способ получения изоморфных смесей из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов

Классы МПК:C01G39/00 Соединения молибдена
C01G41/00 Соединения вольфрама
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Дагестанский государственный педагогический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-06-19
публикация патента:

Использование: неорганическая химия, в частности, синтез изоморфных смесей на основе щелочноземельных молибдатов и вольфраматов. Сущность способа: смешивают хлорид щелочноземельного элемента, молибдат натрия и вольфрамат натрия, взятые в следующем стехиометрическом соотношении, %: хлорид щелочноземельного элемента 50; молибдат натрия 1 - 49; вольфрамат натрия 1 - 49. Смесь прокаливают. Получают изоморфную смесь из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения изоморфной смеси из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов, отличающийся тем, что прокаливают смесь хлорида щелочноземельного элемента, молибдата натрия и вольфрамата натрия, взятую в следующем стехиометрическом соотношении, %:

Хлорид щелочноземельного элемента - 50

Молибдат натрия - 1 - 49

Вольфрамат натрия - 1 - 495

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к неорганической химии, в частности, к синтезу изоморфных смесей на основе щелочноземельных молибдатов и вольфраматов, которые могут быть использованы в качестве основы лазерных кристаллов. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ, включающий молибдат натрия и хлорид щелочноземельного элемента (таблица).

Цель изобретения: получение изоморфных смесей и снижение энергетических затрат.

Сущность изобретения заключается в том, что, с целью получения изоморфной смеси и снижения энергетических затрат на осуществление процесса, дополнительно введен вольфрамат натрия в следующем стехиометрическом соотношении компонентов, %:

Хлорид щелочноземельного элемента - 50

Молибдат натрия - 1 - 49

Вольфрамат натрия - 1 - 49

Примеры конкретного исполнения.

1. 3,601 г (50% CaCl2)+0,181 г (1% Na2WO4)+ 6,218 г (49% Na2MoO4).

2. 3,187 г (50% CaCl2)+4,0055 г (25% Na2WO4)+ 2,8073 г (25% Na2MoO4).

3. 2,85814 г (50% CaCl2)+7,0413 г (49% Na2WO4)+ 0,1007 г (1,0% Na2MoO4).

4. 4,329 г (50% SrCl2)+0,1605 г (1% Na2WO4)+ 5,5106 г (49% Na2MoO4).

5. 3,1870 г (50% SrCl2)+4,0056 г (25% Na2WO4)+ 2,8073 г (25% Na2MoO4).

6. 3,3181 г (50% SrCl2)+6,3904 г (49% Na2WO4)+ 0,0914 г (1% Na2MoO4).

7. 5,0067 г (50% BaCl2)+0,1413 г (1% Na2WO4)+ 4,8569 г (49% Na2MoO4).

8. 4,5456 г (50% BaCl2)+3,2068 г (25% Na2WO4)+ 2,2475 г (25% Na2MoO4).

9. 4,162 г (50% BaCl2)+5,755 г (49% Na2WO4)+ 0,0823 г (1% Na2MoO4).

Сравнение свойств прототипа и вышеуказанных смесей показано в таблице. Как видно из таблицы, предлагаемый способ имеет существенные преимущества по сравнению с базовым объектом.

Достигаемый технический результат:

- возможность синтеза изоморфных смесей M""MoxW1-xO4 с заданным соотношением молибдена и вольфрама (0,2способ получения изоморфных смесей из молибдатов и   вольфраматов щелочноземельных элементов, патент № 2109687xспособ получения изоморфных смесей из молибдатов и   вольфраматов щелочноземельных элементов, патент № 21096870,98);

- снижение энергетических затрат на получение смесей (температура синтеза ниже на 30 - 200oC);

- при практическом применении полученных смесей в качестве рентгенолюминофоров и основ лазерных кристаллов возможно регулирование интенсивности рентгеновского излучения.

За предлагаемыми пределами концентрации молибдата и вольфрамата натрия (т. е. при содержании либо 50% Na2MoO4 и 0% Na2WO4, либо 0% Na2MoO4 и 50% Na2WO4) получаются чистый молибдат M""MoO4 или чистый вольфрамат M""WO4 щелочноземельного элемента. Предлагаемая смесь получена в лабораториях физико-химического анализа Дагестанского педагогического и Куйбышевского политехнического университетов и апробирована на установках комплексного ДТА (с одновременной регистрацией электропроводности) и РФА.

Синтезируемые на основе предлагаемого способа изоморфные смеси могут быть использованы в качестве рентгенолюминофоров и основы лазерных кристаллов.

Источники информации:

1. Авторское свидетельство N 971801, кл. C 01 C 41300, БИ N 41, 1982.

Класс C01G39/00 Соединения молибдена

новый желтый неорганический пигмент из самария и соединений молибдена и способ его получения -  патент 2528668 (20.09.2014)
способ сорбционного извлечения молибдена -  патент 2525127 (10.08.2014)
устройство для производства мо-99 -  патент 2516111 (20.05.2014)
получение зеленого красителя из смешанных редкоземельных и молибденовых соединений и способ получения поверхностных покрытий из него -  патент 2515331 (10.05.2014)
способ рекуперации молибдата или вольфрамата из водных растворов путем адсорбции -  патент 2501872 (20.12.2013)
способ получения композиционного материала, содержащего слоистые материалы на основе графита и сульфида молибдена -  патент 2495752 (20.10.2013)
фуллереноподобные наноструктуры, способ их получения и применение -  патент 2494967 (10.10.2013)
неорганический пигмент на основе молибдата -  патент 2492198 (10.09.2013)
способ получения наночастиц карбида молибдена -  патент 2489351 (10.08.2013)
способ преобразования хлоридов щелочноземельных металлов в вольфраматы и молибдаты и его применение -  патент 2466938 (20.11.2012)

Класс C01G41/00 Соединения вольфрама

порошок вольфрамовой кислоты и его применение для получения порошка металлического вольфрама -  патент 2525548 (20.08.2014)
лакунарный гетерополианион структуры кеггина на основе вольфрама для гидрокрекинга -  патент 2509729 (20.03.2014)
способ получения вольфрамата аммония -  патент 2506331 (10.02.2014)
способ рекуперации молибдата или вольфрамата из водных растворов путем адсорбции -  патент 2501872 (20.12.2013)
способ извлечения гексафторида вольфрама из смеси "гексафторид вольфрама - безводный фтористый водород" методом экстракции -  патент 2495702 (20.10.2013)
фуллереноподобные наноструктуры, способ их получения и применение -  патент 2494967 (10.10.2013)
способ преобразования хлоридов щелочноземельных металлов в вольфраматы и молибдаты и его применение -  патент 2466938 (20.11.2012)
способ получения нанотрубок оксида вольфрама -  патент 2451577 (27.05.2012)
способ фторирования дисперсных оксидов редких металлов и реактор для его осуществления -  патент 2444474 (10.03.2012)
композиция на основе оксида циркония, оксида иттрия и оксида вольфрама, способ получения и применение в качестве катализатора или подложки катализатора -  патент 2440299 (20.01.2012)
Наверх