×
29.04.2019
219.017.3f45

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЙОДИДНОГО РАФИНИРОВАНИЯ ГАФНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Взаимодействие йода с черновым металлом проводят при температуре 250-350°С. Осаждение очищенного гафния осуществляют при температуре 1200-1600°С на нагревателе (нити) из молибденовой или циркониевой проволоки, выполненном в виде одной или нескольких петель и подключенном к переходным наконечникам электродов. Нагреватель в аппарате йодидного рафинирования формируют таким образом, что нижняя часть каждой проволочной петли подвешена над поверхностью изолятора с зазором, равным 1/3-1/2 конечной толщины прутка. Техническим результатом является получение прутков йодидного гафния диаметром более 17 мм (при высоте петли нагревателя больше 0,8 м) с необходимой чистотой по примесям. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области получения чистых металлов способом иодидного рафинирования и может быть применено для получения иодидного гафния и других металлов.

Известен способ иодидного рафинирования гафния с использованием в качестве нагревателя проволоки из гафния, на которой происходит осаждение очищенного металла. Нагреватель выполнен в виде одной петли высотой 0,8 м. Пруток иодидного гафния имеет конечный диаметр до 3,6 мм [N.Thien Chi, J.Vergnolle et A.Remy. Production de hafnium nucleaire par le precede Van Arkel // Journal of nuclear materials. 1964. Vol.12, №3. P.310-318].

Недостатком способа является относительно малая длина нагревателя, т.к. для предотвращения обрыва нити под действием веса гафниевого прутка большого диаметра требуются специальные переходные наконечники, соединяющие нагреватель и электрод. Относительно малая длина нагревателя определяет небольшой вес готового прутка и, следовательно, низкую производительность аппарата.

Наиболее близок к изобретению по технической сущности способ иодидного рафинирования гафния, включающий взаимодействие иода с черновым металлом при температуре 300-370°С и осаждение очищенного гафния при температуре 1290-1475°С при наращивании прутка гафния на нити нагревателя, выполненного из молибденовой проволоки (RU 2048558 С1, С 22 В 34/14, опубл. 20.11.95, пример 2). Недостатком данного способа применительно к получению гафния является невозможность получения прутка диаметром более 17 мм, т.к. гафний имеет большой удельный вес, и, когда диаметр прутка достигает указанного размера, происходит обрыв всей подвески, что снижает производительность аппарата.

Данный технический способ не применим в случае использования в качестве материала нити другого металла кроме гафния, т.к. материал нити в таком случае становится примесью, а его содержание в иодидном гафнии жестко лимитируется. Для снижения влияния этого фактора на качество иодидного гафния следует либо получать прутки большого диаметра (более 20-25 мм), либо целесообразно использовать проволоку минимального диаметра.

В таблице 1 приведены данные по качеству иодидного гафния при использовании молибденовой проволоки.

Таблица 1
Содержание молибдена в иодидном гафнии при использовании для его осаждения молибденовой проволоки
Диаметр молибденовой проволоки, ммСодержание молибдена, % масс.
Диаметр прутка, мм
10152025
0,650,320,140,0800,051
0,50,190,0860,0490,031
0,40,130,0560,0320,020

При использовании молибденовой проволоки нить обрывается в верхней части в результате образования трещин в зоне взаимодействия молибдена и гафния. Как правило, обрыв происходит в месте контакта проволоки с переходником при определенной массе металла (подвески). Экспериментально установлено, что при высоте одной петли 0,35 м можно достичь диаметра иодидного прутка 17 мм, а при высоте 1,35 м - примерно 10 мм. В результате содержание молибдена в иодидном гафнии существенно превышает установленные требования.

В случае использования циркония в качестве материала нити уменьшение диаметра проволоки может привести к ее перегоранию на ранних стадиях отложения гафния вследствие реакции с элементарным иодом.

Задача, на решение которой направлен предлагаемый способ, заключается в снижении величины нагрузки на нагреватель из проволоки при увеличении массы осаждаемого на ней гафния за счет перераспределения нагрузок с верхней части крепления нагревателя на его нижнюю часть.

Технический результат, который достигается по предлагаемому способу, заключается в увеличении диаметра прутка иодидного гафния более 17 мм при высоте одной петли более 0,8 м. Это приводит к повышению призводительности аппарата и обеспечивает содержание примесного материала проволоки (молибдена, циркония) в прутках иодидного гафния в пределах предъявляемых требований.

Технический результат достигается тем, что в способе иодидного рафинирования гафния, включающем взаимодействие иода с черновым гафнием при нагреве и осаждение очищенного гафния при наращивании прутка гафния на нити нагревателя, взаимодействие иода с черновым гафнием проводят при температуре 250-350°С, осаждение очищенного гафния - при температуре 1200-1600°С, а нить нагревателя выполняют в виде одной или нескольких петель из проволоки, при этом нижнюю часть каждой петли проволоки подвешивают над поверхностью изолятора с зазором, равным 1/3-1/2 конечной толщины наращиваемого прутка.

В качестве материала нити нагревателя может быть использован цирконий.

В качестве материала нити нагревателя может быть использован молибден.

В качестве материала нити нагревателя может быть использован ниобий.

В процессе иодидного рафинирования и осаждения гафния на нагревателе в результате роста диаметра проволоки до 3-4 мм она превращается в пруток и приобретает жесткость. Работа нити на растяжение (под действием массы осаждаемого на ней гафния) сначала частично, а затем практически полностью заменяется работой на сжатие образующегося прутка гафния, опирающегося нижней частью на изолирующий материал. В результате снижения нагрузки на нить в месте ее крепления достигается возможность увеличения конечного диаметра прутка более 17-25 мм и снижения содержания материала нити в иодидном гафнии до требуемого значения.

Интервалы температуры взаимодействия иода с черновым гафнием и осаждения очищенного гафния выбраны исходя из условий оптимального проведения процессов и частично известны из уровня техники (Металлургия гафния. Под ред. Д.Е.Томаса и Е.Т.Хейса. М.: Металлургия, 1967, с.119). Кроме того, экспериментально установлено, что минимальной температурой осаждения может быть температура 1200°С.

Для проверки заявляемого технического решения было проведено три опыта.

Пример 1

Черновой гафний в аппарате иодидного рафинирования нагревали до температуры 250-350°С, при которой он взаимодействовал с иодом с образованием тетраиодида гафния. Осаждение иодидного гафния производили при температуре 1200-1400°С на нагревателе из молибденовой проволоки диаметром 0,5 мм в виде нескольких петель с высотой 1,0 м. Нагреватель подвешивали таким образом, что нижняя часть каждой петли находилась на расстоянии 8 мм от поверхности изолятора из шамота. Получен пруток гафния диаметром 22 мм. Содержание молибдена в иодидном гафнии 0,06% мас., т.е. соответствует марке ГФИ-1 (не более 0,1% мас.).

Пример 2

Черновой гафний с содержанием циркония 0,80% мас. в аппарате иодидного рафинирования нагревали до температуры 300-350°С, при которой он взаимодействовал с иодом с образованием тетраиодида гафния. Осаждение гафния проводили при температуре 1300-1600°С на нагревателе из циркониевой проволоки диаметром 1 мм, высота петли составляла 1,2 м. Нить подвешивали таким образом, что нижняя часть каждой петли находилась на расстоянии 11 мм от поверхности изолятора из алунда. Получен пруток гафния диаметром 23 мм. Содержание циркония в иодидном гафнии составило 0,89% мас., т.е. соответствует марке ГФИ-1 (не более 1,0% мас.).

Пример 3

Черновой гафний в аппарате иодидного рафинирования нагревали до температуры 250-350°С, при которой он взаимодействовал с иодом с образованием тетраиодида гафния. Осаждение иодидного гафния производили при температуре 1200-1600°С на нагревателе из ниобиевой проволоки диаметром 1,0 мм, высота петли составляла 1,1 м. Нить подвешивали таким образом, что нижняя часть каждой петли находилась на расстоянии 10 мм от поверхности изолятора из шамота. Получен пруток гафния диаметром 23 мм. Содержание ниобия в иодидном гафнии составило 0,10% мас.(в марке ГФИ-1 не регламентируется).

Техническая эффективность предлагаемого способа получения иодидного гафния заключается в том, что его применение позволяет снизить нагрузку на исходную проволоку в месте ее соединения с переходником (где, как правило, и происходит разрушение) за счет использования опоры образующегося жесткого прутка на изолятор. При этом создаются условия для увеличения конечного диаметра прутка более 17-25 мм при высоте петли нагревателя более 0,8 м, что позволяет снизить содержание примесного материала проволоки (молибдена, циркония, ниобия) в иодидном гафнии. Причем этого можно добиться за счет двух факторов: использования проволоки минимального диаметра и увеличения диаметра получаемого прутка. Одновременно возрастает длительность работы аппарата и повышается его производительность.

1.Способйодидногорафинированиягафния,включающийвзаимодействиейодасчерновымгафниемпринагревеиосаждениеочищенногогафнияпринаращиваниипруткагафниянанитинагревателя,отличающийсятем,чтовзаимодействиейодасчерновымгафниемпроводятпритемпературе250-350°С,осаждениеочищенногогафния-притемпературе1200-1600°С,анитьнагревателявыполняютввидеоднойилинесколькихпетельизпроволоки,приэтомнижнюючастькаждойпетлипроволокиподвешиваютнадповерхностьюизоляторасзазором,равным1/3-1/2конечнойтолщиныпруткагафния.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоматериаломнитинагревателяявляетсяцирконий.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоматериаломнитинагревателяявляетсямолибден.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтоматериаломнитинагревателяявляетсяниобий.4
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-15 из 15.
10.11.2015
№216.013.8bef

Способ коррозионной защиты оборудования, работающего в среде расплава хлоралюмината калия.

Изобретение относится к способу коррозионной защиты оборудования, работающего в среде расплава хлоралюмината калия. Способ включает очистку расплава от примесей на этапе его приготовления с использованием металлического алюминия, содержащего не менее 99,95 мас.% алюминия при массовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567430
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.12.2015
№216.013.984f

Способ нарезания внутренней глубокой резьбы в составных заготовках

Способ включает нарезание резьбы режущим инструментом с режущими пластинами многопроходным методом при последовательном выполнении черновых и чистовых проходов с последующим контролем параметров резьбы. Деталь разрезают на части, затем выполняют отдельно на каждой из частей черновые и чистовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570611
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.02.2016
№216.014.c167

Способ получения интерметаллидных сплавов на основе алюминида титана с повышенным содержанием ниобия

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам выплавки титановых сплавов и может быть использовано при производстве полуфабрикатов, предназначенных для изготовления деталей газотурбинных двигателей, силовых установок, агрегатов авиационного, топливно-энергетического и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576288
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.04.2016
№216.015.2ec9

Способ изготовления труб со спиральными ребрами из химически активных металлов и сплавов

Изобретение относится к области изготовления труб с наружными спиральными ребрами, используемых в теплообменных аппаратах. Способ включает закрутку трубы с наружными продольными ребрами в процессе ее продольного перемещения при местном нагреве трубы, подачу инертного газа на внутреннюю и на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580777
Дата охранного документа: 10.04.2016
04.07.2019
№219.017.a544

Станок для растачивания длинномерных изделий

Станок содержит станину, шпиндельную бабку, несущую планшайбу для установки изделия, суппорт с резцедержателем, направляющую, заведенную внутрь изделия до упора в центре планшайбы и выполненную с размещенной внутри оправкой для возможности перемещения вдоль нее каретки с режущим инструментом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397048
Дата охранного документа: 20.08.2010
Показаны записи 21-30 из 41.
20.02.2016
№216.014.ce1e

Способ изготовления керамической трубки для оболочки тепловыделяющего элемента

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к процессам создания высокотемпературных карбидокремниевых композиционных материалов, которые могут быть использованы в производстве керамических трубок для оболочек тепловыделяющих элементов (твэл) и других узлов тепловыделяющей сборки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575863
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.06.2016
№216.015.4a34

Способ получения кальция высокой чистоты по газовым примесям

Изобретение относится к получению кальция чистого по газовым примесям. В предварительно нагретую шахтную печь устанавливают вакуумированный дистиллятор с медно-кальциевым сплавом и ведут вакуумную дистилляцию кальция из медно-кальциевого сплава. Перед вакуумной дистилляцией проводят вакуумную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587008
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.53c5

Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым переплавом

Изобретение относится к получению слитков гафния. Прессуют брикеты из шихтового гафниевого материала с плотностью брикета не менее ρ=7,2 г/см. Формируют расходуемый электрод путем электронно-лучевой сварки брикетов. Проводят первый вакуумно-дуговой переплав полученного расходуемого электрода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593807
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.7673

Способ получения гидроксида бериллия из бериллийсодержащих концентратов

Изобретение относится к области получения соединений бериллия, а именно гидроксида бериллия, широко используемого в производстве металлического бериллия, медно-бериллиевой лигатуры, керамики из оксида бериллия и солей бериллия. Описан способ получения гидроксида бериллия из бериллийсодержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598444
Дата охранного документа: 27.09.2016
25.08.2017
№217.015.d34b

Способ извлечения рения и других элементов

Изобретение относится к способу извлечения рения и других ценных сопутствующих элементов из вулканических газов. Способ включает сбор вулканического газа, его охлаждение и улавливание полученных соединений. При этом сконденсированные соединения рения и других элементов улавливают из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621516
Дата охранного документа: 06.06.2017
04.04.2018
№218.016.2f9b

Способ переработки природных вулканических газов, включающий выделение рения и сопутствующих ценных элементов.

Изобретение относится к переработке сильно обводненных природных вулканических газов, включающий выделение рения и сопутствующих ценных элементов. Способ включает сбор вулканического газа, его охлаждение и улавливание полученных соединений. Вулканические газы собирают в сборнике с подачей в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644717
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.2fcf

Способ выделения соединений рения и сопутствующих элементов из вулканических газов

Изобретение может быть использовано для выделения соединений рения и сопутствующих элементов из сильно обводненных природных вулканических газов. Вулканические газы с температурой до 600°С собирают в сборнике, охлаждают в противоточном холодильнике. В качестве охлаждающего агента используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644641
Дата охранного документа: 13.02.2018
11.06.2018
№218.016.60a7

Способ извлечения редкоземельных металлов и скандия из золошлаковых отходов

Изобретение относится к переработке золошлаковых отходов ТЭЦ с целью извлечения из них редкоземельных металлов и скандия и последующем использовании их в производстве строительных материалов. Способ извлечения редкоземельных металлов и скандия из золошлаковых отходов включает перколяционное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657149
Дата охранного документа: 08.06.2018
01.09.2018
№218.016.826d

Способ переработки фосфогипса

Изобретение относится к комплексной переработке фосфогипса. Технология может быть использована при производстве концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ), а также гипсовых строительных материалов. Способ переработки фосфогипса включает предварительное гранулирование фосфогипса с серной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665512
Дата охранного документа: 30.08.2018
20.02.2019
№219.016.c3a9

Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде

Изобретение относится к установкам для очистки дисперсных материалов от загрязнений в потоке жидкой среды. Установка ультразвуковой обработки дисперсного материала в жидкой среде содержит цилиндрический корпус с патрубками для подачи реагентов, расположенными на разной высоте, находящуюся под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448775
Дата охранного документа: 27.04.2012
+ добавить свой РИД