×
10.10.2013
216.012.71fc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОРОШКА ТИТАНА ОТ ПРИМЕСИ КИСЛОРОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области порошковой металлургии металлов IVB подгруппы, в частности к способам очистки порошков металлов от примеси кислорода. Способ очистки порошка титана от примеси кислорода включает насыщение порошка титана водородом с получением порошкообразного гидрида титана и последующее удаление водорода в вакууме при температуре ниже температуры активного спекания порошка. Уменьшается массовое содержание примеси кислорода в порошке титана до 0,2 масс.% при сохранении порошкообразной формы исходного материала, что значительно снижает трудоемкость и энергозатраты процесса. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области порошковой металлургии металлов IVБ подгруппы Периодической системы Д.И. Менделеева (титана, циркония и гафния), а также лантаноидов и актиноидов, в частности, к способам очистки порошков металлов от примесей.

Присутствие примеси кислорода в порошках металлов может оказывать сильное влияние на некоторые физико-химические свойства. Требования по предельно-допустимому содержанию примеси кислорода в порошке делают нередко довольно затруднительным получение необходимого количества порошка даже при соблюдении соответствующих условий, при которых все операции по получению и хранению порошкового материала проводят в атмосфере сухого инертного газа, например, аргона или сухого азота. В тех случаях, когда в полученном порошке содержание примеси кислорода оказалось выше, чем предельно-допустимое содержание этой примеси, то весь полученный порошок подлежит бракованию.

Известным способом очистки порошка титана от примеси кислорода является способ иодидного рафинирования [Химия и технология редких и рассеянных элементов. Под ред. К.А. Большакова. - М.: Высшая школа. 1976. С.277-278]. Он основан на переносе титана в виде летучих иодидов с последующим его осаждением на металлической нити. Кислород при этом не образует летучих соединений с йодом и поэтому происходит очистка титана от примеси кислорода.

Недостатком данного способа является то, что он требует больших энергетических затрат, и готовый продукт получается дороже по сравнению, например, с магнийтермическим титаном в 4 раза [Химия и технология редких и рассеянных элементов. Под ред. К.А. Большакова. - М.: Высшая школа. 1976. С.277-278].

Недостатком способа является также то, что после очистки от кислорода получают металл в виде прутка, который в дальнейшем нужно перевести в порошок, используя, например, способ гидрирования-дегидрирования.

Задачей настоящего изобретения является упрощение и удешевление способа очистки порошка титана от примеси кислорода с одновременным сохранением порошкообразной формы исходного материала.

При использовании заявленного способа достигается следующий технический результат:

- снижается массовое содержание примеси кислорода в порошке титана до значения ≈0,2% масс.;

- сохраняется порошкообразная форма исходного материала, что значительно снижает трудоемкость и энергозатраты.

Для решения поставленной задачи и достижения технического результата предложен способ очистки порошка титана от примеси кислорода, заключающийся в насыщении порошка титана водородом с получением порошкообразного гидрида титана, в последующем удалении водорода в вакууме при температуре ниже температуры активного спекания порошка.

Удаление паров воды и водорода из гидрида титана осуществляют при температуре не выше 520°C и вакууме не выше 0,2 мм рт.ст. Удаление водорода осуществляют в той же установке, в которой было проведено гидрирование порошка титана с водородом.

После активации исходного порошка титана перед его гидрированием в результате термической обработки в вакууме, находящийся на поверхности частиц порошка кислород переходит в объем частиц и добавляется к тому кислороду, который в виде твердого раствора кислорода в α-титане уже находился в объеме частиц до начала операции активации. После окончания гидрирования порошка титана и получения порошка гидрида титана следует операция термического разложения гидрида титана в вакууме и удаления водорода из порошка гидрида титана. Температура нагревания порошка должна быть такой, чтобы она могла обеспечить диффузию атомов кислорода к поверхности частицы, переход этих атомов на поверхность, взаимодействие каждого из этих поверхностных атомов кислорода с двумя поверхностными атомами водорода и десорбцию молекул воды в газовую фазу, состоящую из газообразного водорода, выделившегося при термическом разложении гидрида титана. Схему такого процесса можно представить следующими последовательными стадиями:

где O(об. TiHx) - атом кислорода в объеме частицы гидрида титана TiHx, O(пов. TiHx) - атом кислорода на поверхности частицы гидрида титана TiHx;

где H(пов. TiHx) - атом водорода на поверхности частицы гидрида титана TiHx, ОН(пов. TiHx) - радикал ОН на поверхности частицы гидрида титана TiHx;

где H2O(пов. TiHx) - молекула воды, адсорбированная на поверхности частицы гидрида титана TiHx;

где H2O(г.ф.) - молекула воды после ее десорбции с поверхности частицы и ее перехода в газовую фазу, содержащую газообразный водород.

Для всех металлов IVБ подгруппы процесс очистки от примеси кислорода может быть представлен в общем виде следующими стадиями:

где O(об. MHx) - атом кислорода в объеме частицы гидрида металла МНх, O(пов. MHx) - атом кислорода на поверхности частицы гидрида металла МНх;

где Н(пов. MHx) - атом водорода на поверхности частицы гидрида металла МНх, ОН(пов. TiHx) - радикал ОН на поверхности частицы гидрида металла MHx;

где H2O(пов. MHx) - молекула воды, адсорбированная на поверхности частицы гидрида металла MHx;

Вполне очевидно, что очистка от примеси кислорода может происходить только в тех термодинамических и кинетических условиях, которые благоприятны для протекания всех стадий суммарного процесса.

Можно сделать предположение о том, что скорость суммарного процесса лимитируется либо скоростью стадии диффузионного массопереноса атомов кислорода из объема частиц к поверхности /стадии (1) или 1')/, либо скоростью ассоциативной десорбции воды, оказавшейся на поверхности в результате двух последовательных элементарных реакций /(2) или (2') и (3) или (3')/.

Необходимо подчеркнуть, что с повышением температуры происходит увеличение скорости всех стадий /(1)-(4)/ реакции и ее суммарной скорости. Поэтому целесообразно было бы проводить процесс очистки при максимально допустимой температуре. Но эта температура ограничена температурой начала интенсивного спекания частиц порошка. Вследствие этого, например, для порошка титана и полученного из него гидрида титана температура удаления водорода из него и соответствующая температура процесса очистки порошка от примеси кислорода не должна превышать температуру начала активного процесса спекания частиц порошка, то есть 520-600°C [В.С. Устинов, Ю.Г. Олесов, Л.Н. Антинин, В.А. Дрозденко. Порошковая металлургия титана. - М.: Металлургиздат. 1973, С.65]. В случае незначительного спекания порошка при проведении дегидрирования и удаления из него водорода он может быть подвергнут кратковременному дроблению в измельчителе в атмосфере сухого и чистого инертного газа (например, аргона).

Следует отметить, что предлагаемый способ очистки от примеси кислорода порошка титана по своей физико-химической природе относится к способам химической возгонки.

Процесс химической возгонки вещества - процесс его перехода из твердого в газообразное состояние в результате гетерогенной химической реакции типа газ - твердая фаза, протекающей на поверхности твердой фазы. При этом в отличие от известного процесса обычной физической возгонки вещества, то есть его перехода из твердого в газообразное состояние без стадии плавления в результате нагревания, процесс химической возгонки обычно осуществляется за счет какой-то конкретной химической экзотермической реакции или экзотермической стадии процесса [В.И. Евдокимов. Химическая возгонка. - М.: Знание. 1984, С.4-5]. В данном способе роль такой экзотермической стадии играет поверхностная экзотермическая реакция образования молекулы воды из атомарного водорода и гидроксил-радикала /стадии (3) и (3')/.

Необходимо отметить то обстоятельство, что для смещения термодинамического равновесия суммарной реакции удаления кислорода из твердой фазы в паровую (газовую) фазу, протекающей по следующей схеме: , целесообразно установить в соответствующем аппарате узел, содержащий эффективный геттер водяных паров.

Способ очистки порошка титана от примеси кислорода включает в себя три этапа: активация порошка, его гидрирование и обезгаживание.

Пример 1.

Для проведения активации навеску порошка титана массой 1,5 г помещают в кварцевую пробирку, откачивают с диффузионным насосом до высокого вакуума и нагревают до температуры 350°C, выдерживая при этой температуре 4 часа.

После проведения активации в стеклянную вакуумную установку напускают избыток водорода ~1,2-1,3 л (н.у.), который активно поглощается порошком. Полученный гидрид охлаждают в течение 1 часа до комнатной температуры.

Последним и самым важным этапом настоящего способа является обезгаживание, которое заключается в нагревании порошка гидрида в той же вакуумной установке до температуры не выше 520°C с постоянной откачкой с целью удаления из порошка большей части содержащегося в нем водорода. Именно в выделившийся газообразный водород и перейдет в виде паров воды часть примеси кислорода, содержащегося в исходном порошке титана.

В таблице приведены результаты проведенных экспериментов по очистке порошка титана от примеси кислорода.

Таблица
Результаты опытов по очистке порошка титана от примеси кислорода
Название материала Тип образца Содержание H, % масс. Содержание O, % масс. Удельная поверхность SБЭТ, м2
Исходный порошок титана Порошок марки ПТОМ-2 0,66 0,34 0,29
Опытный образец - 0,86 -
Очищенный порошок титана Порошок марки ПТОМ-2 0,49 0,18 0,11
Опытный образец - 0,17 -

Из приведенной таблицы видно, что массовое содержание примеси кислорода в очищенном порошке титана почти в 2-5 раз меньше чем в исходном порошке. Стоит также сказать, что уменьшение удельной поверхности порошка титана говорит о начале процесса спекания частиц.

Следует отметить, что в настоящем способе предложен неизвестный ранее способ очистки порошка титана от примеси кислорода при соблюдении условия сохранения порошкообразного состояния исходного материала. Этот способ может найти применение в порошковой металлургии металлов IVБ подгруппы Периодической системы, а также лантаноидов и актиноидов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 259.
10.04.2019
№219.017.09c5

Узел герметизации оболочки из упругоэластичного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для герметизации различных упругоэластичных тонкостенных камер, оболочек и т.п., работающих под действием давления рабочей среды. Узел герметизации содержит установленную на внешней поверхности корпусного элемента оболочку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465501
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.04.2019
№219.017.30cd

Датчик положения объекта (варианты)

Изобретение относится к области измерения параметров движения объектов и может быть применено для определения положения и скорости объекта, движущегося относительно другого объекта (основания). По первому варианту датчик положения объекта, движущегося относительно другого объекта, содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410700
Дата охранного документа: 27.01.2011
19.04.2019
№219.017.30f0

Способ вскрытия грунта и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нефтяной, газовой и горной промышленности и может быть использовано для быстрого дистанционного вскрытия законсервированных или выработанных и используемых в качестве хранилищ закрытых грунтом шахт, нефтяных, газовых и гидрогеологических скважин. Способ вскрытия грунта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002415065
Дата охранного документа: 27.03.2011
19.04.2019
№219.017.3256

Тормозное устройство

Изобретение относится к области транспортного машиностроения, а именно к тормозным устройствам, движущимся на опорах скольжения по рельсовым направляющим объектам. Тормозное устройство содержит башмак, охватывающий головку рельсовой направляющей с возможностью перемещения вдоль нее, внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408486
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.04.2019
№219.017.3259

Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда и устройство для его реализации

Изобретения относятся к высокоскоростным испытаниям на ракетном треке. Способ воспламенения порохового заряда на борту движущегося ракетного поезда включает инициирование устройства для воспламенения. Инициирование устройства для воспламенения производят путем его взаимодействия с ударником,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408833
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.04.2019
№219.017.329f

Универсальное грузоподъемное приспособление

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для захвата, подъема и перемещения грузов. Универсальное грузоподъемное приспособление содержит корпусную втулку и две щеки с отверстиями, в которые установлен палец под крюк грузоподъемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406678
Дата охранного документа: 20.12.2010
09.05.2019
№219.017.4f3d

Соединитель взрывных линий

Изобретение относится к области взрывных работ, а именно к устройствам для соединения взрывных линий в сетях разводки детонации при монтаже взрывной сети, в частности малогабаритных детонирующих шнуров, работающих на предельных диаметрах взрывчатого вещества. Соединитель взрывных линий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450236
Дата охранного документа: 10.05.2012
09.05.2019
№219.017.4f91

Взрывной размыкатель тока

Взрывной размыкатель предназначен для размыкания сильноточных электрических цепей взрывомагнитных генераторов (ВМГ) и формирования мощных импульсов тока мультимегаамперного диапазона с малым временем нарастания в системах питания плазмодинамических нагрузок. Взрывной размыкатель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438206
Дата охранного документа: 27.12.2011
09.05.2019
№219.017.4fca

Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера

Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера включает перфторйодид и инжектор дополнительных радикалов CF. В качестве инжектора радикалов CF рабочая смесь содержит газообразный перфторуксусный ангидрид - (CFCO)О при парциальном давлении 0.05-0.5 от парциального давления перфторйодида....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439762
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.05.2019
№219.017.5025

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Техническим результатом является повышение надежности работы вторичного источника питания. Вторичный источник питания содержит первый коммутирующий элемент, вход управления которого соединен с выходом устройства управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444776
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 211-215 из 215.
20.01.2018
№218.016.121e

Способ получения металлического порошка

Изобретение относится к порошковой металлургии. Способ получения металлического порошка включает выбор исходного сырья и его измельчение с контролем удельной поверхности полученного порошка, при этом определяют удельную поверхность исходного сырья, а выбор сырья и его измельчение производят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634110
Дата охранного документа: 23.10.2017
04.04.2018
№218.016.3700

Способ определения показателей однородности дисперсного материала спектральным методом и способ определения масштабных границ однородности дисперсного материала спектральным методом

Изобретения относятся к области определения однородности дисперсных материалов и могут найти применение в порошковой металлургии, в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, в материаловедении и аналитической химии. Способ определения показателей однородности дисперсного материала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646427
Дата охранного документа: 05.03.2018
14.06.2018
№218.016.61a0

Способ определения содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана

Использование: для определения содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана. Сущность изобретения заключается в том, что определение содержания водорода в порошке нестехиометрического гидрида титана состава TiH (x<1,5) методом рентгеновской дифракции заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657365
Дата охранного документа: 13.06.2018
18.05.2019
№219.017.5855

Состав для изготовления пиротехнического эластичного материала (варианты)

Группа изобретений относится к пиротехнике. Предложено два варианта составов для изготовления пиротехнического эластичного материала. Согласно варианту 1 состав содержит порошки титана, хромата бария, перхлората калия, асбеста и фторопласта-42. Согласно варианту 2 состав содержит порошки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002306306
Дата охранного документа: 20.09.2007
29.05.2019
№219.017.66ec

Способ получения мелкодисперсного порошка титана

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению мелкодисперсного порошка титана. Способ включает гидрирование исходного титана, измельчение полученного гидрида, термическое разложение гидрида титана в вакууме и измельчение образовавшегося спека. Термическое разложение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301723
Дата охранного документа: 27.06.2007
+ добавить свой РИД