Способ получения контактной массы на основе сплава кремния и меди

 

Класс 12о, 26еа

K 129657

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Н. Н. Соколов и Л. H. Юткина

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТАКТНОЙ МАССЫ НА ОСНОВЕ

СПЛАВА КРЕМНИЯ И МЕДИ.Заявлено 28 апреля 1951 г. за № 461473/1160 в Министерство химической промышленности СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № И за 1960 г.

Предмет изобретения

Способ получения контактной массы на основе сплава кремния и меди для прямого синтеза фенилсилантрихлорида, отл ич а ющийс я тем, что, c: целью увеличения выхода фенилсилантрихлорида, сплав кремния и меди обрабатывают серной кислотой при 20 — 90 .

Известные способы получения контактной массы на основе сплава кремния и меди для прямого синтеза |фенилсилантрихлорида обеспечивают малый выход фенилсилантрихлорида.

Предложенный способ лишен указанного недостатка.

Сущность изобретения заключается в том, что сплав кремния и меди подвергается обработке серной кислотой при температуре 20 — 90 .

Контактная масса на основе сплава кремния и меди, согласно предложенному способу, получается следующим образом.

Сплав, составленный из кремния в количестве 50 — 85 % и меди в количестве 15 — 50%, измельчается и подвергается окислению раствором серной кислоты 25% ной концентрации в течение 18 — 20 час при

20 — 90 . После обработки сплав моется водой до исчезновения реакции на ион SO4 (реакция с хлористым барием) и .сушится при 40 — 50 .

Процесс окисления меди носит характер гальванокоррозии. Медь является анодом, а кремний — катодом.

Для ускорения окисления кремний должен иметь 2 —.5 % ферросилиция.

При получении контактной массы на основе сплава кремния и меди по данному .способу выход фенилсилантрихлорида повышается в

4 — 5 раз по сравнению с ранее известными способами. Кроме того, при атом снижается температура синтеза.

Способ получения контактной массы на основе сплава кремния и меди 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к катализаторам защиты окружающей среды от токсичных выбросов оксидов азота и может быть применено в энергетической, химической, металлургической и других отраслях промышленности, имеющих отходящие газы, в которых содержатся оксиды азота

Изобретение относится к технологии получения катализаторов, и может быть использовано для извлечения меди из растворов, промышленных стоков и сточных вод

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей

Изобретение относится к производству углерода, предпочтительно нитевидного, и водорода из углеводородов

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания и выбросах промышленных предприятий, для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, а также для других индустриальных и природоохранных целей
Изобретение относится к области производства газов, богатых водородом и/или моноокисью углерода, путем парового риформинга углеводородов, более конкретно к никелевому катализатору на носителе для получения газа, богатого водородом и/или моноокисью углерода, и способу для получения указанного газа

Изобретение относится к медным катализаторам

Изобретение относится к катализаторам очистки газовых выбросов от оксидов азота и оксида углерода (II)

Изобретение относится к медьсодержащим катализаторам для низкотемпературного синтеза метанола при низком давлении
Наверх