×
15.05.2023
223.018.590d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой до 50 мас.% KSiF. Электролиз ведут при температуре от 610 до 750°С и катодной плотности тока не выше 120 мА/см, при катодном перенапряжении не более 0,25 В с использованием растворимого кремниевого анода. Способ позволяет снизить температуру электролитического получения кремния, а также упростить процесс получения кремния за счет исключения необходимости тщательной предварительной подготовки солей перед приготовлением электролита с обеспечением возможности получения высокочистого кремния. 2 ил., 1 табл.

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей.

Кремний является неотъемлемой частью современной электроники, солнечной энергетики и находит все большее применение в новых чистых и относительно безопасных отраслях малой энергетики. Кремний и композиционные материалы на его основе могут быть использованы в новых электрохимических устройствах преобразования и накопления энергии с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

В настоящее время кремний получают из силана и хлорсиланов. Несмотря на простоту и возможность получения высокочистого кремния способы являются ограниченными в плане получения субмикронных и наноразмерных осадков кремния заданной структуры, необходимых для создания новых устройств: литий-ионных аккумуляторов, элементов солнечных батарей и др.

Для управляемого получения кремния заданного размера и морфологии известны способы, включающие электроосаждение кремния из расплавленных солей. В качестве расплавленных солей используют смеси галогенидов щелочных и щелочноземельных металлов, а источником кремния выступают кристаллы кремния, либо соединения кремния (гексафторсиликаты натрия и калия, тетрахлорид кремния, диоксид кремния).

Перспективными позиционируются способы электролитического получения кремния из расплавленных солей, включающие электролиз расплава CaCl2-CaO с добавкой SiO2 при температуре 800-850°С. Электролиз ведут с использованием твердых либо жидкометаллических катодов при катодной плотности тока до 100 мА/см2 (US 2004238372, опубл. 02.12.2004 г.) [1]. Способы характеризуются простотой отмывки полученного кремния от соли, относительно низкой химической агрессивностью расплава по отношению к конструкционным материалам, что позволяет получать кремний с меньшим содержанием примесей, а также возможность использования кислородвыделяющих анодов.

Однако использование гигроскопичной соли CaCl2 приводит к необходимости тщательной очистки соли от влаги и дальнейшего осуществления всех операций, включая электролиз расплава CaCl2-CaO в строго контролируемой атмосфере высокочистого инертного газа. Это приводит к усложнению и значительному удорожанию способа получения кремния.

Среди расплавленных солей для электролитического рафинирования или получения кремния наибольшее распространение получили фторидсодержащие системы, позволяющие вести процесс получения кремния при температуре от 550 до 700°С. Благодаря высокому содержанию ионов фтора такие расплавленные системы являются хорошими растворителями всех вышеперечисленных соединений кремния, что необходимо для поддержания стабильной и относительно высокой концентрации электроактивных кремнийсодержащих ионов при электролитическом получении кремния.

Однако фторидсодержащие расплавленные системы характеризуется повышенной химической активностью по отношению к конструкционным материалам и получаемому кремнию, сложностью отмывки получаемого кремния от таких солей как LiF и NaF и необходимостью тщательной очистки фторидных солей от примесей перед использованием.

Так, известен способ электролитического получения кремния из расплавленных солей, включающий электролиз расплава CsCl-KCl-KF с добавкой K2SiF6 при температуре 550-750°С (RU 2399698, опубл. 20.09.2010 г.) [2]. Электроосаждение кремния ведут на твердых катодах при катодной плотности тока до 150 мА/см2. Использование вышеуказанного состава расплава позволяет снизить упругость паров кремнийсодержащих соединений и, соответственно, его потери через газовую фазу в процессе электролиза. Помимо этого, как было отмечено выше, указанный расплав относительно легко отмывается от кремниевых осадков. Тем не менее, использование в составе расплава гигроскопичного KF в количестве 5-50 мас.% приводит, во-первых, к необходимости предварительной очистки KF или готового расплава CsCl-KCl-KF от влаги и электроположительных примесей в составе KF, и, во-вторых, к повышенной коррозии конструкционных материалов реактора.

Наиболее близким к заявляемому является способ электролитического получения кремния из расплавленных солей, включающий электролиз расплавленного галогенидного электролита KCl с добавкой от 1 до 5 мас.% K2SiF6 при температуре 790-800°С с использованием растворимого кремниевого анода (Гевел Т.А., Жук С.И., Устинова Ю.А., Суздальцев А.В., Зайков Ю.П. Электровыделение кремния из расплава KCl-K2SiF6 // Расплавы, 2021, №2, с. 187-198.) [3]. Электроосаждение кремния в этом способе ведут на твердых катодах при катодном перенапряжении до 0,25 В и катодной плотности тока до 30 мА/см2.

Благодаря отсутствию в исходном расплаве фторида калия исключается необходимость тщательной очистки расплава от влаги и электроположительных примесей перед электролизом, обеспечивается возможность получения более чистого кремния и снижается химическая агрессивность компонентов расплава по отношению к материалам реактора. Несмотря на принципиальную возможность получения кремния способ характеризуется таким существенным недостатком как неустойчивость K2SiF6 при температуре осуществления способа. По этой причине осуществление способа ограничивается крайне низким равновесным содержанием кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве, сложностью управления морфологией осадков и относительно низкими скоростями электроосаждения кремния.

Задачами изобретения является стабилизация параметров электролитического получения кремния из расплавленных солей, повышение скорости электроосаждения кремния при снижении химической агрессивности компонентов расплавленного электролита.

Поставленная задача решается тем, что способ электролитического получения кремния из расплавленных солей, также, как и прототип, включает электролиз расплавленного галогенидного электролита с добавкой K2SiF6, при этом процесс ведут с использованием растворимого кремниевого анода при катодном перенапряжении не более 0,25 В. Способ отличается тем, что в качестве расплавленного галогенидного электролита используют смесь солей мас. % 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой до 50 мас.% K2SiF6, при этом электролиз ведут при температуре от 610 до 750°С, катодной плотности тока не выше 120 мА/см2.

Сущность способа заключается в следующем. В реакторе из графита или стеклоуглерода смесь солей в соотношении мас. %:

KCl от 10 до 60;

CsCl от 40 до 90;

K2SiF6 до 50

нагревают до температуры от 610 до 750°С, после чего ведут электролиз полученной расплавленной смеси с использованием твердого катода и растворимого кремниевого анода. Диапазоны соотношений солей выбраны на основании целевого температурного диапазона (600-750°С) и диаграмм состояния систем: бинарной KCl-CsCl и квазибинарной KCl-K2SiF6.

В указанных расплавленных солях при катодной плотности тока не выше 120 мА/см2 и катодном перенапряжении не более 0,25 В на твердом катоде выделяется кремний. Превышение этих параметров приводит к совместному электровосстановлению ионов кремния и щелочного металла, что негативно скажется на стабильности и показателях электролиза. На аноде при этом протекает анодное растворение кремния. В зависимости от катодной плотности тока могут быть получены сплошные и субмикронные осадки кремния.

Благодаря использованию в качестве расплавленного галогенидного электролита смеси солей KCl-CsCl-K2SiF6 в сравнении с прототипом обеспечивается снижение температуры электролитического получения кремния, что, в свою очередь, повышает устойчивость кремнийсодержащих электроактивных ионов в расплаве, обеспечивая вероятность электроосаждения кремния устойчивой морфологии и повышение токов электроосаждения кремния. При этом в составе расплавленного галогенидного электролита используются только негигроскопичные хлоридные соли с пониженной химической активностью по отношению к материалам реактора. Это исключает необходимость тщательной предварительной подготовки солей перед приготовлением электролита и обеспечивает возможность получения высокочистого кремния.

Технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в снижении температуры электролитического получения кремния, а также упрощении процесса получения кремния за счет исключения необходимости тщательной предварительной подготовки солей перед приготовлением электролита при обеспечении возможности получения высокочистого кремния.

Изобретение иллюстрируется таблицей, где приведены параметры и результаты электролитического осаждения кремния на стеклоуглероде, а также рисунками, где на фиг. 1 приведена микрофотография типового осадка кремния, полученного при электролизе расплава мас. % 50KCl-50CsCl с добавкой 5 мас. % K2SiF6 при катодном перенапряжении 0,10 В и температуре 650°С, а на фиг. 2 - микрофотография типового осадка кремния, полученного при электролизе расплава мас. % 50KCl-50CsCl с добавкой 5 мас. % K2SiF6 при катодном перенапряжении 0,15 В и температуре 650°С.

Для экспериментальной апробации была выполнена серия электролизных испытаний, в которых варьировали состав расплава, температуру и катодное перенапряжение. Расплавленные электролиты готовили из предварительно очищенных индивидуальных солей KCl, CsCl и K2SiF6 квалификации «х.ч.» (Реахим, Россия) в стеклоуглеродном тигле, который размещали в кварцевой реторте, продуваемой высокочистым аргоном. Перед испытаниями катод (стеклоуглерод), анод (поликристаллический металлургический кремний), квазиэлектрод сравнения (кремний чистотой 99,9%) и термопару погружали в расплавленный электролит KCl-CsCl-K2SiF6, жестко фиксируя их во фторопластовой крышке реторты. После погружения электродов в расплавленный электролит вели электролиз в потенциостатическом режиме.

Напряжение между электродами подавали при помощи ИПТ RIGOL DP832 с пределом по току 10 А.

После электролизных испытаний осадки очищали от следов электролита путем многократной промывки в бидистилляте в условиях ультразвукового диспергирования. Для этого применяли ультразвуковой диспергатор SONOPULS UW mini 20.

Содержание примесей в полученных осадках кремния определяли атомно-эмиссионным методом с использованием спектрометра iCAP 6300 Duo Spectrometer (Thermo Scientific, США). Микрофотографии осадков кремния фиксировали на сканирующем электронном микроскопе Phenom ProX (Phenom-World, Нидерланды), а гранулометрический состав определяли с использованием лазерного дифракционного анализатора Malvern Mastersizer 2000 (Malvern Instruments, Великобритания).

В Таблице приведены параметры и результаты электролизных испытаний, а на фиг. 1 и фиг. 2 микрофотографии типовых осадков кремния. В зависимости от состава расплавленного электролита, температуры и катодного перенапряжения были получены осадки кремния чистотой выше 99,9% со средним размером от 0,1 до 10 мкм. Стоит отметить, что в сравнении с прототипом отмечается повышение катодной плотности электроосаждения кремния и стабилизация среднего размера частиц полученного кремния.

Таким образом, заявленный способ позволяет получать высокочистый кремний управляемой морфологии при упрощении процесса за счет снижении температуры электролиза и исключения необходимости тщательной предварительной подготовки солей перед приготовлением электролита.

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей, включающий электролиз расплавленного галогенидного электролита с добавкой KSiF при катодном перенапряжении не более 0,25 В с использованием растворимого кремниевого анода, отличающийся тем, что в качестве расплавленного галогенидного электролита используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой до 50 мас.% KSiF, при этом электролиз ведут при температуре от 610 до 750°С, катодной плотности тока не выше 120 мА/см.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
20.07.2014
№216.012.e1a4

Композитный электродный материал для электрохимических устройств

Изобретение относится к области катализа, а именно каталитическим активным пористым композитным материалам, которые могут быть использованы в качестве несущих электродов электрохимических устройств для получения водорода и/или кислорода либо высоко- и среднетемпературных твердооксидных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523550
Дата охранного документа: 20.07.2014
22.04.2023
№223.018.50f6

Твердооксидный электролитный материал с протонной проводимостью на основе индата бария-неодима

Изобретение относится к производству материалов для электрохимических устройств, а именно к твердооксидным электролитным материалам с протонной проводимостью на основе индата бария-неодима (BaNdInO), которые могут быть использованы в качестве материала электролита в протонпроводящих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794192
Дата охранного документа: 12.04.2023
15.05.2023
№223.018.590c

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760027
Дата охранного документа: 22.11.2021
20.05.2023
№223.018.6707

Электродный материал для электрохимических устройств

Изобретение относится к твердооксидным электродным материалам на основе никелита неодима, которые могут быть использованы в среднетемпературных электрохимических устройствах, таких как твердооксидные топливные элементы, электролизеры, сенсоры и др. Твердооксидный электродный материал содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757926
Дата охранного документа: 25.10.2021
21.05.2023
№223.018.6b16

Сенсор для измерения концентрации кислорода в газовой смеси

Изобретение относится к аналитической технике, в частности к сенсорам для анализа газовых сред и может быть использовано для измерения концентрации кислорода в газовых смесях в широком диапазоне. Сенсор содержит три диска, крайние из которых выполнены из кислородопроводящего твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795670
Дата охранного документа: 05.05.2023
05.06.2023
№223.018.7744

Способ активации электродов электрохимических устройств на твердых электролитах

Изобретение относится к области электрохимической энергетики и может быть использовано в производстве высокотемпературных электрохимических устройств на основе твердых электролитов, таких, например, как топливные элементы, электролизеры, электрохимические насосы, сенсоры и т.п., работающие при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760430
Дата охранного документа: 25.11.2021
Showing 41-50 of 58 items.
03.08.2019
№219.017.bc0f

Установка для очистки галогенидных солей

Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для получения особо чистых галогенидных солей методом зонной перекристаллизации, применяемых, в частности, при пирохимической переработке ядерного топлива, химическом и электрохимическом синтезе элементов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696474
Дата охранного документа: 01.08.2019
02.10.2019
№219.017.cfc0

Способ переработки оксидного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает восстановление компонентов оксидного ядерного топлива при электролизе расплава хлорида лития с добавкой оксида лития в количестве не менее 1 мас. % с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700934
Дата охранного документа: 24.09.2019
15.11.2019
№219.017.e214

Электрохимический способ формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров (варианты)

Изобретение относится к вариантам электрохимического способа формирования кристаллов оксидных вольфрамовых бронз из нановискеров. Один из вариантов включает электролиз поливольфраматного расплава с использованием платинового анода, в котором электроосаждение ведут при 700°C в импульсном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706006
Дата охранного документа: 13.11.2019
01.12.2019
№219.017.e966

Способ переработки тепловыделяющих элементов

Изобретение относится к ядерной энергетике. Способ переработки тепловыделяющих элементов с нитридным отработавшим ядерным топливом включает растворение их фрагментов до получения электролитного раствора, содержащего соединения актинидов, пригодного для их выделения. Растворение тепловыделяющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707562
Дата охранного документа: 28.11.2019
18.12.2019
№219.017.ee33

Устройство и способ определения фильтрующих свойств керамических фильтров по расплавленной смеси галогенидов щелочных металлов

Группа изобретений предназначена для определения фильтрующих свойств пористых керамических фильтров в форме цилиндров с боковой фильтрующей поверхностью по расплавленной смеси галогенидов щелочных металлов, например, хлоридов натрия и калия эквимолярного состава с содержанием нерасплавленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709092
Дата охранного документа: 13.12.2019
16.01.2020
№220.017.f560

Электролитический способ получения рениевых пленок

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для изготовления тонких пленок рения, которые могут быть использованы в качестве подслоя для последующего электроосаждения. Электролиз ведут в растворе соляной кислоты с концентрацией 200-350 г/л, содержащем соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710807
Дата охранного документа: 14.01.2020
18.03.2020
№220.018.0ca0

Устройство и способ определения фильтрующих свойств металлических фильтров по расплавленной смеси галогенидов щелочных металлов

Заявлена группа изобретений, предназначенная для определения фильтрующих свойств, а именно: тонкости (номинальной и абсолютной) фильтрации и производительности (номинального и удельного расхода фильтрата), пористых металлических материалов (фильтров) по расплавленной смеси галогенидов щелочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716793
Дата охранного документа: 16.03.2020
18.03.2020
№220.018.0ccc

Способ нанесения защитного покрытия на катоды электролизера для получения алюминия

Изобретение относится к способу нанесения защитного покрытия на катоды электролизера для получения алюминия из расплавленных электролитов, смачиваемого получаемым алюминием. Способ включает электроосаждение компонентов покрытия на катоды из расплавленного электролита, содержащего добавки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716726
Дата охранного документа: 16.03.2020
18.03.2020
№220.018.0cf5

Электролитический способ получения лигатур алюминия из оксидного сырья

Изобретение относится к способу электролитического получения лигатур алюминия из оксидного сырья. Способ включает электролиз оксидно-фторидного расплава, который ведут с использованием твердого катода при температуре выше 570 °С, а продукты электролиза с включениями компонентов расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716727
Дата охранного документа: 16.03.2020
04.06.2020
№220.018.2405

Сенсор для измерения кислородосодержания расплава licl-lio-li и атмосферы над расплавом

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано в технологиях переработки оксидного ядерного топлива преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле. Сенсор содержит пробирку из твердого электролита, эталонный электрод, токосъемник с эталонного электрода, токосъемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722613
Дата охранного документа: 02.06.2020
+ добавить свой РИД