Способ получения карбида титана

 

Изобретение относится к способу получения карбида титана, включающему восстановление смеси тетрахлоридов титана и углерода магнием и последующую вакуумную сепарацию. Сущность: перед восстановлением смесь тетрахлоридов титана и углерода или магний насыщают водородом, при этом магний насыщают до 1 - 2% содержания водорода. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к производству карбидов тугоплавких металлов, и может быть использовано для получения карбида титана, который широко используется в машиностроении, для создания композиций, работающих при высоких температурах. Карбиды титана могут быть использованы в качестве покровного слоя деталей, обеспечивая антикоррозионные и жаропрочные свойства изделий.

Известны способы получения карбидов титана путем взаимодействия диоксида титана с сажей прямым синтезом из смеси порошков титана и сажи взаимодействием галогенов с углеродосодержащими компонентами (Кипарисов С.С. Левинский Ю. В. Петров А.П. Карбид титана. М. 1987. С. 6 19). За прототип принят способ получения карбида титана из галогенидов титана восстановлением. (Кипарисов С.С. Левинский Ю.В. Петров А.П. Карбид титана. М. 1987. С. 19). В качестве галогенида титана используют TiCl4 или TiI4, в качестве углеродосодержащих компонентов различные углеводороды, фенолы и др. Применение TiI4 в производственных условиях не практикуется из-за его высокой стоимости. Для образования карбида титана процесс необходимо вести в области температур 1200 1500oC.

Предлагаемый способ повышает выход годного продукта за счет увеличения количества образующегося гомогенного карбида титана.

Для этого перед восстановлением смесь тетрахлоридов титана и углерода или магний насыщают водородом; при этом магний насыщают до 1 -2% содержания водорода.

Сущность предлагаемого способа заключается в совместном магниетермическом восстановлении смеси TiCl4 и CCL4 с образованием карбида титана и хлористого магния. Процесс взаимодействия CCl4 с магнием протекает относительно медленно, при этом одновременно возможно диспропорционирование CCl4 с выделением сажистого углерода. В конечном итоге в реакторе растет давление и снижаются скорость процесса и выход годного продукта (карбид титана). Использование в качестве восстановителя магния, содержащего водород, позволяет интенсифицировать процесс: образующиеся гидриды и карбогидриды титана имеют более развитую удельную поверхность, активность их повышается и исходные продукты реагируют более энергично. В конечном итоге процесс протекает с высокой скоростью, выход годного продукта возрастает, увеличивается также гомогенность продуктов.

Аналогичные процессы протекают при использовании тетрахлоридов титана и углерода, в которых растворен водород.

Выбор технологических параметров обусловлен следующим: при насыщении магния водородом менее 1% количество последнего будет недостаточным для активизации процесса образования карбида титана, вследствие этого взаимодействие исходных реагентов будет осуществляться с низкой скоростью и производительность процесса будет мала, одновременно будет снижаться и выход годного продукта. В случае насыщенного магния водородом более 2% скорость процесса не увеличивается, количество водорода становится избыточным. В этом случае он будет играть роль балласта и применение его в таких количествах не представляется рациональным с технико-экономических позиций.

Пример 1. Опыты проводили на установке, которая включала мерную емкость для TiCl4 и CCl4, герметичный реактор с крышкой (для процесса восстановления) или конденсатор (для процесса вакуумной сепарации). Нагрев осуществляли шахтной электропечью. Перед началом опыта в реактор загружали около 300 г магния, насыщенного водородом до 1 2% заполняли реактор аргоном, нагревали его и осуществляли подачу смеси TiCl4 и CCl4. Общая загрузка смеси составляла около 350 г, тетрахлорид углерода брался с 5% избытком от стехиометрии. Температура процесса 800 850oC, скорость подачи смеси тетрахлоридов 0,6 0,8 г/см2ч. По окончании процесса восстановления реакционную массу охлаждали и осуществляли перемонтаж с установкой конденсатора. Вакуумную сепарацию проводили при 980 1000oC в течение 4 7 ч. Полученный продукт взвешивали и анализировали. Результаты опытов приведены в таблице.

Пример 2. Процесс проводили по следующей технологии: исходный магний загружали в реактор, нагревали до расплавления и через мерную емкость барботировали водород до расчетного содержания его в магнии 2 мас. Остальные параметры были аналогичны вышеописанным. В данном опыте достигнуты: скорость подачи хлоридов 0,75 г/см2/ч, выход годного 85% Пример 3. В качестве исходных реагентов использовали металлический магний и смесь TiCl4 и CCl4, насыщенные в процессе восстановления водородом, так как его осуществляли в атмосфере аргона и водорода. Получен гомогенный продукт, скорость подачи хлоридов составляла 0,7 г/см2.ч, выход годного 86% Достигнутые технологические показатели свидетельствуют о преимуществах заявляемого метода: производительность процесса в 2 2,5 раз выше известного метода, выход годного также выше. Количество гомогенного карбида титана достигает 84 -88% по сравнению с 70% при осуществлении процесса по известной технологии.

Формула изобретения

1. Способ получения карбида титана, включающий восстановление смеси тетрахлоридов титана и углерода магнием и последующую вакуумную сепарацию, отличающийся тем, что перед восстановлением смесь тетрахлоридов титана и углерода или магний насыщают водородом.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что магний насыщают до 1 2% содержания водорода.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 22.09.2003

Извещение опубликовано: 20.10.2004        БИ: 29/2004




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству для получения губчатого титана, содержащему аппарат восстановления, состоящий из реторты-реактора со сферическим дном, герметично заглубленной крышки с центральным патрубком и патрубками для подачи тетрахлорида титана, магния, аргона и вакуумирования, ложного дна, выполненного в виде листа, установленного на центральную кольцевую опору, и сливного устройства, выполненного в виде сливной трубы со штоковым запорным устройством и рычагом; аппарат сепарации, состоящий из реторты - конденсатора с охладителем в виде обечайки распределителем воды, теплового экрана с внутренней обечайкой и легкоплавкой заглушки и установленный на аппарат восстановления

Изобретение относится к способу обогащения лейкоксенового концентрата, включающему его помол и последующий обжиг

Изобретение относится к способу вакуумной сепарации губчатого титана, включающему вакуумирование аппарата сепарации, нагрев блока реакционной массы, последующий нагрев с испарением магния и хлористого магния и высокотемпературную выдержку блока, регулирование температуры в зонах нагрева аппарата

Изобретение относится к сепарации титансодержащей реакционной массы путем нагрева блока реакционной массы, вакуумирования аппарата до остаточного давления 0,02 мм рт.ст., высокотемпературной выдержкой блока реакционной массы при 980 - 1000oC

Изобретение относится к способу получения карбида титана в герметическом реакторе путем взаимодействия титановых порошков с сажистым углеродом

Изобретение относится к металлургии, в частности к устройству для магниетермического получения губчатого титана, включающему реторту - реактор и реторту - конденсатор с ложными днищами и заглубленными крышками с центральными отверстиями, патрубок для подачи исходных продуктов, легкоплавкую заглушку, теплоизоляционный экран, охладитель реторты - конденсатора

Изобретение относится к устройству для получения губчатого титана, включающему совмещенную печь с зоной воздушного охлаждения, реактор восстановления - испарения, сливное устройство с трубой, крышку, соединенную обогреваемым паропроводом с конденсатором, установленным в холодильник, ложные днища и сборник расплава

Изобретение относится к способу переработки отработанного расплава хлораторов титанового производства и может быть использовано при переработке, утилизации и обезвреживании отходов хлорирования ильменитовых концентратов

Изобретение относится к способу вакуумной сепарации губчатого титана, включающему вакуумирование аппарата, нагрев, высокотемпературную выдержку и охлаждение блока реакционной массы в печи сепарации при регулировании температуры в зонах нагрева аппарата

Изобретение относится к технологии тугоплавких материалов, используемых, например, в производстве безвольфрамовых твердых сплавов, и позволяет получить эти материалы в дисперсном виде при одновременном упрощении процесса и повышении его производительности

Изобретение относится к способу получения неорганических соединений и может быть использовано в химической и машиностроительной отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения карбида титана в герметическом реакторе путем взаимодействия титановых порошков с сажистым углеродом
Изобретение относится к неорганической химии, в частности, к получению порошкового материала на основе карбида титана, который может быть использован при получении шлифовальных порошков и защитных износостойких жаростойких покрытий

Изобретение относится к способу производства карбидов тугоплавких металлов и установке для его осуществления

Изобретение относится к способу получения неорганических соединений и может быть использовано в химической и машиностроительной промышленности
Изобретение относится к получению карбидов и может быть использовано в твердосплавной промышленности, производстве шлифовальных и полировальных материалов, в металлургической и инструментальной промышленности

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к технологии получения карбида титана, который может быть использован как абразивный материал в порошках и пастах, шлифовальных кругах, а также применяться как износостойкий материал для напыления

Изобретение относится к металлургии тугоплавких соединений, а именно к способу получения карбида титана, включающему восстановление смеси тетрахлоридов титана и углерода
Наверх