×
17.01.2020
220.017.f627

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения сложного оксида железа и кобальта

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу получения кислородпроводящей и магнитной керамики на основе сложного оксида железа и кобальта и может быть использовано при изготовлении мембран для сепарации кислорода, катализаторов дожигания выхлопных газов, электродов для химических источников тока, датчиков тока и магнитного поля, логических элементов. Способ получения сложного оксида железа и кобальта состава CaYBaFeCoO, где 0≤x≤1, 0

Изобретение относится к способу получения кислородпроводящей и магнитной керамики на основе сложного оксида железа и кобальта и может быть использовано при изготовлении мембран для сепарации кислорода, катализаторов дожигания выхлопных газов, электродов для химических источников тока, датчиков тока и магнитного поля, логических элементов.

Известен способ получения сложного оксида состава RBaX4O7, где R - Y,Ca; X - Co,Fe, Al, Zn; путем твердофазного синтеза, включающий тщательное перемешивание оксидов соответствующих металлов, взятых в стехиометрическом соотношении, нагрев со скоростью 5°С мин-1 до 1100°С с последующим измельчением продукта и повторной термообработкой при температуре 1200°С в течение 20 часов.

Недостатком известного способа является неоднородность по химическому составу и низкая дисперсность полученного продукта вследствие недостаточной гомогенизации смеси в процессе синтеза. Кроме того, необходимость использования высоких температур может привести к взаимодействию продукта с материалом тигля и, как следствие, к загрязнению конечного продукта.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ получения сложного оксида на основе кобальта и железа состава AjBkCmDnO7+δ, где A – Y, Ca; B – Ba; C и D – Co и Fe; включающий получение раствора смеси нитратов соответствующих металлов путем растворения в концентрированной азотной кислоте с добавлением в раствор ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) и аммиачной воды, нагревание смеси до 200°С с целью удаления влаги и получение порошка, который помещают в алюминиевый тигель и нагревают со скоростью 2°С/мин до 1000°С и выдерживают при этой температуре в атмосфере воздуха в течение 10 часов, полученный продукт измельчают, прессуют и нагревают со скоростью 2°С/мин до 1100°С и выдерживают при этой температуре в атмосфере воздуха в течение 24 часов с последующим быстрым охлаждением до комнатной температуры (Appl. US 2009/0206297; МПК C04B 35/50, C09K 5/14, C01B 13/00; 2009 год)(прототип).

Недостатком известного способа является его сложность, обусловленная, во-первых, необходимостью постоянной корректировки рН аммиачного раствора ЭДТА во избежание выпадения осадка, во-вторых, длительностью и высокими температурами отжига.

Таким образом, перед авторами стояла задача разработать простой и надежный способ получения сложного оксида кобальта и железа за счет снижения температуры и уменьшения длительности стадии отжига, а также отсутствия необходимости в создании особых условий проведения процесса.

Поставленная задача решена в способе получения сложного оксида железа и кобальта состава Ca1-xYxBaFe4-yCoyO7+δ, где 0≤x≤1, 0<y<4 включающем получение раствора смеси нитратов соответствующих металлов путем растворения исходных реагентов в стехиометрическом соотношении в 1-мольном растворе азотной кислоты (каждый в 100 мл) с добавлением органического гелеобразующего агента, нагревание и выдержку раствора при 200°С, последующий отжиг в две стадии с промежуточным перетиранием продукта и быстрое охлаждение до комнатной температуры, в котором в качестве органического гелеобразующего агента используют двузамещенный цитрат аммония при соотношении нитратных групп, связанных с катионами соответствующих металлов, к двузамещенному цитрату аммония, равном 1,8÷2,0:1, а отжиг осуществляют со скоростью нагрева 10-20°С/мин до температуры 390-410°С и выдержкой в течение 2-2,5 часов на первой стадии и со скоростью нагрева 10-20°С/мин до температуры 900-950°С и выдержкой в течение 10-12 часов на второй стадии.

В настоящее время из патентной и научно-технической литературы не известен способ получения сложного оксида кобальта и железа состава Ca1-xYxBaFe4-yCoyO7+δ, 0≤x≤1, 0<y<4 с использованием в качестве органического гелеобразующего агента двузамещенного цитрата аммония и проведение процесса в предлагаемых авторами условиях.

Исследования, проведенные авторами, позволили установить, что применение цитрата аммония двузамещенного в качестве гелеобразующего агента позволяет значительно увеличить интенсивность процесса горения гелеобразной массы, которая образуется в результате выпаривания раствора смеси нитратов соответствующих металлов, за счет наличия высоких горючих свойств цитрата аммония двузамещенного. При этом существенным является количество используемого 2-замещенного цитрата аммония. Так, при увеличении соотношения нитратных групп, связанных с катионами соответствующих металлов, к двузамещенному цитрату аммония более 2 : 1, конечный продукт будет загрязнен примесями. Снижение соотношения менее 1,8 : 1 приводит к неоправданному расходу цитрата аммония двузамещенного. Высокая горючесть цитрата аммония двузамещенного позволяет не только значительно снизить температурный интервал проведения, как первой, так и второй стадий отжига, но и значительно сократить время их проведения, поскольку обеспечивает ускорение реакции взаимодействия реагентов.

Предлагаемый способ получения сложного оксида железа и кобальта состава Ca1-xYxBaFe4-yCoyO7+δ, где 0≤x≤1, 0<y<4, может быть осуществлен следующим образом. Каждый из исходных реагентов, взятых в стехиометрическом количестве, растворяют в 1-мольном растворе азотной кислоты (каждый в 100 мл) до полного растворения. Полученные растворы нитратов соответствующих металлов смешивают в термостойком стакане и добавляют цитрат аммония двузамещенный (C6H14N2O7) в количестве, отвечающем соотношению нитрогрупп NO3-, связанных с катионами соответствующих металлов, к цитрату аммония 2-замещенному, равным 1,8÷2,0:1. Полученную смесь выдерживают на воздухе при температуре 200°С до образования порошкового продукта. Продукт перетирают и нагревают до температуры 390-410°С со скоростью 10-20°С/мин, и выдерживают 2-2,5 часа, затем охлаждают и вновь перетирают. После чего вновь нагревают до температуры 900-950°С со скоростью 10-20°С/мин и прокаливают в течение 10-12 часов. В результате получают сложный оксид темно серого цвета, представляющий собой твердый раствор на основе оксида железа и кобальта состава Ca1-xYxBaFe4-yCoyO7+δ, где 0≤x≤1, 0<y<4. Согласно данным рентгенофазового анализа полученный материал не содержит примесей и представляет собой индивидуальную фазу, которая характеризуется гексагональной структурой сведенборгита (пр. гр. P63mc) (фиг. 1). Комбинацией методов электронной микроскопии и рентгеновского энергодисперсионного микроанализа проведена оценка микроструктуры и катионного состава полученной керамики. Из снимков, полученных на растровом электронном микроскопе (JSM-6390 LA) видно, что полученная керамика состоит из частиц размером порядка 0,5-1,0 мкм (фиг. 2). На полученных энергодисперсионных спектрах отсутствуют следы примесных катионов (фиг. 3).

Предлагаемый способ иллюстрируется следующими примерами конкретного исполнения:

Пример 1.

Берут 0,9994 г оксида иттрия (Y2O3), 1,3570 г оксида бария (BaO), 1,4845 г карбонильного железа (Fe) и 0,7105 г оксида кобальта (Co3O4), что соответствует стехиометрии. Исходные реагенты растворяют в 1-мольном растворе азотной кислоты (каждый в 100 мл), после чего растворы смешивают в термостойком стакане и добавляют 16,0173 г цитрата аммония 2-замещенного (C6H14N2O7), что соответствует соотношению нитрогрупп NO3-, связанных с катионами соответствующих металлов, к цитрату аммония 2-замещенному, равным 2 : 1. Полученную смесь выдерживают на воздухе при температуре 200°С до образования порошкового продукта. Продукт перетирают и нагревают до температуры 390°С со скоростью 10°С/мин, и выдерживают 2 часа, затем охлаждают и вновь перетирают. После чего вновь нагревают до температуры 900°С со скоростью 10°С/мин и прокаливают в течение 10 часов. После чего проводят быстрое охлаждение образца до комнатной температуры, получают готовый продукт – сложный оксид темно серого цвета, представляющий собой твердый раствор на основе оксида кобальта и железа состава YBaFe3CoO7. Аттестацию полученного продукта проводят методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии и рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

Пример 2.

Берут 0,5194 г оксида иттрия (Y2O3), 0,2576 г оксида кальция (CaO), 1,4105 г оксида бария (BaO), 1,0286 г карбонильного железа (Fe) и 1,4770 г оксида кобальта (Co3O4), что соответствует стехиометрии. Исходные реагенты растворяют в 1-мольном растворе азотной кислоты (каждый в 100 мл), после чего растворы смешивают в термостойком стакане и добавляют 15,8813 г цитрата аммония 2-замещенного (C6H14N2O7), что соответствует соотношению нитрогрупп NO3-, связанных с катионами соответствующих металлов, к цитрату аммония 2-замещенному, равным 1,9 : 1. Полученную смесь выдерживают на воздухе при температуре 200°С до образования порошкового продукта. Продукт перетирают и нагревают до температуры 410°С со скоростью 20°С/мин, и выдерживают 2,5 часа, затем охлаждают и вновь перетирают. После чего вновь нагревают до температуры 950°С со скоростью 20°С/мин и прокаливают в течение 12 часов. После чего проводят быстрое охлаждение образца до комнатной температуры, получают готовый продукт – сложный оксид темно серого цвета, представляющий собой твердый раствор на основе оксида кобальта и железа состава Y0.5Ca0.5BaCo2Fe2O7+δ. Аттестацию полученного продукта проводят методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии и рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

Пример 3.

Берут 0,5364 г оксида кальция (CaO), 1,4683 г оксида бария (BaO), 0,5354 г карбонильного железа (Fe) и 2,3063 г оксида кобальта (Co3O4), что соответствует стехиометрии. Исходные реагенты растворяют в 1-мольном растворе азотной кислоты (каждый 100 мл), после чего растворы смешивают в термостойком стакане и добавляют 15,6456 г цитрата аммония 2-замещенного (C6H14N2O7), что соответствует соотношению нитрогрупп NO3-, связанных с катионами соответствующих металлов, к цитрату аммония 2-замещенному, равным 1,8 : 1. Полученную смесь выдерживают на воздухе при температуре 200°С до образования порошкового продукта. Продукт перетирают и нагревают до температуры 400°С со скоростью 20°С/мин, и выдерживают 2,5 часа, затем охлаждают и вновь перетирают. После чего вновь нагревают до температуры 900°С со скоростью 20°С/мин и прокаливают в течение 12 часов. После чего проводят быстрое охлаждение образца до комнатной температуры, получают готовый продукт – сложный оксид темно серого цвета, представляющий собой твердый раствор на основе оксида кобальта и железа состава CaBaFeCo3O7. Аттестацию полученного продукта проводят методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии и рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

Таким образом, авторами предлагается простой, надежный способ получения однофазной, плотной, мелкодисперсной керамики на основе сложного оксида железа и кобальта, позволяющий значительно сократить время проведения процесса и снизить температуру отжига.

Способ получения сложного оксида железа и кобальта состава CaYBaFeCoO, где 0≤x≤1, 0Способ получения сложного оксида железа и кобальта
Способ получения сложного оксида железа и кобальта
Способ получения сложного оксида железа и кобальта
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 99.
24.06.2020
№220.018.29dd

Способ определения оптической ширины запрещенной зоны наноразмерных пленок

Использование: для определения ширины запрещенной зоны наноразмерных полупроводниковых и диэлектрических пленок. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения оптической ширины запрещенной зоны наноразмерных пленок включает определение спектров эллипсометрического параметра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724141
Дата охранного документа: 22.06.2020
27.06.2020
№220.018.2ba4

Дозиметрический материал

Изобретение относится к области измерения ионизирующих излучений при дозиметрическом контроле, в частности к дозиметрическому материалу, который может быть использован для измерения уровней радиационного воздействия на органы человека для обеспечения радиационной безопасности людей, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724763
Дата охранного документа: 25.06.2020
24.07.2020
№220.018.3752

Силикат цинка, содопированный марганцем и магнием, и способ его получения

Изобретение относится к люминофорам зеленого цвета свечения (длина волны излучения 525 нм), преобразующих падающее коротковолновое излучение в видимое и используемых в дисплеях и мониторах для визуализации ультрафиолетового, рентгеновского и электронного излучения. В настоящее время люминофор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727633
Дата охранного документа: 22.07.2020
08.08.2020
№220.018.3e11

Средство для лечения пародонтита и способ лечения пародонтита

Изобретение относится к области медицины, в частности к стоматологии, и может быть использовано в терапии при лечении воспалительных заболеваний пародонта. Предлагаемое средство для лечения пародонтита содержит кремнийорганический глицерогидрогель, гидроксиапатит и активную добавку, причем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729428
Дата охранного документа: 06.08.2020
20.04.2023
№223.018.4e17

Способ получения алюмината лития

Изобретение относится к области химических технологий, а именно к получению алюмината лития, для использования в качестве матрицы топливных элементов с расплавленным карбонатом, в составе радиоустойчивой керамики и для повышения зарядно-разрядных характеристик композитных положительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793006
Дата охранного документа: 28.03.2023
23.04.2023
№223.018.5207

Ионоселективный материал для определения ионов калия

Изобретение предназначено для прямого потенциометрического определения концентрации ионов калия в водных растворах и может быть использовано для анализа природных и сточных вод, биологических жидкостей. Ионоселективный материал для определения ионов калия содержит диоксид молибдена и углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732249
Дата охранного документа: 14.09.2020
14.05.2023
№223.018.5685

Биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях

Изобретение относится к способам диагностики патологий в биологических тканях. Предложен биомедицинский материал для диагностики патологий в биологических тканях, содержащий наноразмерный апконверсионный люминофор и органическую добавку, причем в качестве апконверсионного люминофора он содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734957
Дата охранного документа: 26.10.2020
14.05.2023
№223.018.56c3

Способ получения формиата ванадила (iv) (варианты)

Изобретение относится к получению солей ванадия с использованием органических кислот, в частности к получению формиатов ванадия, которые могут быть использованы для синтеза ванадатов щелочных и щелочноземельных металлов, катодных материалов, получения магнитных полупроводников. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002732254
Дата охранного документа: 14.09.2020
15.05.2023
№223.018.59f9

Способ получения нанопорошка триоксида ванадия

Изобретение относится к химической промышлености и нанотехнологии и может быть использовано при производстве высокоэнергетических литиевых батарей, химических источников тока, датчиков, электрохимических и оптических устройств, катализаторов окисления органических и неорганических веществ. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761849
Дата охранного документа: 13.12.2021
15.05.2023
№223.018.5b29

Способ переработки отходов титанмагнетитовой руды

Изобретение относится к технологии переработки техногенных отходов, в частности титанмагнетитовой руды, с получением продуктов, используемых в промышленности. Отходы титанмагнетитовой руды обрабатывают гидрофторидом аммония с последующей обработкой полученного продукта водным раствором аммиака....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763715
Дата охранного документа: 30.12.2021
+ добавить свой РИД