного аммиака до достижения величины рН 8. Затем добавляют 11,9 мл раствора NiCl2 концентрацией 1,5 моль/л, перемешивают до выпадения осадка, отфильтровывают, промывают 500 мл бидистиллированной воды и сушат при температуре 80°С с получением 5 г прекурсора.

Для получения целевого композита LiNiPO4/NiO4/Li3PO4 берут 50 г нитрата лития LiNO3⋅3H2O (ч.д.а.), плавят в фарфоровом тигле при интенсивном перемешивании до полного испарения воды, добавляют полученный прекурсор NH4NiPO4⋅6H2O, перемешивают 60 минут, порционно добавляют 0,072 г моногидрата лимонной кислоты C6H8O7⋅H2O (1,4% от массы прекурсора) и перемешивают 30 минут. Полученный расплав остужают, диспергируют в 200 мл бидистилированной воды, фильтруют, последовательно промывают 500 мл бидистилированной воды и 100 мл ацетона и сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре.

Фазовый состав продукта равен: 95% LiNiPO4, 4% Li3PO4, 1% NiO. Удельная поверхность полученного порошкообразного продукта составила 11,3 м2/г. Расчетный средний размер частиц полученного порошка составил 136 нм.

Пример 5. Получают прекурсор в виде гидрофосфата кобальта CoHPO4⋅2H2O. Для этого к 800 мл бидистиллированной воды при перемешивании приливают 8 мл концентрированной H3PO4 плотностью 1,75 г/см3 с концентрацией 15,7 моль/л и добавляют 20% раствор водного аммиака до достижения величины рН 9. Затем добавляют при перемешивании 36,7 мл раствора СоС12 с концентрацией 1,7 моль/л, перемешивают в течение 60 минут, отфильтровывают, промывают 1000 мл бидистиллированной воды и 100 мл ацетона и сушат при комнатной температуре с получением 12 г прекурсора.

Для получения целевого продукта LiCoPO4/Co3O4/Li3PO4 берут 50 г нитрата лития LiNO3⋅3Н2О (ч.д.а.), плавят в фарфоровом тигле при интенсивном перемешивании до полного испарения воды, добавляют полученный прекурсор CoHPO4⋅2H2O, перемешивают 60 минут, порционно добавляют 1,2 г (10% от массы прекурсора) моногидрата лимонной кислоты C6H8O7⋅H2O и дополнительно перемешивают 30 минут. Полученный расплав остужают, диспергируют в 200 мл бидистилированной воды, фильтруют, последовательно промывают 500 мл бидистилированной воды и 100 мл ацетона и сушат в атмосфере воздуха при комнатной температуре.

Фазовый состав продукта равен: 73,6% LiCoPO4, 16,8% Li3PO4, 9,6% Co3O4. Удельная поверхность полученного порошкообразного продукта составила 15,7 м2/г. Расчетный средний размер частиц полученного порошка составил 103 нм.

Из вышеприведенных Примеров видно, что способ согласно изобретению позволяет снизить его энергоемкость и длительность за счет снижения длительности синтеза и сушки. Удельная поверхность полученного по-рошкообразного нанокомпозита составляет 11,3-21,8 м2/г. Предлагаемый способ обеспечивает получение монодисперсного нанокомпозита узкого гранулометрического класса с субмикронным (71-140 нм) размером частиц. Все это повышает технологичность заявляемого способа. Способ относительно прост и может быть реализован в промышленных условиях.

Способ получения двойного ортофосфата лития и переходного металла, включающий приготовление прекурсора фосфата переходного металла в водной среде и синтез целевого продукта в реакционной среде с использованием нитрата лития, отличающийся тем, что в качестве прекурсора фосфата переходного металла используют аммоний фосфат кобальта или никеля, либо гидрофосфат кобальта CoHPO⋅2HO или гидрофосфат никеля NiHPO⋅2HO, синтез целевого продукта ведут в атмосфере воздуха с использованием перемешивающего устройства, в качестве реакционной среды используют расплав нитрата лития с добавлением углерода технического в виде ацетиленовой сажи или моногидрата лимонной кислоты в количестве 1-10 мас. % от массы прекурсора для создания внешнего проводящего слоя получаемого нанокомпозита.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 34 items.
02.10.2019
№219.017.cd3c

Способ переработки фторидного редкоземельного концентрата

Изобретение относится к переработке фторсодержащих концентратов редкоземельных элементов (РЗЭ). Бастнезитовый концентрат обрабатывают низкоконцентрированной минеральной кислотой при повышенной температуре в присутствии сульфоксидного катионита с переводом редкоземельных элементов, кальция и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701577
Дата охранного документа: 30.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce01

Способ получения гидроксохлорсульфата алюминия

Изобретение может быть использовано при получении алюминиевого коагулянта, применяемого в области водоподготовки. Для получения гидроксохлорсульфата алюминия сернокислую соль алюминия в виде кристаллогидрата - сульфата алюминия Al(SO)⋅18HO или алюминиевых квасцов RSO⋅Al(SO)⋅24HO, где R - К или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700070
Дата охранного документа: 12.09.2019
17.10.2019
№219.017.d6fd

Способ получения пеносиликатного материала

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности пеносиликатного теплоизоляционного материала на основе кремнеземсодержащих техногенных отходов. Готовят шихту путем дозирования компонентов при их соотношении, мас. %: микрокремнезем 58-68, гидроксид натрия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703032
Дата охранного документа: 15.10.2019
17.01.2020
№220.017.f657

Способ получения хлорида никеля

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, преимущественно к получению солей никеля и может быть использовано для переработки металлических никельсодержащих отходов. Осуществляют обработку измельченных отходов производства катодного никеля железосодержащим раствором хлорида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711068
Дата охранного документа: 15.01.2020
22.01.2020
№220.017.f84d

Способ получения сорбента на основе доломита

Изобретение относится к способу получения сорбентов на основе природного минерального сырья. Доломит подвергают термообработке при 800-850°С, после чего измельчают до размера частиц не более 50 мкм. Готовят фосфорсодержащий реагент путем смешения нагретой до 30-70°С фосфорной кислоты, титановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711635
Дата охранного документа: 17.01.2020
04.02.2020
№220.017.fd7c

Высоковольтная оксидно-цинковая варисторная керамика

Изобретение относится к способам получения варисторной керамики и может быть использовано в электроэнергетике при изготовлении высоковольтных варисторов, являющихся основным элементом нелинейных ограничителей перенапряжения. Высоковольтная оксидно-цинковая варисторная керамика содержит оксиды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712822
Дата охранного документа: 31.01.2020
04.07.2020
№220.018.2ef5

Способ очистки хлоридного раствора от железа

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для очистки от железа хлоридных растворов, образующихся при переработке медно-никелевого сырья и при солянокислотном выщелачивании полиметаллического сырья. Осуществляют обработку хлоридного раствора, содержащего не менее 200...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725322
Дата охранного документа: 02.07.2020
06.07.2020
№220.018.2f70

Способ получения порошка циркония

Изобретение относится к получению порошка циркония. Способ включает приготовление смеси, содержащей хлорид кальция, порошок диоксида циркония и гранулы кальция, восстановление диоксида циркония кальцием в смеси при повышенной температуре, выщелачивание продуктов восстановления с выделением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725652
Дата охранного документа: 03.07.2020
10.07.2020
№220.018.3117

Способ определения значения стационарного сопротивления заземляющего устройства опор воздушных линий электропередачи без отсоединения грозозащитного троса и устройство для его реализации

Использование: для определения значения стационарного сопротивления заземляющего устройства (ЗУ) опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) без отсоединения грозозащитного троса и устройство для его реализации. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения значения стационарного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726042
Дата охранного документа: 08.07.2020
23.07.2020
№220.018.3590

Способ извлечения редкоземельного концентрата

Изобретение относится к способу извлечения редкоземельного концентрата из раствора, полученного при переработке редкоземельного сырья, и может быть использовано в химической и металлургической промышленности. Осуществляют ступенчатую нейтрализацию раствора, содержащего нитрат или хлорид натрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727129
Дата охранного документа: 20.07.2020
Showing 11-20 of 20 items.
23.02.2019
№219.016.c5ef

Способ получения титанокремниевого натрийсодержащего продукта

Изобретение может быть использовано в производстве фотокатализаторов и сорбентов для очистки воды и воздуха от токсичных веществ. Для получения титанокремниевого натрийсодержащего продукта осуществляют разложение сфенового концентрата соляной кислотой с концентрацией 30-35% при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680493
Дата охранного документа: 21.02.2019
20.03.2019
№219.016.e728

Способ получения титаната двухвалентного металла

Изобретение относится к способам получения тонкодисперсных порошков титанатов щелочноземельных элементов или свинца, которые могут быть использованы для производства высоко- и низкочастотных керамических конденсаторов и других изделий радиоэлектронной промышленности. Способ получения титаната...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323882
Дата охранного документа: 10.05.2008
21.03.2019
№219.016.eba4

Способ получения твердого электролита lilazro, легированного алюминием

Изобретение относится к способам получения керамических твердых электролитов с высокой проводимостью по иону лития и может быть использовано в электротехнической промышленности, в частности, при изготовлении твердофазных литий-ионных аккумуляторов для питания портативной электроники. Смешивают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682325
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.04.2019
№219.017.44ee

Способ получения сорбента на основе фосфата титана

Изобретение относится к области производства неорганических сорбентов для извлечения катионов различных металлов из нейтральных и слабокислых водных растворов. В титансодержащий раствор вводят водорастворимое соединение циркония при мольном отношении Ti:Zr=1:0,1-0,25 с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401160
Дата охранного документа: 10.10.2010
29.04.2019
№219.017.464e

Способ переработки титансодержащего концентрата

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Способ переработки титансодержащего концентрата включает разложение титансодержащего концентрата раствором серной кислоты при нагревании с переводом титана в сернокислый раствор и последующим отделением твердого остатка. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467953
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.04.2019
№219.017.468b

Способ обработки радиоактивного раствора

Изобретение относится к технологии очистки растворов от радионуклидов и может быть использовано для дезактивации жидких радиоактивных отходов. Способ обработки радиоактивного раствора заключается в следующем. Вначале в него вводят соединения железа (III) в виде хлорида или сульфата железа в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465664
Дата охранного документа: 27.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b00

Способ получения титансодержащего продукта

Изобретение может быть использовано в производстве титансодержащих пигментов и сорбентов. В сернокислый раствор титана с концентрацией 50-100 г/л TiO и кислотным фактором 1,25-2,5 вводят 5-20% раствор аммиака до обеспечения кислотного фактора 0,2-0,5 с образованием дисперсии гидроксида титана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445270
Дата охранного документа: 20.03.2012
10.07.2019
№219.017.ae88

Способ получения наноразмерного порошка сегнетоэлектрика

Изобретение относится к получению материалов для производства сегнетоэлектрической керамики, используемой в электронной технике. Способ включает гидролиз соединения редкого металла с образованием осадка редкого металла. Осадок отделяют и суспендируют. В суспензию вводят соединение щелочного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002362741
Дата охранного документа: 27.07.2009
08.09.2019
№219.017.c93a

Способ получения натрийсодержащего титаносиликатного сорбента

Изобретение относится к технологии титаносиликатных сорбентов для очистки жидких стоков от радионуклидов и токсичных неорганических веществ. В титансодержащий раствор с концентрацией 45-70 г/л TO вводят кремненатриевый реагент и гидроксид натрия с получением суспензии. Суспензию выдерживают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699614
Дата охранного документа: 06.09.2019
22.01.2020
№220.017.f84d

Способ получения сорбента на основе доломита

Изобретение относится к способу получения сорбентов на основе природного минерального сырья. Доломит подвергают термообработке при 800-850°С, после чего измельчают до размера частиц не более 50 мкм. Готовят фосфорсодержащий реагент путем смешения нагретой до 30-70°С фосфорной кислоты, титановой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711635
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД