электролитический способ получения наноразмерных порошков гексаборида неодима

Классы МПК:C01B35/04 бориды металлов
C01F17/00 Соединения редкоземельных металлов, те скандия, иттрия, лантана или группы лантаноидов
B82B3/00 Изготовление или обработка наноструктур
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-04-07
публикация патента:

Изобретение может быть использовано в химической технологии. В стеклоуглеродный тигель помещают солевую смесь, содержащую 3,0-5,0 мас.% безводного хлорида неодима, 7,0-11,00 мас.% фторбората калия, остальное - эквимолярная смесь хлорида калия и хлорида натрия. Тигель с солевой смесью помещают в кварцевую ячейку и выдерживают в атмосфере очищенного и осушенного аргона до ее расплавления. По достижении рабочей температуры в расплав опускают вольфрамовый катод и проводят электролиз при плотностях тока от -0,1 до -1,0 А/см2, потенциалах электролиза относительно стеклоуглеродного электрода сравнения от -2,5 до -4,0 В и температуре 700-800°С. Порошок гексаборида неодима выделяется на катоде и имеет размер частиц 40-180 нм. Изобретение позволяет снизить температуру проведения процесса до 700°С, уменьшить затраты электроэнергии и получить целевой продукт в чистом виде.

Формула изобретения

Электролитический способ получения порошков гексаборида неодима из хлоридного расплава, содержащего ионы неодима и бора, отличающийся тем, что используют расплав, содержащий 3,0-5,0 мас.% безводного хлорида неодима, 7,0-11,00 мас.% фторбората калия, остальное - эквимольная смесь хлорида калия и хлорида натрия, процесс проводят в атмосфере очищенного и осушенного аргона при температурах 700-800°С, плотностях тока от -0,1 до -1,0 А/см2 и потенциалах электролиза относительно стеклоуглеродного электрода сравнения от -2,5 до -4,0 В с получением наноразмерных порошков гексаборида неодима.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электролитическим способам получения неорганических соединений, в частности соединений неодима.

Известен способ получения гексаборида неодима электролизом раплавленных сред. В состав ванны для электролиза входят окислы редкоземельных металлов и борный ангидрид с добавками фторидов щелочных и щелочно-земельных металлов для снижения температуры и вязкости ванны. Температура электролиза смесей составляет 950-1000°С, напряжение на ванне 3-15 В, плотность тока 0,3-3,0 А/см2 . Состав ванны для получения гексаборида неодима: 1 /15 Nd2O3+2B2O 3+Li2O+LiF (Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения редкоземельных металлов. М.: Металлургия, 1964, стр.53-55). Этот способ взят нами за прототип.

Недостатками этого способа являются высокая температура синтеза и сложность отделения целевого продукта от расплавленного электролита из-за низкой растворимости боратов и фторидов, загрязнение побочными продуктами, в частности боратами.

Задача изобретения - получение чистого наноразмерного порошка гексаборида неодима без образования побочных продуктов и снижение температуры процесса синтеза.

Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют совместное электровыделение неодима и бора из хлоридного расплава, содержащего хлорид неодима и фторборат калия на катоде, и последующее взаимодействие их на атомарном уровне с образованием нанодисперсных порошков гексаборида неодима. Процесс осуществляется в трехэлектродной кварцевой ячейке, где в качестве катода используется вольфрамовый пруток; электрода сравнения - стеклоуглеродная пластина; анода и одновременно контейнера - стеклоуглеродный тигель. Синтез нанодисперсного порошка гексаборида неодима проводят посредством потенциостатического или гальваностатического электролиза из эквимольного расплава KCl-NaCl, содержащего хлорид неодима и фторборат калия в атмосфере очищенного и осушенного аргона. Потенциостатический электролиз эквимольного расплава KCl-NaCl, содержащего хлорид неодима и фторборат калия, проводят на вольфрамовом электроде в пределах от -2,5 до -4,0 В относительно стеклоуглеродного электрода сравнения. Гальваностатический элетролиз того же расплава при плотностях тока от -0,1 до -1,0 А/см2. Синтез проводят в атмосфере очищенного и осушенного аргона. Катодно-солевую грушу, состоящую из гексаборида неодима, отмывают от фторида неодима во фториде калия.

Электрохимические процессы, происходящие при образовании боридов неодима, можно представить следующими уравнениями:

электролитический способ получения наноразмерных порошков гексаборида   неодима, патент № 2389684

электролитический способ получения наноразмерных порошков гексаборида   неодима, патент № 2389684

электролитический способ получения наноразмерных порошков гексаборида   неодима, патент № 2389684

В качества источника неодима используют безводный хлорид неодима, в качестве источника бора - фторборат калия, в качестве растворителя - эквимольную смесь хлорида калия и хлорида натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%:

хлорид неодима 3,0-5,0;

фторборат калия 7,0-11,0;

остальное эквимолярная смесь хлоридов калия и натрия.

Электролиз ведут в потенциостатическом (гальваностатическом) режиме при температуре 700-800°С. 700°С - оптимальная рабочая температура для данного растворителя. Возможно осуществление синтеза и при температуре 800°С; дальнейшее повышение температуры приводит к испарению расплава, увеличению давления пара над расплавом.

Выбор компонентов электролитической ванны произведен на основании термодинамического анализа и кинетических измерений совместного электровыделения неодима и бора из хлоридных расплавов. Из соединений неодима и бора, не содержащих кислород, хлорид неодима и фторборат калия являются достаточно низкоплавкими и хорошо растворимыми в эквимольном расплаве KCl-NaCl. Растворитель (эквимольный расплав KCl-NaCl) выбран из следующих соображений:

напряжение разложения расплавленной смеси KCl-NaCl больше таковых для расплавов NdCl 3 и KBF4; хорошая растворимость в воде.

Фазовый состав идентифицирован методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-6, он показал наличие только фазы NdB 6. Размер частиц порошка определяли с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver PRO P47

Пример 1

В стеклоуглеродный тигель 40 мл помещали солевую смесь массой 33,3 г, содержащую 1,0 г NdCl3 (3,5 мас.%); 2,3 г KBF4 (7,96 мас.%); 13,7 г KCl (41,1 мас.%); 16,3 г NaCl (48,9 мас.%). Тигель с солевой смесью помещают в кварцевую ячейку и в атмосфере сухого аргона выдерживают до температуры расплавления системы. По достижении рабочей температуры 700°С в расплав опускают вольфрамовый катод, электролиз проводят при потенциале -2,5 В относительно стеклоуглеродного электрода сравнения (плотность тока -0,1 А/см2). Катодно-солевую грушу, состоящую из гексаборида неодима, отмывают от фторида неодима во фториде калия. Размер частиц полученного порошка гексаборида неодима 180 nm.

Пример 2

В стеклоуглеродный тигель 40 мл помещали солевую смесь массой 33,5 г, содержащую 1,15 г NdCl3 (3,4 мас.%); 2,3 г KBF4 (6,87 мас.%); 13,7 г KCl (40,9 мас.%); 16,3 г NaCl (48,7 мас.%). Тигель с солевой смесью помещают в кварцевую ячейку и в атмосфере сухого аргона выдерживают до температуры расплавления системы. По достижении рабочей температуры 700°С в расплав опускают вольфрамовый катод. От источника подают ток -0,9 А (плотность тока -0,6 А/см 2). Потенциал -4,0 В. Катодно-солевую грушу, состоящую из гексаборида неодима, отмывают от фторида неодима во фториде калия. Размер частиц полученного порошка гексаборида неодима 120 nm.

Пример 3

В стеклоуглеродный тигель 40 мл помещали солевую смесь массой 34 г, содержащую 1,22 г NdCl3 (3,5 мас.%); 2,77 г KBF4 (8,15 мас.%); 13,7 г KCl (40,2 мас.%); 16,3 г NaCl (47,9 мас.%). Тигель с солевой смесью помещают в кварцевую ячейку и в атмосфере сухого аргона выдерживают до температуры расплавления системы. По достижении рабочей температуры 700°С в расплав опускают вольфрамовый катод. От источника подают ток -0,9 А (плотность тока -1,0 А/см 2). Потенциал -4,0 В. Катодно-солевую грушу, состоящую из гексаборида неодима, отмывают от фторида неодима во фториде калия. Размер частиц полученного порошка гексаборида неодима 40 nm.

Пример 4

В стеклоуглеродный тигель 40 мл помещали солевую смесь массой 35,8 г, содержащую 1,8 г NdCl3 (5,0 мас.%); 4,0 г KBF4 (11 мас.%); 13,7 г KCl (38,2 мас.%); 16,3 г NaCl (45,5 мас.%). Тигель с солевой смесью помещают в кварцевую ячейку и в атмосфере сухого аргона выдерживают до температуры расплавления системы. По достижении рабочей температуры 700°С в расплав опускают вольфрамовый катод, электролиз проводят при потенциале -2,6 В относительно стеклоуглеродного электрода сравнения (плотность тока -0,3 А/см 2). Катодно-солевую грушу, состоящую из гексаборида неодима, отмывают от фторида неодима во фториде калия. Размер частиц полученного порошка гексаборида неодима 160 nm.

Техническим результатом является: снижение температуры до 700°С по сравнению с прототипом 950-1000°С и за счет этого уменьшение затрат электроэнергии; получение целевого продукта в чистом виде за счет хорошей растворимости эквимольного расплава хлорида калия и хлорида натрия в воде, растворимости образующегося фторида неодима во фториде калия.

Список литературы

1. Самсонов Г.В. Тугоплавкие соединения редкоземельных металлов. М.: Металлургия, 1964, стр.53-55.

2. Andrieux L., Ann. Chimie, 1929, vol.12, p.422.

Класс C01B35/04 бориды металлов

способ получения нанодисперсных порошков нитрида бора и диборида титана -  патент 2523471 (20.07.2014)
способ получения додекаборида алюминия -  патент 2513402 (20.04.2014)
способы изготовления порошков диборида титана -  патент 2513398 (20.04.2014)
электролитический способ получения ультрадисперсного порошка гексаборида диспрозия -  патент 2510630 (10.04.2014)
электролитический способ получения ультрадисперсного порошка гексаборида гадолиния -  патент 2507314 (20.02.2014)
способ получения порошка диборида титана для материала смачиваемого катода алюминиевого электролизера -  патент 2498880 (20.11.2013)
электролитический способ получения ультрадисперсного порошка гексаборида гадолиния -  патент 2466217 (10.11.2012)
электролитический способ получения ультрадисперсного порошка гексаборида церия -  патент 2466090 (10.11.2012)
постоянный магнит и способ его изготовления -  патент 2458423 (10.08.2012)
способ получения нанодисперсного порошка гексаборида иттрия -  патент 2448044 (20.04.2012)

Класс C01F17/00 Соединения редкоземельных металлов, те скандия, иттрия, лантана или группы лантаноидов

способ кристаллизации фосфатов рзм из растворов экстракционной фосфорной кислоты -  патент 2529228 (27.09.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты при переработке хибинских апатитовых концентратов -  патент 2528692 (20.09.2014)
новый желтый неорганический пигмент из самария и соединений молибдена и способ его получения -  патент 2528668 (20.09.2014)
способ получения сольвата хлорида неодима с изопропиловым спиртом для неодимового катализатора полимеризации изопрена -  патент 2526981 (27.08.2014)
способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса -  патент 2526907 (27.08.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из экстракционной фосфорной кислоты -  патент 2525947 (20.08.2014)
способ извлечения редкоземельных элементов из гидратно-фосфатных осадков переработки апатита -  патент 2524966 (10.08.2014)
способ очистки фосфатно-фторидного концентрата рзэ -  патент 2523319 (20.07.2014)
композиция на основе оксидов циркония, церия и другого редкоземельного элемента при сниженной максимальной температуре восстанавливаемости, способ получения и применение в области катализа -  патент 2518969 (10.06.2014)
способ выделения гадолиния экстракцией фосфорорганическими соединениями -  патент 2518619 (10.06.2014)

Класс B82B3/00 Изготовление или обработка наноструктур

Наверх