×
19.01.2018
218.016.0630

Результат интеллектуальной деятельности: РЕАКЦИОННАЯ КАМЕРА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО НИТРИДА АЛЮМИНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к составным частям устройств для получения полупроводниковых материалов, а именно дисперсного нитрида алюминия. Реакционная камера выполнена из жаропрочной стали, футерована нитридом алюминия, снабжена герметично соединенными с корпусом камеры средством для отвода газов и гибким трубопроводом, который выполнен с возможностью герметичного соединения со средством подачи азотсодержащих газов, и снабжена устройством нагрева, выполненным с возможностью создания градиента температуры вдоль реакционной камеры. При этом камера расположена вертикально и выполнена разъемной с образованием нижней, средней и верхней секций. Нижняя и средняя секции разделены перфорированной перегородкой, а средняя и верхняя секции разделены фильтром. Технический результат заключается в повышении выхода нитрида алюминия, снижении интенсивности процесса агломерации и уменьшении времени и энергозатрат на процесс образования нитрида алюминия. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к составным частям устройств для получения полупроводниковых материалов, а именно порошкового нитрида алюминия и может быть использовано для получения дисперсного нитрида алюминия газофазным способом с целью его использования в производстве металлокерамических, керамических, композиционных и др. материалов.

Известна реакционная камера установки для получения порошкообразного нитрида алюминия, выполненная из графита цилиндрической формы и снабженная устройством для нагрева и дырчатым дном, выполненным с возможностью соединения со средством для подачи газообразного азота [US 5154907, МПК B01J 8/18, С01В 21/072, 13.10.1992].

Известна реакционная труба - установка для пиролиза жидкого рабочего состава, установка может быть использована для получения порошка нитрида алюминия, реакционная труба снабжена средством нагрева ее стенок, выполнена так, что внутренняя поверхность имеет сужающуюся книзу часть и образует выходное отверстие для продукта пиролиза и снабжена средством формирования закрученного потока, выполненным в виде ориентированных форсунок системы распыления или в виде ориентированных патрубков, аспирационным выходом и выходным отверстием для продукта пиролиза, расположенными на противоположных концах реакционной трубы [RU 2394669, МПК B22F 9/30, B22F 9/16, 20.07.2010].

В качестве прототипа выбрана реакционная камера установки для получения порошкообразного нитрида алюминия высокой чистоты газофазным способом, выполненная цилиндрической формы, из жаропрочной стали и покрытая футеровочным материалом, расположенная на стальной пространственной раме, снабженная герметично соединенными с корпусом реакционной камеры средством для отвода газов и гибким трубопроводом, выполненным с возможностью герметичного соединения со средством подачи азотсодержащих газов, причем цилиндрическая реакционная камера выполнена с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси, футерована нитридом алюминия, расположена горизонтально на стальной пространственной раме, оснащена устройством для изменения угла наклона горизонтальной цилиндрической реакционной камеры, устройством нагрева в виде графитового нагревателя, создающего необходимый градиент температур вдоль горизонтальной цилиндрической реакционной камеры [RU117153, МПК С30В 29/38, С01В 21/072, В82В 3/00, B82Y 40/00].

Недостатком известного устройства по прототипу является осуществление вращения реакционной камеры для увеличения выхода нитрида алюминия. Вращение реакционной камеры в данном устройстве способствует обновлению реакционной поверхности расплавленного алюминия в процессе получения нитрида алюминия. Однако вращение также способствует агломерации образовавшихся частиц нитрида алюминия. Вторым существенным недостатком устройства по прототипу является осуществление всех основных химических реакций в одной реакционной зоне, что приводит к образованию смеси продуктов взаимодействия, которую затем необходимо разделять с помощью высокотемпературной возгонки трифторида алюминия в вакууме. Во-первых, дополнительная стадия отделения приводит к увеличению времени и энергозатрат на осуществление процесса, а, во-вторых, высокотемпературная возгонка также способствует агломерации частиц нитрида алюминия.

Техническая задача - создание реакционной камеры установки для получения дисперсного нитрида алюминия, позволяющей повысить выход нитрида алюминия при одновременном уменьшении крупности частиц получаемого нитрида алюминия, уменьшении времени и энергозатрат на процесс образования дисперсного нитрида алюминия.

Технический результат - повышение выхода нитрида алюминия, кроме того в результате использования предлагаемая полезная модель позволяет снизить интенсивность процесса агломерации, что приводит к уменьшению крупности частиц получаемого нитрида алюминия, и обеспечить параллельное осуществление образования и выделения нитрида алюминия из смеси продуктов взаимодействия без необходимости в дополнительной стадии отделения примесей, что способствует уменьшению времени и энергозатрат на процесс образования нитрида алюминия.

Сущность заявляемого устройства заключается в следующем.

Реакционная камера установки для получения дисперсного нитрида алюминия выполнена из жаропрочной стали, футерована нитридом алюминия, снабжена герметично соединенными с корпусом реакционной камеры средством для отвода газов и гибким трубопроводом, выполненным с возможностью герметичного соединения со средством подачи азотсодержащих газов, и снабжена устройством нагрева, выполненным с возможностью создания градиента температуры вдоль реакционной камеры. В отличие от прототипа, расположена вертикально, выполнена разъемной с образованием нижней, средней и верхней секций, при этом нижняя секция и средняя секция разделены перфорированной перегородкой, а средняя и верхняя секции разделены фильтром.

Разделение нижней секции и средней секции реакционной камеры перфорированной перегородкой и размещение реакционной камеры вертикально позволяет осуществить барботирование алюминиевого расплава газообразным галогенидом алюминия, за счет чего происходит увеличение площади поверхности взаимодействия расплавленного алюминия с газообразным галогенидом алюминия, а также постоянное обновление реакционной поверхности жидкого алюминия. Вышеперечисленное способствует повышению эффективности процесса образования моногалогенида алюминия, который в дальнейшем взаимодействует с газообразным азотом, что повышает выход конечного продукта - дисперсного нитрида алюминия в целом при одновременном уменьшении вероятности агломерации частиц нитрида алюминия, что обусловлено отсутствием механического перемешивания и одностадийностью процесса. Размещение реакционной камеры вертикально позволяет также разделить температурные зоны образования нитрида алюминия и осаждения галогенида алюминия, образующегося также в результате взаимодействия моногалогенида алюминия с азотом. Это позволяет избежать необходимости в дальнейшем разделении смеси нитрида алюминия и галогенида алюминия. Данная возможность может быть реализована посредством распределения градиента температур вдоль реакционной зоны таким образом, что средняя секция находится в высокотемпературной зоне (Т=1150-1250 С), а верхняя секция находится в зоне пониженной температуры (Т=600-800 С). Таким образом, образующийся нитрид алюминия остается в средней секции на поверхности перфорированной перегородки и на стенках реакционной камеры, а образующийся галогенид алюминия в газообразном состоянии попадает в верхнюю секцию и конденсируется в области пониженных температур. Возможен частичный унос образующегося нитрида алюминия в низкотемпературную зону, поэтому между средней и верхней секциями реакционной камеры устанавливается фильтр, кроме того, средство для отвода газов также снабжено средством фильтрации выходящих газов.

Нижняя секция предназначена для размещения галогенида алюминия, а средняя секция предназначена для размещения алюминия, проведения всех реакций и получения конечного продукта - нитрида алюминия. Верхняя секция предназначена для конденсации галогенида алюминия.

Устройство нагрева может быть выполнено в виде печи Таммана, графитового нагревателя или другого устройства нагрева, позволяющего создавать градиент температуры вдоль реакционной камеры.

Фильтр может быть выполнен в виде волокнистого углеволоконного фильтра.

Заявляемое устройство поясняется чертежами, где изображено следующее:

Фиг. 1 - общий вид установки для получения дисперсного нитрида алюминия.

Фиг. 2 - общий вид реакционной камеры установки для получения дисперсного нитрида алюминия.

Установка для получения дисперсного нитрида алюминия содержит реакционную камеру 1 цилиндрической формы, средство подачи азотсодержащих газов 2 и средство для отвода газов 3, средство охлаждения выходящих газов 4, средство фильтрации выходящих газов 5 и терморегуляторы 6. Средство подачи азотсодержащих газов 2 и средство для отвода газов 3 герметично соединены с реакционной камерой 1. Средство охлаждения выходящих газов 4, средство фильтрации выходящих газов 5 последовательно соединены со средством для отвода газов 3.

Реакционная камера 1 выполнена из жаропрочной стали и снабжена устройством нагрева 7. Внутренняя поверхность реакционной камеры 1 футерована нитридом алюминия. Реакционная камера 1 расположена вертикально и выполнена разъемной с образованием нижней секции А, средней секции Б и верхней секции В. Нижняя секция А и средняя секция Б разделены съемной перфорированной перегородкой 8, являющейся дном сосуда 9, размещенного в средней секции Б. Средняя секция Б и верхняя секция В разделены фильтром 10 в виде волокнистого углеволоконного фильтра. Устройство нагрева 7 выполнено с возможностью создания градиента температуры вдоль реакционной камеры. Устройством нагрева 7 является печь Таммана.

Нижняя секция А соединена со средней секцией Б, а средняя секция Б с верхней секцией В с помощью резьбового соединения (не показано на чертежах).

Средство подачи азотосодержащих газов 2 через последовательно расположенные ротаметр 11 и устройство для подогрева входящих газов 12 герметично соединено с реакционной камерой 1 посредством гибкого трубопровода 13.

Для регулирования работы устройства нагрева 7 и устройства для подогрева входящих газов 12 каждый подключен к соответствующему терморегулятору 6.

Средство охлаждения выходных газов 4, средство фильтрации выходных газов 5 размещены на опоре 14. Реакционная камера 1 крепится к опоре 15, на которой размещены терморегуляторы 6.

Принцип работы заявляемого устройства заключается в следующем.

В реакционную камеру 1 в разобранном виде загружают исходные продукты - алюминий и галогенид алюминия. Причем галогенид алюминия помещают в нижнюю секцию А, устанавливают сосуд 9, дно которого - перфорированная перегородка 8, в сосуде 9 размещают алюминий. Далее производят сбор реакционной камеры 1, соединяя верхнюю секцию В, среднюю секцию Б и нижнюю секцию А.

Далее с помощью средства подачи азотосодержащих газов 2 через последовательно расположенные ротаметр 11, устройство для очистки газов от примесей 12 и устройство для подогрева газов 12 азотосодержащий газ поступает в реакционную камеру 1, тем самым удаляя газы, находящиеся в реакционной камере 1, в том числе кислород, из реакционной камеры 1 через средство для отвода газов 3. При этом ротаметр 11 осуществляет стабильную подачу требуемого количества азотсодержащего газа в единицу времени, а устройство для подогрева газов 12 осуществляет нагрев азотсодержащего газа до необходимой температуры.

Далее устройство нагрева 7 осуществляет нагрев реакционной камеры 1, создавая градиент температуры вдоль реакционной камеры 1. Устройство нагрева 7 создает в нижней секции А и средней секции Б температуру в диапазоне 1150-1250°C, а в верхней секции В температуру от 600 до 800°C. Галогенид алюминия, переходя в газообразное состояние, через перфорированную перегородку 8 поступает в среднюю секцию Б и осуществляет барботирование алюминиевого расплава, взаимодействуя с алюминием. В результате взаимодействия образуется газообразный моногалогенид алюминия. Одновременно поступающий в среднюю секцию Б азот взаимодействует с моногалогенидом алюминия, образуя нитрид алюминия и газообразный галогенид алюминия. Нитрид алюминия оседает, а газообразный галогенид алюминия, проходя через фильтр 10, конденсируется в верхней секции В.

Фильтр 10 осуществляет сбор частично унесенного нитрида алюминия, перемещающегося совместно с газом в верхнюю секцию В. Терморегуляторы 6 регулируют температуру нагрева реакционной камеры 1 и температуру нагрева поступающих в реакционную камеру 1 газов.

Выходящие из реакционной камеры 1 газы через устройство охлаждения выходящих газов 4 из реакционной камеры 1 поступают в устройство для очистки выходящих газов 5.

Далее реакционная камера 1 разбирается, фильтр 10 очищается, загружаются исходные продукты и процесс повторяется.

С целью апробации заявляемого изобретения были созданы опытные образцы установки для получения дисперсного нитрида алюминия с реакционной камерой в виде устройства по прототипу и установки для получения дисперсного нитрида алюминия с реакционной камерой в виде заявляемого устройства. При этом в качестве исходного сырья были использованы в стехиометрическом соотношении алюминий 15,00 г, трифторид алюминия 46,69 г (двукратный избыток) и 12,46 л газообразного азота (двукратный избыток). Реакционная камера была разогрета до температуры 1200°C в нижней секции А и средней секции Б и 800°C - в верхней секции В.

После завершения процесса была проведена оценка следующих показателей: количество образовавшегося нитрида алюминия и крупность частиц образовавшегося нитрида алюминия. Результаты представлены в Таблице 1.

Таким образом, заявляемое изобретение позволяет достичь следующего технического результата - повышение выхода нитрида алюминия, кроме того, в результате использования предлагаемое изобретение позволяет снизить интенсивность процесса агломерации, что приводит к уменьшению крупности частиц получаемого нитрида алюминия, и обеспечить параллельное осуществление образования и выделения нитрида алюминия из смеси продуктов взаимодействия без необходимости в дополнительной стадии отделения примесей, что способствует уменьшению времени и энергозатрат на процесс образования нитрида алюминия.


РЕАКЦИОННАЯ КАМЕРА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО НИТРИДА АЛЮМИНИЯ
РЕАКЦИОННАЯ КАМЕРА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСПЕРСНОГО НИТРИДА АЛЮМИНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 219.
10.05.2018
№218.016.448a

Гидродинамический теплогенератор для сети теплоснабжения

Изобретение может быть использовано в теплоэнергетике в качестве автономного источника тепловой энергии. Гидродинамический кавитационный теплогенератор содержит два источника электромагнитного поля и два статора от асинхронных электродвигателей, соосно и встречно расположенных на немагнитном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650015
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.4657

Универсальный термоэнергетический генератор. варианты

Изобретение относится к области энергетик и может быть использовано в качестве автономных источников энергопитания. Заявлен термоэнергетический генератор, который содержит батарею термоэнергетических модулей, горячие электроды которых подключены к источнику тепловой энергии, а холодные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650439
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.4664

Твердый экстрагент с высокой динамической обменной емкостью для извлечения скандия и способ его получения

Изобретение относится к составу и способу получения твердого экстрагента для извлечения скандия из сернокислых растворов. Предлагается твердый экстрагент (ТВЭКС) для извлечения скандия из скандийсодержащих растворов, содержащий стиролдивинилбензольную матрицу с ди-(2-этилгексил)фосфорной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650410
Дата охранного документа: 13.04.2018
10.05.2018
№218.016.46c0

Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (nd, ho)-(fe, co)-b

Изобретение относится к производству аморфных и нанокристаллических металлических сплавов путем сверхбыстрой закалки расплавов. Способ получения нанокристаллического магнитотвердого материала из сплава системы (Nd, Ho)-(Fe, Со)-В включает плавление сплава в тигле и выдавливание расплава через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650652
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.487a

Гелиодистиллятор

Изобретение может быть использовано для опреснения морских, минерализованных и загрязненных вод. Гелиодистиллятор содержит корпус с прозрачным покрытием 1 и дном 2, размещенный на плавающей платформе 3, конденсатор 8, зачерненные жгуты 5 из гидрофильного материала, прикрепленные внутри корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651025
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4882

Солнечный опреснитель

Изобретение относится к дистилляции морских, загрязненных или минерализованных вод посредством солнечной энергии. Солнечный опреснитель содержит заполненную жидкостью емкость 1 с оптически прозрачной крышкой 2, теплоприемник 3, выполненный в виде полого металлического стержня, погруженного в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651003
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4928

Способ переработки жидких отходов производства диоксида титана

Изобретение может быть использовано в химической, металлургической, электронной промышленности. Для переработки жидких отходов производства диоксида титана проводят экстракцию скандия из гидролизной серной кислоты (ГСК) на экстрагенте, состоящем из смеси ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651019
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4bff

Способ получения безобжигового зольного гравия

Изобретение относится к технологиям переработки кислых зол ТЭС в заполнитель для бетонов конструкционного назначения. Способ получения безобжигового зольного гравия на основе кислой золы, негашеной извести и щелочного активизатора твердения включает измельчение, дозирование, перемешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651863
Дата охранного документа: 24.04.2018
10.05.2018
№218.016.4f4c

Глушитель звука выстрела, изготовленный по технологии селективного лазерного сплавления металлов

Изобретение относится к области вооружения, а именно к глушителям. Глушитель звука выстрела содержит рабочую часть с перегородками, ячеистое тело и корпус. Корпус выполнен в монолитном исполнении всех своих частей и элементов. Глушитель содержит ребристую структуру заданной шероховатости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652767
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.51c9

Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной железобетонной опалубки

Изобретение относится к области контроля качества монолитного бетона в сборно-монолитных строительных конструкциях и может быть использовано в промышленном и гражданском строительстве. Способ подготовки к контролю качества монолитного бетона в сборно-монолитных стенах с элементами несъемной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653211
Дата охранного документа: 07.05.2018
Показаны записи 81-85 из 85.
22.09.2018
№218.016.89a2

Применение микрогелей полисахаридов в качестве антиресорбционного агента в составе моющих средств и составы моющих средств с их применением (варианты)

Заявляемая группа изобретений относится к химической промышленности, в частности к составам и добавкам для моющих средств, предназначенных для бытового, профессионального и личного использования в домашнем хозяйстве и промышленности. Сущность заявляемой группы изобретений заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666546
Дата охранного документа: 18.09.2018
31.05.2019
№219.017.711a

Способ получения нитридного материала

Изобретение относится к химической технологии получения нитридных материалов и может быть использовано при изготовлении керамических, металлокерамических, композиционных материалов. Для получения нитридного материала приводят в контакт порошкообразный материал из гексафтортитаната натрия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689581
Дата охранного документа: 28.05.2019
15.02.2020
№220.018.02b0

Применение микрогеля полисахарида при производстве растительного масла, реагенты на основе микрогеля полисахарида и способ производства растительного масла с их использованием

Изобретение относится к масложировой промышленности. Применение микрогеля полисахарида при производстве растительного масла из мягких тканей плодов растений или зародышей злаковых культур. Применение микрогеля полисахарида для выделения растительного масла из водной фазы, образующейся в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714115
Дата охранного документа: 11.02.2020
28.03.2020
№220.018.1113

Способ получения волокнистого кремния

Изобретение относится к химической технологии получения волокнистого кремния и может найти применение для использования в порошковой металлургии, литий-ионных источниках тока, преобразователях солнечной энергии, полупроводниковых приборах, таких как термоэлектрические преобразователи,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717780
Дата охранного документа: 25.03.2020
12.04.2023
№223.018.4450

Способ получения субмикронных кристаллов нитрида алюминия

Изобретение относится к химической технологии субмикронных кристаллов нитрида алюминия в форме гексагональных призм и комбинации гексагональной призмы с дипирамидой и пинакоидом, которое может быть использовано при создании элементов нано-, микро- и оптоэлектроники, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738328
Дата охранного документа: 11.12.2020
+ добавить свой РИД