×
20.03.2019
219.016.e6d2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ИЗОТОПОВ СЕЛЕНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002307701
Дата охранного документа
10.10.2007
Аннотация: Изобретение относится к области разделения изотопов, а более конкретно к технологии разделения стабильных изотопов газовым центрифугированием. Согласно способу обогащение изотопов селена осуществляют газовым центрифугированием летучего химического соединения селена, в качестве которого на газовое центрифугирование подают летучее соединение селена, не содержащее атомов фтора, такое как селеноводород (HSe) или селенофен (CHSe) или диметилселен (Se(СН)). Технический результат: повышение чистоты получаемого изотопного селена за счет исключения фторсодержащих компонентов при одновременном повышении безопасности процесса. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области разделения изотопов, а более конкретно к технологии разделения стабильных изотопов газовым центрифугированием. Изотопы селена используют в различных областях. В частности, легкий изотоп селен-74 используют для получения радиоизотопа селен-75, применяемого в дефектоскопии. Сслен-76 используют в физических экспериментах по изучению свойств нейтрино.

Известный и используемый процесс газового центрифугирования в промышленных масштабах был разработан для разделения изотопов урана (см., например, "Обогащение урана", ред. С.Виллани, Энергоатомиздат, М., 1983). Для осуществления разделения летучее соединение элемента подают в быстро вращающийся ротор и более тяжелые молекулы, включающие более тяжелые изотопы, концентрируются на периферии, благодаря чему достигается разделительный эффект (см., например, М.Шемля, Ж.Перье "Разделение изотопов", М., Атомиздат, 1980). Для достижения эффекта разделения в газовой фазе, применяются специальные высокоскоростные центрифуги, чьи скорости вращения многократно превосходят другие аналоги.

Помимо разделения изотопов урана центробежную технологию развили в приложении к разделению стабильных изотопов других химических элементов - железа, вольфрама, ксенона, серы, молибдена и др. («Атомная энергия», том 67, №4, окт. 1989, стр.255). Главным условием применимости метода является наличие у элемента летучего химического соединения с достаточной упругостью паров. Как и для урана, существуют летучие гексафториды молибдена, селена, вольфрама и др.

Изотопия элемента характеризуется массой имеющихся стабильных изотопов и их содержанием в природной смеси. Масса изотопов измеряется в атомных единицах массы [а.е.м.]. У селена существует шесть стабильных (не радиоактивных) изотопа и нижеприведенная таблица показывает их природную изотопию (И.П.Селинов "Изотопы", Справочник, М., Наука, 1970).

масса изотопа [а.е.м.]747677788082
содержание [%]0,879,027,5823,5249,829,19

Распространенность изотопов различна, поэтому для каждого изотопа своя трудоемкость их обогащения.

Известен процесс получения изотопов селена, в котором используется гексафторид селена. Способ получения обогащенных изотопов селена включает в себя подачу в разделительную установку с газовыми центрифугами летучего химического соединения селена - гексафторида селена (см. Афанасьев В.Г. и др. "Комплексная газофторидная технология получения изотопов селена", доклад на 4-й научной конференции "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул", г.Звенигород, 4-8 октября 1999 года). Данное рабочее вещество хорошо тем, что помимо его летучести, фтор имеет один стабильный изотоп и его наличие не мешает разделению изотопов основного элемента - селена. Указанный способ выбран в качестве прототипа.

Недостатком способа получения обогащенных изотопов селена по прототипу является использование гексафторида селена - химически крайне активного фторосодержащего вещества, пары которого обладают атмосферным давлением уже при -46°С. Для использования в нормальных условиях гексафторид селена требует баллонов высокого давления и соблюдения соответствующих правил обращения. Синтез этого соединения осуществляется посредством специализированных технологий химии фтора.

Другим недостатком прототипа является фторирование не только селена, но и примесей, содержащихся в исходном селене, которые затем препятствуют достижению нужной химической чистоты получаемого изотопа селена. Таким образом, прототип требует технологий фтористых соединений, которые являются связующим звеном между центробежным разделением и заинтересованными в изотопах селена приложениями.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является расширение сырьевой базы, повышение чистоты получаемого изотопного селена за счет исключения фторсодержащих компонент при одновременном повышении безопасности процесса.

Для решения поставленной задачи в способе обогащения изотопов селена газовым центрифугированием летучего химического соединения селена, в качестве летучего химического соединения селена на газовое центрифугирование подают летучее соединение селена, не содержащее атомов фтора. В качестве летучего соединения селена на газовое центрифугирование подают селеноводород (Н2Se). В качестве летучего соединения селена на газовое центрифугирование подают селенофен (С4Н4Se). В качестве летучего соединения селена на газовое центрифугирование подают диметилселен (Se(СН3)2).

Данные соединения хорошо изучены. Давление паров 760 мм рт.ст. для селеноводорода достигается при -41°С. Диметилселен при комнатной температуре имеет давление паров менее атмосферы, а селенофен - 40 мм рт.ст. Это вполне достаточная летучесть для использования названных веществ в центробежном процессе обогащения.

Пары не содержащих фтор рабочих веществ подают в разделительную установку с газовыми центрифугами, где происходит разделение изотопов селена. Обращение с соединениями, не содержащими фтор, позволяет использовать устройства и коммуникации, предназначенные на более низкие рабочие давления, мягче требования техники безопасности. Примеры реализации способа.

Пример 1. Для обогащения изотопов селена используют исходное рабочее вещество - селеноводород (H2Se), полученный известными в неорганических химических технологиях методами, который подают в газовой фазе на установку с центрифугами. При перемещении по разделительной установке осуществляется центробежное разделение селеноводорода на две фракции. Легкая фракция обогащается по изотопу селен-74 и собирается на выходе из разделительной установки. В тяжелой фракции - отвале, содержание селена-74 уменьшено. Степень обогащения легкой фракции по изотопу селена-74 может быть различной, и определяется требованиями потребителей к материалу и экономическими показателями.

Пример 2. Для обогащения изотопов селена используют исходное рабочее вещество - селенофен (C4H4Se), который получают известными в технологиях металлоорганических соединений методами. Селенофен подают в газовой фазе на центрифугирование. При прохождении газа сквозь разделительную установку осуществляется центробежное разделение селенофена на две фракции. Если целевым изотопом выбран селен-82, то тяжелая фракция обогащается по изотопу селен-82 и собирается на выходе из разделительной установки.

Пример 3. Для обогащения изотопов селена используют исходное рабочее вещество - диметилселен (Se(СН3)2), который получают известными в технологиях металлоорганических соединений методами. Диметилселен подают в газовой фазе на центрифугирование. При прохождении газа сквозь разделительную установку осуществляется центробежное разделение диметилселена на две фракции. Если целевым изотопом является селен-82, то тяжелая фракция диметилселена обогащается по изотопу селен-82 и собирается на выходе из разделительной установки.

Осуществимость технического решения вытекает из разработанности и практического действия различных методов разделения изотопов как урана, так и всех стабильных изотопов (см., например, сборник "Изотопы в СССР", Москва, Атомиздат, 1980). Воспроизводимость результата определяется высоким достигнутым уровнем анализа изотопного состава элементов известными методами масс-спектрометрии.

Техническое решение по данному предложению имеет наибольшую значимость при необходимости крупномасштабного получения самого тяжелого или самого легкого изотопа селена для использования в технике и физике.

1.Способобогащенияизотоповселенагазовымцентрифугированиемлетучегохимическогосоединенияселена,отличающийсятем,чтовкачествелетучегохимическогосоединенияселенанагазовоецентрифугированиеподаютсоединениеселена,несодержащееатомовфтора.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествелетучегосоединенияселенанагазовоецентрифугированиеподаютселеноводород(HSe).23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествелетучегосоединенияселенанагазовоецентрифугированиеподаютселенофен(CHSe).34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествелетучегосоединенияселенанагазовоецентрифугированиеподаютдиметилселен(Se(СН)).4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
20.02.2019
№219.016.be8d

Способ изготовления мембранно-электродного блока с бифункциональными электрокаталитическими слоями

Изобретение относится к каталитической химии, а именно к способам изготовления мембранно-электродных блоков (МЭБ) с бифункциональными электрокаталитическими слоями на основе металлов платиновой группы, предназначенных для использования в обратимых (регенеративных) топливных элементах с твердым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392698
Дата охранного документа: 20.06.2010
20.02.2019
№219.016.bfcb

Способ нанесения нанопокрытий и устройство для его осуществления

Изобретение относится к плазменному способу и устройству получения нанопокрытий, в частности пленок из окислов, карбидов и других соединений, и может применяться в радиоэлектронной, авиационной, энергетике и других отраслях промышленности. Изобретение позволит повысить энергию наносимых частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371379
Дата охранного документа: 27.10.2009
15.03.2019
№219.016.e0bf

Способ определения эффективного коэффициента размножения при пуске водо-водяного реактора без выхода в критическое состояние

Изобретение относится к способам контроля ядерных реакторов. Изобретение позволяет определить эффективный коэффициент размножения k в диапазоне от 0.95 до 0.99 без проведения предварительных экспериментов по измерению эффективной интенсивности источника нейтронов Q. Для этого измеряют поток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368023
Дата охранного документа: 20.09.2009
29.03.2019
№219.016.f47e

Многослойное композиционное покрытие с нанокристаллической структурой на режущем инструменте и способ его получения

Изобретение относится к многослойным покрытиям для режущего инструмента и способам их получения и может быть использовано в машиностроительном производстве. Покрытие содержит адгезионный, переходный и износостойкий слои тугоплавких соединений. При этом адгезионный слой содержит, по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413790
Дата охранного документа: 10.03.2011
19.04.2019
№219.017.2eb7

Плазменный конвертор газообразного и жидкого углеводородного сырья и топлив в синтез-газ на основе микроволнового разряда

Изобретение относится к микроволновым плазменным конверторам углеводородного сырья и топлив в синтез-газ малой мощности, для использования, например, в качестве источника водорода и синтез-газа в разработках мобильных и автономных энергоустановок на основе топливных элементов. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318722
Дата охранного документа: 10.03.2008
19.04.2019
№219.017.32a9

Коаксиальный электромагнитный ускоритель

Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для ускорения макротел. Коаксиальный электромагнитный ускоритель включает первичную обмотку в виде сверхпроводящего соленоида, подключенную к источнику постоянного тока. Внутри первичной обмотки коаксиально размещен магнитный экран в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406279
Дата охранного документа: 10.12.2010
09.05.2019
№219.017.4d9d

Способ количественного определения атомов щелочного металла

Использование: для количественного определения атомов щелочного металла. Сущность: заключается в том, что вакуумную камеру с помещенным в нее образцом пиролитического графита обезгаживают, затем подают в нее пары атомов щелочного металла и выдерживают образец при повышенной температуре, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335762
Дата охранного документа: 10.10.2008
09.06.2019
№219.017.7b85

Пьезорезистивный композит и способ его изготовления

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для получения пьезорезистивного композита, используемого в устройствах, преобразующих механическую деформацию в электрический сигнал. Техническим результатом изобретения является упрощение способа и повышение его экономичности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337420
Дата охранного документа: 27.10.2008
Показаны записи 1-4 из 4.
20.02.2015
№216.013.2b6d

Способ корреляционного приема фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к технике электрической связи и может использоваться в мобильных системах передачи и приема данных. Техническим результатом является возможность обеспечения корреляционного приема фазоманипулированных сигналов при отсутствии слежения за текущей фазой несущей частоты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542574
Дата охранного документа: 20.02.2015
29.06.2019
№219.017.9cdb

Способ получения радионуклида никель-63

Изобретение относится к области получения радиоактивных изотопов, а более конкретно - к технологии получения радиоактивного изотопа никель-63 в реакторе из мишени. Способ получения радионуклида никель-63 включает получение обогащенной по никелю-62 никелевой мишени, облучение мишени в реакторе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313149
Дата охранного документа: 20.12.2007
21.10.2019
№219.017.d880

Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для синхронизации фазоманипулированных сигналов в системах связи, работающих в условиях значительного превышения уровня помех и шума над уровнем информационного сигнала. Техническим результатом является избавление от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703509
Дата охранного документа: 18.10.2019
15.02.2020
№220.018.02ad

Способ корреляционного детектирования фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к области электрической радиосвязи и может быть использовано для детектирования фазоманипулированных сигналов в радиолокационных и радионавигационных системах связи, а также в мобильных системах приема и передачи данных. Техническим результатом является устранение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714199
Дата охранного документа: 13.02.2020
+ добавить свой РИД