×
20.07.2013
216.012.5758

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ЛИТИЙ-МАГНИЕВОГО МОЛИБДАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологии выращивания кристаллов литий-магниевого молибдата LiMg(MoO). Способ включает расплав литий-магниевого молибдата в расплаве растворителя, кристаллизацию при охлаждении расплава и охлаждение выращенных кристаллов, при этом в качестве растворителя используют молибдат лития LiMoO при мольном соотношении литий-магниевого молибдата и молибдата лития LiMoO, равном 2:3, соответственно, кристаллизацию ведут на вращающуюся затравку со скоростью 35 об/мин, ориентированную по направлению [010], скорости вытягивания затравки от 1 до 3 мм/сутки с одновременным охлаждением расплава со скоростью от 0,2 до 5 град/сутки и последующим отделением выращенных кристаллов от расплава и их охлаждением со скоростью 30 град/час. Предлагаемый способ позволяет получать оптически однородные кристаллы литий-магниевого молибдата, LiMg(MoO), не содержащих включений, блоков и трещин, размерами 25×45 мм. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области химической технологии, а именно к выращиванию монокристаллов, и касается получения крупных оптически однородных кристаллов литий-магниевого молибдата Li2Mg2(MoO4)3.

Известен способ получения мелких кристаллов литий-магниевого молибдата Li2Mg2(MoO4)3 путем спонтанной кристаллизации (Sebastian L., Piffard Y., Shukla A.K., Taulelle F., Gopalakrishnan, J. Synthesis, structure and lithium-ion conductivity of Li2-2xMg2+x(MoO4)3 and Li3M(MoO4)3 (MIII=Cr, Fe), Journal of Materials Chemistry (2003), 13, 1797-1802). Кристаллы получают из расплава смеси Li2CO3, MgO, МоО3 и NH4F, при этом Li2CO3 и NH4F берут с 10% избытком (по весу). Реакцию проводят при 750 в течение 18 часов, а затем постепенно охлаждают до комнатной температуры (скорость охлаждения не указана). Получают мелкие кристаллы размером 0.17×0.045×0.045 мм.

Литий-магниевый молибдат, Li2Mg2(MoO4)3, плавится с разложением при 1060°C и поэтому не может быть получен в виде объемных однородных кристаллов обычным методом Чохральского. Известен способ получения кристаллов литий-магниевого молибдата Li2Mg2(MoO4)3 путем спонтанной кристаллизации из расплава смеси Li2Mo2O7 и Li2Mg2(MoO4)3, взятых в соотношении 2:1 (В.Г.Пенкова, П.В.Клевцов, «Синтез кристаллов двойных молибдатов лития с двухвалентными металлами Mg, Ni, Co и Zn», Ж. неорганич. химии. 22 (1977) 1713-1715), выбранный в качестве прототипа. Спонтанную кристаллизацию Li2Mg2(MoO4)3 проводили путем снижения температуры раствора-расплава со скоростью 3-5 град/час в интервале температур от 1000 до 930 град. Размеры кристаллов в длину до 5-7 мм.

Указанными способами получают мелкие кристаллы, непригодные для практического применения.

Задачей изобретения является увеличение размеров кристаллов литий-магниевого молибдата с сохранением их оптического качества.

Поставленная задача достигается тем, что в способе выращивания кристаллов литий-магниевого молибдата из раствора в расплаве, включающий расплав литий-магниевого молибдата в расплаве растворителя, кристаллизацию при охлаждении расплава и охлаждение выращенных кристаллов, в качестве растворителя используют молибдат лития Li2MoO4 при мольном соотношении литий-магниевого молибдата и молибдата лития Li2МоO4, равном 2:3, соответственно, кристаллизацию ведут на вращающуюся затравку со скоростью 35 об/мин, ориентированную по направлению [010], скорости вытягивания затравки от 1 до 3 мм/сутки с одновременным охлаждением расплава со скоростью от 0,2 до 5 град/сутки, и последующим отделением выращенных кристаллов от расплава и их охлаждением со скоростью 30 град/час, при этом, вытягивание затравки ведут при автоматическом весовом контроле.

Отличительными признаками предлагаемого способа являются:

- в качестве растворителя используют молибдат лития Li2MoO4,

- соотношение литий-магниевого молибдата и молибдата лития Li2MoO4,

- вращение затравки и ее ориентировка по направлению [010],

- скорость вытягивания затравки от 1 до 3 мм/сутки,

- скорость охлаждения расплава от 0,2 до 5 град/сутки,

- вращение затравки со скоростью 35 об/мин,

- охлаждение кристаллов со скоростью 30 град/час,

- процесс ведут при автоматическом весовом контроле.

Использование таких заданных параметров выращивания позволяет получить крупные оптически однородные монокристаллы литий-магниевого молибдата Li2Mg2(MoO4)3.

Мольное соотношение компонентов Li2Mg2(MoO4)3 и Li2MoO4, равное 2:3. Выбор данного мольного соотношения компонентов системы обусловлен оптимальными режимами эксплуатации оборудования и энергопотребления.

Выбор молибдата лития обусловлен тем, что при использовании этого растворителя получаются более однородные, без включений, кристаллы (лучшего качества).

Оптимальные условия роста кристаллов: скорость вытягивания затравки от 1 до 3 мм/сутки обусловлены тем, что вытягивание затравки при выращивании кристалла со скоростью, большей чем 3 мм/сутки, не соответствует скорости устойчивого однородного роста кристалла в данных условиях. Снижение скорости вытягивания меньше 1 мм/сутки нецелесообразно, так как это приводит к увеличению времени процесса. Вращение затравки с заданной скоростью (35 об/мин) способствует равномерному росту, что позволяет избежать появления дефектов в кристалле, которые влияют на его оптические свойства.

Охлаждение расплава со скоростью от 0,2 до 5 град/сутки обусловлено тем, что уменьшение скорости охлаждения ниже 0,2 град/сутки в начале процесса приводит к уменьшению массовой скорости кристаллизации, уменьшению размеров выращиваемого кристалла и увеличению времени процесса. Увеличение скорости охлаждения выше 5 град/сутки в конце приводит к образованию концентрационного переохлаждения и, как следствие, захвату растворителя, образованию блоков и других дефектов.

Ориентация затравки по направлению [010] обеспечивает при данных условиях образование наиболее однородных кристаллов по сравнению с другими кристаллографическими ориентациями.

Автоматический весовой контроль позволяет осуществлять контроль за процессом роста на всем протяжении роста кристалла. Выращенные кристаллы затем постепенно охлаждают, чтобы не происходило их растрескивание, и скорость охлаждения зависит от их размера.

Пример.

В платиновый тигель диаметром 70 мм и высотой 120 мм помещают смесь соединений Li2Mg2(MoO4)3 и Li2MoO4, синтезированных известным способом путем (твердофазный синтез) из Li2CO3, MgO, МоО3, при этом Li2Mg2(MoO4)3 - 130,15 г и Li2MoO4 - 62,57 г, или в соотношении 2:3, что соответствует концентрации раствора-расплава 40 мол.%. Смесь расплавляют при 1000°C на воздухе в резистивной печи установки для выращивания кристаллов. Для гомогенизации раствор-расплав перемешивают платиновой мешалкой, затем температуру понижают до точки равновесия кристалла с раствором-расплавом для данной концентрации Li2Mg2(MoO4)3 (994°C) и к поверхности расплава подводят вращающуюся (35 об/мин) затравку, ориентированную по направлению [010].

После установления температуры, при которой наблюдается начало заметного роста затравки, осуществляют вытягивание затравки со скоростью 1-3 мм/сутки, одновременно понижают температуру раствора-расплава с начальной скоростью 0,2-5 град/сутки.

В процессе выращивания при увеличении массы кристалла скорость вытягивания плавно уменьшают до 1 мм/сутки, а скорость охлаждения - до 5 град/сутки в соответствии с графиком растворимости кристаллов Li2Mg2(MoO4)3 в расплаве Li2MoO4.

За 30 суток выращивают монокристалл литий-магниевого молибдата весом 80 г размерами: длиной (конус + цилиндр) до 45 мм и диаметром до 25 мм оптического качества.

По окончании процесса выращивания монокристалл отделяют от раствора-расплава и охлаждают до комнатной температуры со скоростью 30 град/час.

Оптическое качество выращенных кристаллов определяют под микроскопом визуально. В кристалле отсутствуют включения другой фазы, не выявлены блоки и другие дефекты.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить оптически однородные кристаллы литий-магниевого молибдата, Li2Mg 2(MoO4)3, не содержащие включений, блоков и трещин, размерами 25×45 мм, достаточными для исследования физических свойств и практического использования.


СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ЛИТИЙ-МАГНИЕВОГО МОЛИБДАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 35.
10.08.2015
№216.013.6d14

Способ получения диборида титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к синтезу диборида титана, и может быть использовано для производства керамической брони, изготовления нагревателей высокотемпературных электропечей сопротивления, ванн и тиглей - испарителей металлов, деталей металлопроводов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559482
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.7559

Способ получения массивов ориентированных углеродных нанотрубок на поверхности подложки

Изобретение относится к технологиям получения массивов углеродных нанотрубок на поверхности подложки. В реакционной камере формируют поток рабочего газа, содержащего несущий газ, газообразный углеводород и предшественник катализатора для синтеза углеродных нанотрубок. Поток рабочего газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561616
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.09.2015
№216.013.7baa

Композиционный протонпроводящий материал

Изобретение относится к химии нанопористых металлорганических координационных полимеров, а именно к композиционному протонпроводящему материалу. Материал имеет состав общей формулы (1-y) CFIM · y Cr-MIL-101, где y - мольное количество Cr-MIL-101, равное 0.05 или 0.1 моль, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563255
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.10.2015
№216.013.832b

Способ получения наноразмерных порошков соединений кремния

Изобретение относится к способам получения порошков химических соединений кремния. Способ получения порошков нитрида кремния или карбида кремния включает предварительный нагрев смеси моносилана с инертным газом-разбавителем и прекурсором. В качестве прекурсора используют газообразный аммиак или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565182
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.11.2015
№216.013.948b

Способ получения тетрахлороплатоат (ii)-иона и его солей с натрием, калием или аммонием

Изобретение относится к химической промышленности. В качестве предшественника для получения тетрахлороплатоат(II)-иона используют хлорплатиновую кислоту, а в качестве предшественника для получения соли тетрахлороплатоата(II) калия или аммония используют соответствующий гексахлороплатоат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569646
Дата охранного документа: 27.11.2015
25.08.2017
№217.015.97a1

Способ получения порошков из наночастиц карбида кремния, покрытых углеродной оболочкой

Изобретение относится к нанотехнологии, а именно к способу получения наноразмерных порошков карбида кремния, покрытых углеродной оболочкой. Способ заключается в том, что смесь прекурсоров: моносилана, аргона и ацетилена, в которую ацетилен вводят в количестве 2,5-15 об.%, при начальном давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609160
Дата охранного документа: 30.01.2017
26.08.2017
№217.015.debc

Способ получения трис(2-карбоксиэтил)фосфиновых октаэдрических халькогенидных кластерных комплексов рения (варианты)

Изобретение относиться способу получения трис(2-карбоксиэтил)фосфиновых октаэдрических халькогенидных кластерных комплексов рения состава Н[{ReQ}(Р(СНСНСОО))] (Q=S, Se). Способ включает взаимодействие неорганического кластерного комплекса рения состава K[{ReQ}(OH)]⋅8HO, где Q=S или Se, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624776
Дата охранного документа: 10.07.2017
29.12.2017
№217.015.f4f8

Способ получения цианогалогенидных октаэдрических кластерных комплексов молибдена (варианты)

Изобретение относится к комплексным соединениям молибдена, в частности к получению водорастворимых цианогалогенидных октаэдрических кластерных комплексов молибдена состава M[{MoX}(CN)], где M=K или Na; X=Cl, Br или I. Способ включает взаимодействие кластерного комплекса молибдена состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637251
Дата охранного документа: 01.12.2017
19.01.2018
№218.016.0346

Способ получения покрытий на основе металлов платиновой группы на полюсных наконечниках эндокардиальных электродов

Изобретение относится к способу получения покрытия на основе металлов платиновой группы на изделиях в виде полюсных наконечников эндокардиальных электродов. Проводят осаждение из паровой фазы материала покрытия на поверхность изделия. Изделие помещают в реактор на нагреваемый пьедестал, затем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630400
Дата охранного документа: 07.09.2017
13.02.2018
№218.016.26fe

Способ получения стабильных высококонцентрированных органозолей на основе наночастиц серебра для получения электропроводящих пленок

Изобретение относится к области коллоидной химии, а именно к способам получения стабильных органозолей наночастиц металлов, в частности наночастиц серебра, которые перспективны в качестве чернил-красок для получения электропроводящих пленок, электронных красок для электрофоретических дисплеев,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644176
Дата охранного документа: 08.02.2018
Показаны записи 21-30 из 32.
10.08.2015
№216.013.6d14

Способ получения диборида титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к синтезу диборида титана, и может быть использовано для производства керамической брони, изготовления нагревателей высокотемпературных электропечей сопротивления, ванн и тиглей - испарителей металлов, деталей металлопроводов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559482
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.08.2015
№216.013.7559

Способ получения массивов ориентированных углеродных нанотрубок на поверхности подложки

Изобретение относится к технологиям получения массивов углеродных нанотрубок на поверхности подложки. В реакционной камере формируют поток рабочего газа, содержащего несущий газ, газообразный углеводород и предшественник катализатора для синтеза углеродных нанотрубок. Поток рабочего газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561616
Дата охранного документа: 27.08.2015
20.09.2015
№216.013.7baa

Композиционный протонпроводящий материал

Изобретение относится к химии нанопористых металлорганических координационных полимеров, а именно к композиционному протонпроводящему материалу. Материал имеет состав общей формулы (1-y) CFIM · y Cr-MIL-101, где y - мольное количество Cr-MIL-101, равное 0.05 или 0.1 моль, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563255
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.10.2015
№216.013.832b

Способ получения наноразмерных порошков соединений кремния

Изобретение относится к способам получения порошков химических соединений кремния. Способ получения порошков нитрида кремния или карбида кремния включает предварительный нагрев смеси моносилана с инертным газом-разбавителем и прекурсором. В качестве прекурсора используют газообразный аммиак или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565182
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.11.2015
№216.013.948b

Способ получения тетрахлороплатоат (ii)-иона и его солей с натрием, калием или аммонием

Изобретение относится к химической промышленности. В качестве предшественника для получения тетрахлороплатоат(II)-иона используют хлорплатиновую кислоту, а в качестве предшественника для получения соли тетрахлороплатоата(II) калия или аммония используют соответствующий гексахлороплатоат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569646
Дата охранного документа: 27.11.2015
25.08.2017
№217.015.97a1

Способ получения порошков из наночастиц карбида кремния, покрытых углеродной оболочкой

Изобретение относится к нанотехнологии, а именно к способу получения наноразмерных порошков карбида кремния, покрытых углеродной оболочкой. Способ заключается в том, что смесь прекурсоров: моносилана, аргона и ацетилена, в которую ацетилен вводят в количестве 2,5-15 об.%, при начальном давлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609160
Дата охранного документа: 30.01.2017
26.08.2017
№217.015.debc

Способ получения трис(2-карбоксиэтил)фосфиновых октаэдрических халькогенидных кластерных комплексов рения (варианты)

Изобретение относиться способу получения трис(2-карбоксиэтил)фосфиновых октаэдрических халькогенидных кластерных комплексов рения состава Н[{ReQ}(Р(СНСНСОО))] (Q=S, Se). Способ включает взаимодействие неорганического кластерного комплекса рения состава K[{ReQ}(OH)]⋅8HO, где Q=S или Se, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624776
Дата охранного документа: 10.07.2017
29.12.2017
№217.015.f4f8

Способ получения цианогалогенидных октаэдрических кластерных комплексов молибдена (варианты)

Изобретение относится к комплексным соединениям молибдена, в частности к получению водорастворимых цианогалогенидных октаэдрических кластерных комплексов молибдена состава M[{MoX}(CN)], где M=K или Na; X=Cl, Br или I. Способ включает взаимодействие кластерного комплекса молибдена состава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637251
Дата охранного документа: 01.12.2017
19.01.2018
№218.016.0346

Способ получения покрытий на основе металлов платиновой группы на полюсных наконечниках эндокардиальных электродов

Изобретение относится к способу получения покрытия на основе металлов платиновой группы на изделиях в виде полюсных наконечников эндокардиальных электродов. Проводят осаждение из паровой фазы материала покрытия на поверхность изделия. Изделие помещают в реактор на нагреваемый пьедестал, затем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630400
Дата охранного документа: 07.09.2017
13.02.2018
№218.016.26fe

Способ получения стабильных высококонцентрированных органозолей на основе наночастиц серебра для получения электропроводящих пленок

Изобретение относится к области коллоидной химии, а именно к способам получения стабильных органозолей наночастиц металлов, в частности наночастиц серебра, которые перспективны в качестве чернил-красок для получения электропроводящих пленок, электронных красок для электрофоретических дисплеев,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644176
Дата охранного документа: 08.02.2018
+ добавить свой РИД