×
27.01.2015
216.013.20ea

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОЙ ШИХТЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ КОРУНДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения оксидной шихты, пригодной для производства цветных кристаллов корунда, включающему анодное растворение сплава на основе алюминия высокой чистоты в водном растворе, содержащем катионы , Na или их смеси, отделение гидроксильного осадка, его промывку и прокаливание. При этом в алюминий высокой чистоты вводят окрашивающие добавки различных металлов при температуре 670-1050°C. Изобретение позволяет получать оксидную шихту высокой чистоты, пригодную для выращивания цветных кристаллов корунда, с высокими ювелирными свойствами, имеющих равномерное окрашивание поверхности и не имеющих внешних дефектов (трещин, сколов). 7 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Изобретение относится к области химии, в частности к электролитическим способам получения неорганических соединений, которые могут быть использованы в производстве цветных кристаллов корунда.

Известен способ получения оксида алюминия, включающий анодное растворение алюминия в водном растворе хлорида натрия, отделение гидроксида алюминия и прокаливание [пат. RU 2366608 C1, кл. C01F 7/42, опубл. 10.09.2009]. Анодное растворение алюминия осуществляют в водном растворе хлорида натрия концентрацией 30-300 г/л с помощью выпрямленного по двухполупериодной схеме переменного тока при плотности тока 0,015-0,045 А/см2. Обработка осадка гидроксида алюминия включает отмывку, фильтрование, сушку, прессование и прокаливание при температуре 600-1350°C с получением оксида алюминия.

Указанный способ получения сырья применяется, в основном, для выращивания прозрачных кристаллов корунда и не может быть непосредственно использован при получении цветных кристаллов. А механическое смешивание различных оксидов приводит к неравномерному окрашиванию полученных кристаллов, что является недостатком данного способа.

Известен другой способ получения оксида алюминия, пригодного для производства искусственных кристаллов корунда, включающий анодное растворение алюминия чистотой 99,950-99,999% в хлоридном растворе, содержащем 5-150 г/л хлорид-ионов при температуре 20-95°C и плотности тока 0,045-0,12 А/см2, отделение гидроксида алюминия, отмывку гидроксида алюминия специально подготовленной водой с удельным сопротивлением 0,4-18,0 МОм·см и прокаливание с получением оксида алюминия [пат. RU 2466937, кл. C01F 7/42, C25B 1/00, опубл. 20.11.2012].

Для получения разноцветных корундов необходимо смешивать чистый оксид алюминия, полученный данным способом, с оксидами других металлов. А это, как указывалось ранее, приводит к неравномерному окрашиванию булов. Кроме этого, полученные кристаллы имеют внешние дефекты - трещины и сколы, что недопустимо в ювелирной промышленности. Это также является недостатком данного способа.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому изобретению является способ приготовления шихты для выращивания монокристаллов корунда [пат. RU 2049831, кл. C30B 29/20, C30B 11/00, опубл. 10.12.1995]. Способ заключается в приготовлении шихты на основе оксида алюминия, содержащей окрашивающие добавки кобальта, ванадия, магния, марганца, никеля, железа и фторида алюминия в следующем соотношении компонентов, масс.% в расчете на оксид алюминия: кобальт 0,1000-2,5000; ванадий 0,0001-0,6000; магний 0,0001-0,0035; марганец 0,0001-0,0500; никель 0,0001-0,6000; железо 0,0001-0,6000; фторид алюминия 1,0000-20,0000; оксид алюминия остальное. Для улучшения качества шихты окрашивающие примеси вводятся в виде раствора солей, содержащих однотипный анион с основным веществом, что обеспечивает более равномерный дисперсный состав пудры.

Недостатком указанного способа является то, что при механическом перемешивании оксида алюминия и окрашивающих добавок состав шихты получается неоднородным, вследствие чего получаемый кристалл корунда имеет неравномерное распределение цвета по объему и низкие ювелирные свойства. Также из-за сильных различий в физических свойствах компонентов шихты получаемый кристалл корунда имеет внешние дефекты (трещины, сколы).

Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение оксидной шихты высокой чистоты, пригодной для выращивания цветных кристаллов корунда, с высокими ювелирными свойствами, имеющих равномерное окрашивание кристалла и не имеющих внешних дефектов (трещин, сколов).

Достигается это тем, что в алюминий чистотой 99,950-99,999%, что является алюминием высокой чистоты, вводят окрашивающие добавки различных металлов при температуре 670-1050°C. Массовая доля вводимых в алюминий окрашивающих добавок различных металлов от общей массы сплава:

- для получения шихты, пригодной для производства синего кристалла корунда (сапфир) - 0,001-1,500% Ti, 0,050-2,500% Fe;

- для получения шихты, пригодной для производства красного кристалла корунда (рубин) - 0,050-4,500% Cr;

- для получения шихты, пригодной для производства желтого кристалла корунда (топаз) - 0,250-4,000% Ni;

- для получения шихты, пригодной для производства темно-зеленого кристалла корунда (александрит) - 0,100-3,000% V;

- для получения шихты, пригодной для производства фиолетового кристалла корунда (аметист) - 0,050-4,500% Cr, 0,050-2,500% Fe.

В процессе анодного растворения полученного сплава будет протекать образование многокомпонентного гидроокисла и гидроксида алюминия. Полученный осадок промывается дистиллированной водой в целях улучшения качества материала. Сушится для удаления связанной и несвязанной влаги и прокаливается до полного перехода гидроокислов в оксиды. Поскольку полученная предлагаемым методом оксидная шихта имеет состав многокомпонентных оксидов, состоящих из алюминия и окрашивающих добавок цветных металлов, то производимые кристаллы корунда будут иметь определенную окраску по всему объему и целостность формы, что отвечает высоким ювелирным свойствам.

Интервал температуры введения в алюминий чистотой 99,950-99,999% окрашивающих добавок разных металлов 670-1050°C обусловлен тем, что при температуре ниже 670°C алюминий находится в твердом состоянии и введение в него окрашивающих добавок невозможно, а при температуре выше 1050°C растворимость окрашивающих добавок в алюминии не меняется.

Интервал содержания гидроксидионов в растворе 5-500 г/л обусловлен тем, что при содержании гидроксидионов менее 5 г/л значительно повышается сопротивление электролита, вследствие чего процесс образования многокомпонентных гидроокислов невозможен из-за отсутствия тока, а при содержании гидроксидионов более 500 г/л происходит значительное загрязнение осадка щелочами, вследствие чего получаемые цветные кристаллы корунда не отвечает заявленным характеристикам.

Интервал плотностей тока 0,13-1,50 А/см2 обусловлен тем, что при плотности тока менее 0,13 А/см2 крупность осадка слишком велика для выращивания кристаллов корунда, а увеличение плотности тока выше 1,50 А/см2 приводит к срыву частичек металла с поверхности электродов, вследствие чего осадок загрязняется и получаемый кристалл корунда имеет внешние дефекты.

Интервал содержания титана в алюминии 0,001-1,500 масс.% обусловлен тем, что при содержании титана менее 0,001 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании титана более 1,500 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания железа в алюминии 0,050-2,500 масс.% обусловлен тем, что при содержании железа менее 0,050 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании железа более 2,500 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания хрома в алюминии 0,050-4,500 масс.% обусловлен тем, что при содержании хрома менее 0,050 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании хрома более 4,500 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания никеля в алюминии 0,250-4,000 масс.% обусловлен тем, что при содержании никеля менее 0,250 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании никеля более 4,000 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания ванадия в алюминии 0,100-3,000 масс.% обусловлен тем, что при содержании ванадия менее 0,100 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании ванадия более 3,000 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания хрома в алюминии 0,050-4,500 масс.% обусловлен тем, что при содержании хрома менее 0,050 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании хрома более 4,5 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Интервал содержания железа в алюминии 0,050-2,500 масс.% обусловлен тем, что при содержании железа менее 0,05 масс.% получаемый кристалл корунда не имеет цвет, а при содержании железа более 2,500 масс.% получаемая оксидная шихта непригодна для получения кристалла корунда.

Пример осуществления изобретения

В электролизер заливают электролит - водный раствор щелочей заданного состава и концентрации. В электролит помещают электроды, состоящие из сплава АВЧ с окрашивающими добавками разных металлов, и подключают к источнику постоянного тока. Температура введения окрашивающих добавок в алюминий чистотой 99,950-99,999% составляла: «Опыт 1» - 670°C; «Опыт 2» - 750°C; «Опыт 3» - 750°C; «Опыт 4» - 850°C; «Опыт 5» - 800°C; «Опыт 6» - 1050°C; «Опыт 7» - 900°C. Устанавливают режим подачи тока. Включают ток и поддерживают в соответствии с заданной плотностью тока. В процессе электролиза происходит образование многокомпонентного гидроокисла и гидроксида алюминия. Образовавшийся осадок промывают дистиллированной водой. Затем отмытый осадок сушат до полного удаления влаги и прокаливают в электрической печи до получения оксидной шихты. Для проверки качества полученной шихты из нее методом Вернейля выращивают кристаллы корунда. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты экспериментов
№ опыта Используемые компоненты, масс.% Состав сплава, масс.% Соединения, присутствующие в составе оксидной шихты Кристалл корунда
Al Ti Fe Cr Ni V Наличие внешних дефектов Распределение цвета по объему кристалла Цвет
Название Код GIA* RGB**
Опыт 1 99,949 0,001 0,050 - - - 99,949 Al Al2TiO5, FeAl2O4, FeTiO3, Al2O3 Нет равномерное очень слабо зеленовато-синий vslgB R:10 G:89 B:170
0,05 Fe
0,001 Ti
Опыт 2 98,100 0,700 1,200 - - - 95,81 Al Al2TiO5, FeAl2O4, FeTiO3, A12O3 Нет равномерное Синий В R:9 G:22 B:165
2,94 FeAl3
1,88 TiAl3
Опыт 3 96,000 1,500 2,500 - - - 89,83 Al Al2TiO5, FeAl2O4, FeTiO3, Al2O3 Нет равномерное фиолетовато-синий vB R:8 G:8 B:160
6,13 FeAl3
4,04 TiAl3
Опыт 4 98,800 - - 1,200 - - 94,92 Al Al2(CrO4)3, Al2(Cr2O7)3, Al2O3 Нет равномерное Красный R R:250 G:3 B:3
5,08 Al7Cr
Опыт 5 99,750 - - - 0,250 - 99,41 Al NiAl2O4, Al2O3 Нет равномерное зеленовато-желтый gY R:206 G:230 B:0
0,59 Al3Ni
Опыт 6 98,400 - - - - 1,600 89,51 Al AlVO4, Al2O3 Нет равномерное зелено-синий GB R:0 G:184 B:147
10,49 Al21V2
Опыт 7 97,800 - 1,300 0,900 - - 93,02 Al Al2(CrO4)3, Al2(Cr2O7)3, FeAlO4, Al2O3 Нет равномерное Фиолетовый V R:123 G:10 B:180
3,81 Al7Cr
3,17 FeAl3
* - международная система классификации цвета для цветных драгоценных камней
** - аддитивная цветовая модель «красный - зеленый - синий»


СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОЙ ШИХТЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ КРИСТАЛЛОВ КОРУНДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-235 из 235.
29.12.2017
№217.015.fa36

Способ получения постоянных магнитов на основе сплавов редкоземельных металлов с железом и азотом

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к способам изготовления постоянных магнитов из магнитотвердых материалов на основе сплавов редкоземельных металлов с железом и азотом, и может быть использовано в электротехнической, автомобильной, приборостроительной и других областях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639889
Дата охранного документа: 25.12.2017
19.01.2018
№218.016.0253

Способ получения альфа-оксида алюминия высокой чистоты

Изобретение относится к способу получения альфа-оксида алюминия высокой чистоты. Способ включает анодное растворение алюминия высокой чистоты в водном растворе нитрата аммония, рафинирование электролита путем удаления 50-100% первой партии гидроксида алюминия с предварительным отстаиванием в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630212
Дата охранного документа: 06.09.2017
19.01.2018
№218.016.0d88

Способ измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов

Изобретение относится к аморфным ферромагнитным микропроводам (АФМ) в тонкой стеклянной оболочке и используется в устройствах измерительной техники. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения характеристик аморфных ферромагнитных микропроводов (АФМ) исследуемый АФМ жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632996
Дата охранного документа: 11.10.2017
19.06.2019
№219.017.8ac8

Алмазный инструмент на гальванической связке

Изобретение относится к алмазным инструментам, изготавливаемым с использованием процессов закрепления алмазных зерен на корпусе инструмента электроосаждением металлической связки, - инструментам на гальванической связке. Такими инструментами могут быть отрезные круги, трубчатые сверла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437752
Дата охранного документа: 27.12.2011
14.07.2019
№219.017.b4e6

Способ нанесения комбинированных pvd/cvd/pvd покрытий на режущий твердосплавный инструмент

Изобретение относится к области упрочнения режущего твердосплавного инструмента и может быть использовано в машиностроении, в частности в технологии металлообработки. Первоначально поверхность упомянутого инструмента подвергают модифицированию ионами хрома и методом ионно-плазменного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468124
Дата охранного документа: 27.11.2012
Показаны записи 241-245 из 245.
29.04.2019
№219.017.45c6

Способ переработки солевых алюмосодержащих шлаков с получением покровных флюсов и алюминиевых сплавов-раскислителей

Изобретение относится к области металлургии, в частности к переработке алюмосодержащих шлаков, а также к получению сплавов на основе алюминия электролизом расплавов. Алюмосодержащий шлак подвергают глубокой переработке, включающей дробление и измельчение до крупности 0,064-2 мм, водное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449032
Дата охранного документа: 27.04.2012
08.06.2019
№219.017.7586

Шихта для получения термостабильных магнитных сплавов с редкоземельными металлами на основе системы nd-fe-b

Изобретение относится к производству сплавов для постоянных магнитов, может быть использовано для изготовления высокоэнергетических постоянных магнитов системы (Nd, Pr)-Fe-B. Шихта для получения термостабильных магнитных сплавов методом кальциетермического восстановления для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690867
Дата охранного документа: 06.06.2019
19.06.2019
№219.017.8af1

Способ вакуум-термического получения лития

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для получения лития вакуум-термическим методом при использовании вакуумной шахтной электропечи сопротивления в режиме совмещенного процесса синтез-восстановление-конденсация. Исходную шихту брикетируют при следующем соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449034
Дата охранного документа: 27.04.2012
10.07.2019
№219.017.a9e3

Способ изготовления коррозионностойких постоянных магнитов

Изобретение относится к изготовлению постоянных магнитов на основе сплавов Nd-Fe-B. Способ включает прессование заготовок, их механическую обработку, нанесение на поверхность слоя алюминия толщиной 10-15 мкм холодным газодинамическим напылением и термообработку в расплаве солей с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693887
Дата охранного документа: 05.07.2019
04.11.2019
№219.017.de7e

Способ получения металлургического глинозема кислотно-щелочным способом

Изобретение может быть использовано при переработке низкосортного высококремнистого алюмосодержащего сырья. Для получения металлургического глинозема каолиновые глины выщелачивают в автоклаве соляной кислотой в течение 60-180 мин при температуре 130-190°C. Пульпу после выщелачивания фильтруют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705071
Дата охранного документа: 01.11.2019
+ добавить свой РИД