Способ получения мелкокристаллического корунда

 

1. Способ получения мелкокристаллического корунда, включающий обработку кислородсодержащих соединений алюминия при 350 - 450oС и давлении паров воды в присутствии активатора ионного типа, отличающийся тем, что в качестве кислородсодержащих соединений используют гидроксид или оксид алюминия, а в качестве активатора ионного типа используют соединения, содержащие анионы, выбранные из группы нитратов, сульфатов, хроматов, боратов, ацетатов и гидроксил-ионов, а давление паров воды поддерживают равным 30 - 400 атм.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве активатора используют гидроксиды калия, натрия, бария, алюминия или алкиламмония.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве активатора используют тетраборат натрия или хромат кадмия.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве активатора используют нитрат лантана, бихромат калия или алюмокалиевые квасцы.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве активатора используют нитрат бария, ацетат магния, сульфат меди или сульфат никеля.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве активатора используют нитрат хрома, бихромат аммония или борную кислоту.

PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение

Прежний патентообладатель:Панасюк Георгий Павлович,Ворошилов Игорь Леонидович,Данчевская Марина Николаевна,Ивакин Юрий Дмитриевич,Торбин Сергей Николаевич,Белан Виктор Николаевич

(73) Патентообладатель:Общество с ограниченной ответственностью "ВФТехнологии"

Договор № РД0011412 зарегистрирован 21.08.2006

Извещение опубликовано: 10.10.2006        БИ: 28/2006



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к изготовлению абразивных порошков, используемых в инструментах для обработки металлических поверхностей, в частности к производству шлифпорошков на основе -модификации оксида алюминия (корунда)

Изобретение относится к нефтепереработке, в частности к способу получения носителя для катализаторов гидропереработки

Изобретение относится к технике получения веществ в аморфном состоянии и может быть использовано в производстве сорбентов

Изобретение относится к технологии приготовления катализаторов процесса Клауса

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для получения гранул активного оксида алюминия, применяемого в качестве адсорбента и носителя

Изобретение относится к - оксиду алюминия

Изобретение относится к технологии порошка оксида алюминия, используемого для получения прозрачной корундовой керамики, применяемой, в частности, в виде трубок газоразрядных натриевых ламп высокого давления

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в производстве оксида алюминия

Изобретение относится к области химической, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности, и может быть использовано в производстве микросферического, устойчивого к истиранию -Al2O3, применяющегося в качестве адсорбента, катализатора, носителя для катализаторов при проведении процессов в кипящем, движущемся слое катализатора
Изобретение относится к технологии получения полупроводниковых приборов и интегральных микросхем и может быть использовано для получения металл-диэлектрик-полупроводник устройств

Изобретение относится к синтезу неорганических металлов и используется для получения шихты для выращивания монокристаллов ИАГ, применяемых в качестве активных сред в твердотельных лазерах, а такие при изготовлении высокотемпературной керамики

Изобретение относится к керамике, к алюмооксидной композиции (варианты), и к способу получения керамики, причем указанная алюмооксидная композиция содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие отношение самого короткого диаметра к самому длинному диаметру от 0,3 до 1 и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 представляют соответственно совокупный 10% диаметр и совокупный 90% диаметр совокупного распределения, изображенного со стороны малого диаметра, или содержит частицы альфа-окиси алюминия, имеющие многогранную форму, отношение Д/Н от 0,5 до 3,0, в котором Д представляет максимальный диаметр частиц, параллельный гексагональной плоскости решетки гексагональной плотноупакованной кристаллической решетки альфа-окиси алюминия, а Н представляет максимальный диаметр частиц, перпендикулярный этой плоскости решетки, и гранулометрический состав не более 5, получаемый из отношения Д90/Д10, где Д10 и Д90 как определено выше
Наверх