×
17.02.2018
218.016.2c39

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛЕЙ БИС(ДИКАРБОЛЛИД) КОБАЛЬТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта. Способ включает взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-CBH]M, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, RRRRN, где R=H, Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя. В качестве растворителя используют кислотный растворитель, такой как безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CH, n=1-6. Процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта. Изобретение позволяет получить соли бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта простым и безопасным способом с высоким выходом конечных продуктов. 14 пр.

Изобретение относится к технологии получения неорганических соединений бора, в частности солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта. Дикарболлиды кобальта используются для производства экстрагентов, применяемых в процессах разделения радиоактивных изотопов в атомной промышленности, как диагностические контрастные вещества в медицине, для синтеза перспективных лекарственных средств, в качестве перспективных добавок к твердым ракетным топливам, в качестве структурных единиц в супрамолекулярной химии и химии материалов.

В известном способе получения винил-производного тетрабутиламмоний бис(дикарболлид) кобальта тетрабутиламмонийную соль 5(6)-винил-7,8-дикарба-нидо-ундекабората в среде тетрагидрофурана обрабатывали ацетилацетонатом кобальта (II) после депротонирования трет-бутилатом калия (Kuanysh Z. Kabytaev, Alexander V. Safronov, Satish S. Jalisatgi, M. Frederick Hawthorne, Journal of Organometallic Chemistry 749 (2014) 106-108).

Недостатками данного способа являются:

- высокая стоимость реагентов;

- относительно низкий выход (65%);

- использование дорогого и пожаро-взрывоопасного растворителя (из-за возможности накопления взрывоопасных перекисей).

В другом способе, принятом за прототип, для получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид)кобальта проводили реакцию взаимодействия нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов калия (натрия) с хлоридом кобальта (II) в сильнощелочной среде при температуре 70°С (М. Frederick Hawthorne, Timothy D. Andrew, Philip M. Garrett, Fred P. Olsen, Marten Reintjes, Fred N. Tebbe, Les F. Warren, Patrick A. Wegner, And Donald C. Young, Inorganic Syntheses, Volume X, (1967) 91-118).

Этот способ, однако, имеет свои недостатки:

- использование коррозионных материалов в качестве растворителей;

- необходимость использования большого избытка соли кобальта;

- сложное выделение конечного продукта;

- использование пожаро-взрывоопасного растворителя (диэтилового эфира).

Задачей изобретения является создание надежного, воспроизводимого, пожаро- и взрывобезопасного способа получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта, в том числе триалкиламмонийных и тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта с высокими выходами конечных продуктов.

Для решения поставленной задачи предложен способ получения бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта, включающий взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-C2B9H12]М, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, R1R2R3R4N) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя, согласно изобретению в качестве органического растворителя используют безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CnH2n+1, n=1-6, при этом процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта.

Выход продуктов составляет 85-95% от теоретически возможного. Получение солей бис(дикарболлид) кобальта протекает в соответствии с уравнениями

где R=CnH2n+1, n=1-6; M=Li, Na, K, Rb, Cs, R1R2R3R4N,

где R1=H, Me, Et, Pr, Bu; R2=Me, Et, Pr, Bu;

R3=Me, Et, Pr, Bu; R4=Me, Et, Pr, Bu.

Достигнутый технический результат состоит в упрощении способа получения щелочных солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта за счет использования безводных жидких органических кислот алифатического ряда и повышается выход целевых продуктов.

Способ получения солей щелочных металлов бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта проводят в круглодонной трехгорлой колбе соответствующего объема, снабженной обратным холодильником, термометром и мешалкой в воздушной атмосфере при интенсивном перемешивании. В колбу загружают расчетные количества соли аниона [7,8(7,9)-нидо-C2B9H12]-, ацетата кобальта или 4-водного кристаллогидрата ацетата кобальта, растворителя (органической кислоты) и при перемешивании реакционную массу доводят до кипения. Процесс проводят в течение 4-12 ч при непрерывном кипении растворителя. После проведения реакции из раствора отгоняют 90-95% (по объему) растворителя. Полученную реакционную массу охлаждают до комнатной температуры. Затем выделяют целевой продукт.

Выделение из полученной реакционной массы цезиевых, рубидиевых солей, а также триалкиламмонийных и тетраалкиламмонийных солей, плохо растворимых в воде, проводят двумя способами:

Способ 1.А

В полученную реакционную массу добавляют ацетон, количество которого равно по объему количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Осадок, образовавшийся на фильтре, промывают ацетоном и удаляют, к фильтрату добавляют дистиллированную воду в количестве 1:1 по объему, полученный раствор нагревают до кипения и упаривают. После упаривания раствора до половины объема добавляют равное упаренному количество дистиллированной воды, вновь упаривают раствор до половины объема, затем раствор охлаждают до комнатной температуры, отфильтровывают и выпавший на фильтре осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают дистиллированной водой, после чего его сушат в течение 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Способ 2.А

В полученную реакционную массу добавляют дистиллированную воду в тройном объеме от количества отогнанного растворителя. Полученную суспензию доводят до кипения и кипятят 1 ч, затем охлаждают до комнатной температуры, отфильтровывают и выпавший на фильтре осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают дистиллированной водой, после чего его сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Выделение из полученной реакционной массы литиевых, натриевых и калиевых солей, которые хорошо растворимы в воде, производят двумя следующими способами:

Способ 1.Б

В полученную реакционную массу добавляют ацетон, количество которого равно по объему количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Осадок, образовавшийся на фильтре, промывают ацетоном и удаляют, к фильтрату добавляют дистиллированную воду в количестве 1:1 по объему и полученный раствор нагревают до кипения и упаривают. После упаривания раствора до половины объема его охлаждают до комнатной температуры и экстрагируют продукт тремя порциями этилацетата, изопропилацетата или бутилацетата из расчета 2 л на моль продукта. Экстракт упаривают в ротационном испарителе до трети от первоначального объема, затем осаждают добавляя эквивалентное по объему количество толуола, отфильтровывают и выпавший осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) промывают на фильтре гексаном или петролейным эфиром, после чего сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Способ 2.Б

В полученную реакционную массу добавляют этилацетат, изопропилацетат или бутилацетат, количество которого равно по объему удвоенному количеству отогнанного растворителя и фильтруют. Выпавший на фильтре осадок промывают этилацетатом, изопропилацетатом или бутилацетатом и удаляют. Фильтрат упаривают в ротационном испарителе до трети первоначального объема, затем осаждают, добавляя эквивалентное по объему количество толуола, выпавший осадок (цвет от желтого до красно-оранжевого) отфильтровывают и промывают на фильтре гексаном или петролейным эфиром, после чего сушат 20 ч на воздухе при комнатной температуре или в вакууме 10 мм рт.ст. 6 ч при 60°С.

Ниже приведены примеры осуществления данного способа.

Пример 1. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром и обратным холодильником, загружают 54,00 г (0,2 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 28 г (0,11 моль) Co(OOCCH3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 300 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты), включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, и при нагревании доводят до кипения. Процесс проводят 6 ч при температуре кипения 116-118°С и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции на ротационном испарителе отгоняют 284 мл (94% от взятого количества) уксусной кислоты. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 1.А. Выход продукта составляет 41,8 г (91,5% от теоретического).

Пример 2. Получение калиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 145 мл (96% от взятого количества). Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 7,7 г (85% от теоретического).

Пример 3. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 1000 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 107,6 г (0,4 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs и 55,9 г (0,22 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (98%-ной чистоты), 600 мл 99%-ной пропионовой кислоты. Включают мешалку и перемешивают реакционную массу в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 558 мл (96% от взятого количества) пропионовой кислоты на ротационном испарителе. Выделение целевого продукта продукта проводят по способу 1.Б. Выход продукта составляет 83,1 г (91% от теоретического).

Пример 4. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 27,00 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 14 г (55 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл изовалериановой кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 188 мл (94% от взятого количества) изовалериановой кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 1.А. Выход продукта составляет 21,7 г (95% от теоретического).

Пример 5. Получение натриевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Na.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,0 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Na (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл пропионовой кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 145 мл (96% от взятого количества). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.Б. Выход продукта составляет 7,5 г (87% от теоретического).

Пример 6. Получение калийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Со(1,2-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 250 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50 ммоль) [7,8-нидо-С2В9Н12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 10,8 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 150 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (129-130°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель (145 мл). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.А. Выход продукта составляет 8,0 г (88% от теоретического).

Пример 7. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Co(1,7-C2B9H11)2]Cs.

В трехгорлую круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,00 г (73 ммоль) [7,9-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 97%-ной чистоты), 8,9 г (36,5 ммоль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл уксусной кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (116-117°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 180 мл (90% от взятого количества). Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 14,13 г (85% от теоретического).

Пример 8. Получение триметиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]HN(CH3)3.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,00 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]HN(CH3)3 (с учетом 97%-ной чистоты), 14,00 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2*4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 8 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 16,7 г (87% от теоретического).

Пример 9. Получение калийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Со(1,7-С2В9Н11)2]K.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 8,8 г (50,0 ммоль) [7,9-нидо-С2В9Н12]K (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель (185 мл). Выделение целевого продукта проводят по способу 2.Б. Выход продукта составляет 7,8 г (86% от теоретического).

Пример 10. Получение цезиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Co(1,7-C2B9H11)2]Cs.

В круглодонную колбу объемом 500 мл с мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 13,5 г (50 ммоль) [7,9-нидо-C2B9H12]Cs (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 9,73 г (86% от теоретического).

Пример 11. Получение триметиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [2,2'-Со(1,7-С2В9Н11)2]HN(СН3)3.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 20,0 г (0,1 моль) [7,9-нидо-C2B9H12]HN(CH3)3 (с учетом 97%-ной чистоты), 14,0 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 8 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 16,9 г (88% от теоретического).

Пример 12. Получение тетрабутиламонийной соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]N(C4H9)4.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 38,4 г (0,1 моль) [7,8-нидо-C2B9H12]N(C4H9)4 (с учетом 98%-ной чистоты), 14,0 г (0,055 моль) Со(ООССН3)2⋅4H2O (с учетом 98%-ной чистоты), 250 мл уксусной кислоты (99%-ной чистоты). Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и доводят до кипения (116-118°С). Процесс проводят 10 ч при температуре кипения и постоянном интенсивном перемешивании. После проведения реакции отгоняют 237 мл (95% от взятого количества) уксусной кислоты на ротационном испарителе. Затем проводят выделение целевого продукта по способу 2.А. Выход продукта составляет 25,5 г (90% от теоретического).

Пример 13. Получение литиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Li.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 7,2 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Li (с учетом 97%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл пропионовой кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения (136-138°С). Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 2.А. Выход продукта составляет 7,03 г (85% от теоретического).

Пример 14. Получение рубидиевой соли бис(дикарболлид) кобальта - [3,3'-Co(1,2-C2B9H11)2]Rb.

В круглодонную колбу объемом 500 мл, снабженную мешалкой, термометром, обратным холодильником загружают 11,1 г (50 ммоль) [7,8-нидо-C2B9H12]Rb (с учетом 98%-ной чистоты), 7,2 г (42,5 ммоль) Со(ООССН3)2 (с учетом 98%-ной чистоты), 200 мл уксусной кислоты. Включают мешалку и реакционную массу перемешивают в течение 2-3 мин, затем включают нагрев и раствор доводят до кипения 116-118°С. Процесс проводят 6 ч при температуре кипения и постоянном перемешивании. После проведения реакции отгоняют растворитель 185 мл. Выделение целевого продукта проводят по способу 1.А. Выход продукта составляет 9,0 г (88% от теоретического).

Для подтверждения идентичности полученных бис(дикарболлидов) кобальта использовался метод спектроскопии ЯМР на ядрах 1Н, 11В, 13С.

Способ получения солей бис(дикарболлид) кобальта и триалкиламмонийных или тетраалкиламмонийных солей бис(дикарболлид) кобальта, включающий взаимодействие нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов щелочных металлов или нидо-7,8(7,9)-дикарбаундекаборатов триалкиламмония или тетраалкиламмония ([7,8(7,9)-нидо-CBH]M, где M=Li, Na, K, Rb, Cs, RRRRN, где R=H, Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu; R=Me, Et, Pr, Bu) с ацетатом кобальта (II) в среде органического растворителя, отличающийся тем, что в качестве растворителя используют кислотный растворитель, такой как безводные жидкие органические кислоты алифатического ряда общей формулы RCOOH, где R=CH, n=1-6, при этом процесс ведут при температуре кипения органического растворителя в течение 4-12 ч с последующей отгонкой растворителя и выделением целевого продукта.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 92.
15.03.2020
№220.018.0c66

Способ получения модифицированных волокон оксида алюминия

Изобретение относится к способам получения модифицированных волокон оксида алюминия для создания новых материалов, которые позволят работать в окислительных средах при высоких температурах и нагрузках, обеспечивая при этом снижение массы летательных аппаратов. Способ получения модифицированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716621
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.07.2020
№220.018.326a

Способ получения полилактидов

Изобретение относится к способу получения полилактидов, которые находят применение в различных областях науки, техники, медицины и народного хозяйства. Способ включает полимеризацию лактидов с раскрытием цикла (ROP) в расплаве в присутствии катализатора ROP и сокатализатора. Способ проводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726362
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.326f

Способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов

Изобретение относится к способам получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов для использования в качестве прекурсоров высокочистой керамики на основе оксидов магния, алюминия и кремния. Предложен способ получения органомагнийоксаналюмоксансилоксанов общей формулы (1), где k, р=0,1-12,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726365
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4248

Твердый катализатор разложения высококонцентрированного пероксида водорода и способ его получения

Изобретение относится к области создания твердых катализаторов разложения высококонцентрированного пероксида водорода (ВПВ), пригодных для использования в ракетно-космической технике, в частности в турбонасосных агрегатах двигателей ракет-носителей типа «Союз», системах безопасной посадки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773399
Дата охранного документа: 03.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b74

Способ получения предкерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов

Изобретение относится к способу получения прекерамических волокнообразующих олигоорганосилазанов для получения керамических волокон состава SiCN. Реакционную смесь три- и дифункциональных органохлорсиланов при их суммарном мольном соотношении более 0,66, но менее 0,85 подвергают аммонолизу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767238
Дата охранного документа: 17.03.2022
14.05.2023
№223.018.55e7

Способ глубокой осушки толуола

Изобретение относится к технологии обезвоживания растворителей, а именно к способу глубокой осушки толуола. Способ глубокой осушки толуола осуществляется в двух аппаратах колонного типа, работающих попеременно в режиме сорбции-регенерации, проводимых одновременно и непрерывно. Новым является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731274
Дата охранного документа: 01.09.2020
15.05.2023
№223.018.57fd

Способ получения гранатовых волокон, модифицированных хромом

Изобретение относится к способу получения модифицированных хромом гранатовых волокон. Полимерные волокна формуют при 160-200°С из волокнообразующих органохромоксаниттрийоксаналюмоксанов с мольным отношением Al:Y=1,5-2,5 и Al:Cr=100-250. Дальнейшая ступенчатая термообработка при 900°С в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767236
Дата охранного документа: 17.03.2022
15.05.2023
№223.018.5a78

Универсальная пластичная смазка

Настоящее изобретение относится к смазочным материалам, в частности к пластичным смазкам, которые могут применяться для обеспечения работы различных узлов трения механизмов в широком интервале температур. Предложена универсальная пластичная смазка на синтетической основе, в качестве которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769692
Дата охранного документа: 05.04.2022
16.05.2023
№223.018.633e

Способ получения волокон смешанного шпинельно-гранатового состава

Изобретение относится к способам получения волокон смешанного оксидного состава MgAlO/YAlO для создания высокотемпературных керамокомпозитов с улучшенными механическими свойствами. Способ заключается в расплавном формовании полимерных волокон при 80-180°С из волокнообразующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776286
Дата охранного документа: 18.07.2022
16.05.2023
№223.018.640c

Способ получения триэтилалюминия

Изобретение относится к способу получения триэтилалюминия путем взаимодействия алюминия, водорода, затравки триэтилалюминия и этилена при повышенных температуре и давлении в две стадии, где на первой стадии проводят гидрирование алюминия, на второй стадии проводят алкилирование этиленом. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773423
Дата охранного документа: 03.06.2022
Показаны записи 81-90 из 123.
19.04.2019
№219.017.30ca

Способ глубокой очистки моносилана

Изобретение может быть использовано в производстве поли- и монокристаллического кремния высокой чистоты. Моносилан подвергают ректификации для удаления углеводородов, кипящих выше моносилана. Затем очищают моносилан от этилена на активном оксиде алюминия или на модифицированном платиной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002410326
Дата охранного документа: 27.01.2011
29.04.2019
№219.017.40c8

Устройство для улавливания нанопорошков

Предлагается устройство для улавливания частиц нанопорошков металлов, их оксидов и сплавов с размерами частиц менее 1 мкм, предназначенных для использования в качестве активных наполнителей в полимерных и композитных материалах. Устройство содержит корпус в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397140
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.04.2019
№219.017.4608

Способ получения полидисперсных металлических пленок

Изобретение относится к радиотехнической, атомной и медицинской промышленности и может быть использовано для получения наполнителей современных композиционных защитных материалов, поглощающих электромагнитные и радиационные излучения. В реактор загружают порошок растворимого в воде химического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447191
Дата охранного документа: 10.04.2012
09.05.2019
№219.017.4e39

Способ защиты объектов бронетанковой техники и устройство для его осуществления

Изобретение предназначено для защиты транспортных средств гражданского и военного назначения, преимущественно бронетанковой техники, от целеуказывающих и атакующих средств противника, действующих в широком диапазоне электромагнитного излучения: видимом, инфракрасном (ИК) и радиоволновом (РЛ). В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002321816
Дата охранного документа: 10.04.2008
18.05.2019
№219.017.53d0

Способ получения симметричных метилфенилдисилоксанов и гексафенилдисилоксана дегидроконденсацией триорганосиланов

Изобретение относится к химии и технологии получения симметричных гексаорганодисилоксанов. Предложен способ получения симметричных метилфенилдисилоксанов и гексафенилдисилоксана общей формулы [RRSi]O, где R - СН; R - СН; n=0÷2, дегидроконденсацией индивидуальных триорганосиланов вида RRSiH, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687736
Дата охранного документа: 16.05.2019
18.05.2019
№219.017.595c

Способ непрерывного получения моносилана

Изобретение может быть использовано в производстве полупроводникового кремния. Моносилан непрерывно получают из галогенида кремния и гидрида металла при их стехиометрическом соотношении в жидкой реакционной среде в одном вертикальном аппарате колонного типа, секционированном по высоте на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414421
Дата охранного документа: 20.03.2011
29.05.2019
№219.017.68ea

Устройство и способ получения высокодисперсного диоксида кремния

Изобретение относится к технологии получения высокодисперсного порошка диоксида кремния методом сжигания жидких кремнийсодержащих соединений (прекурсора) в пламени горючих газов. Устройство для получения порошка диоксида кремния с регулируемой дисперсностью состоит из блока горения (I) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435732
Дата охранного документа: 10.12.2011
19.06.2019
№219.017.85b0

Способ получения клозо-боратных кластеров

Изобретение относится к получению клозо-боратных кластеров додекабората триэтиламмония [(CH)NH]BH, декабората трибутиламмония [(CH)NH]BH, гексабората трибутиламмония [(CH)NH]BH. Их получают проведением реакции боргидрида натрия NaBH и триэтиламинборана (СН)NBH при молярном соотношении NaBH к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344070
Дата охранного документа: 20.01.2009
10.07.2019
№219.017.ad3b

Способ получения пирогенного диоксида кремния и горелка для его осуществления

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Диоксид кремния получают гидролизом в пламени многоканальной трубчатой горелки, содержащей от 3 до 5 концентрических труб. На выходе из горелки образуется многослойная структура потока из чередующихся концентричных струй, имеющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350559
Дата охранного документа: 27.03.2009
10.07.2019
№219.017.b026

Способ получения метилхлорида

Изобретение относится к способу получения метилхлорида, включающему взаимодействие метанола с хлористым водородом в реакторе синтеза с получением парогазовой смеси, включающей метилхлорид, и выделение метилхлорида из парогазовой смеси путем ее парциальной конденсации, последующей промывки ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404952
Дата охранного документа: 27.11.2010
+ добавить свой РИД