Способ получения карбида титана

 

Изобретение относится к металлургии тугоплавких соединений, а именно к способу получения карбида титана, включающему восстановление смеси тетрахлоридов титана и углерода. При этом восстановление ведут магнием и в реактор подают смесь хлоридов титана и углерода, охлажденную до (-5) - (-20)oС. Техническим результатом является получение гомогенного карбида титана с максимальным содержанием связанного углерода. 1 табл.

Изобретение относится к металлургии тугоплавких соединений, редких и переходных металлов, в частности к металлургии титана.

Известны способы получения тугоплавких соединений путем восстановления двуокиси титана углеродом (Кипарисов С. В. , Левинский Ю.В., Петров А.П. Карбид титана. М., Металлургия, 1989).

Согласно прототипу процесс получения карбида титана осуществляют в плазме при высоких температурах, в состав реакционной смеси входят хлориды титана и углерода, а также водород (Кипарисов С.В., Левинский Ю.В., Петров А.П. Карбид титана. М., Металлургия, 1989. С. 7).

Недостатком способа является то обстоятельство, что при подаче смеси хлоридов в плазмохимический реактор, нагретый до высокой температуры, четыреххлористый углерод разлагается на хлор и сажистый углерод. В зону реакции поступает смесь, обедненная тетрахлоридом углерода, и в результате магниетермического восстановления образуется нестехиометрический карбид титана. Сажистый углерод, который образуется в результате диспропорционирования четыреххлористого титана, теряет свою активность и не вступает в реакцию и выводится из реакционного пространства. В конечном итоге получается карбид титана с пониженным содержанием связанного углерода.

Цель предлагаемого изобретения заключается в получении гомогенного карбида титана с максимальным содержанием связанного углерода.

Задача решается путем магниетермического восстановления смеси хлоридов титана и углерода, охлажденных до (-5) - (-20)oC.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем: при совместном магниетермическом восстановлении хлоридов титана и углерода образуются исходные компоненты, поверхность которых "атомно чиста", свободна от примесей и характеризуется повышенной реакционной способностью. Вследствие незначительного расстояния между молекулами исходной смеси TiCl4 и CCl4 процесс образования карбида титана протекает энергично на атомарном уровне. Подача жидкой смеси при низкой температуре (-5 - (-20)oC) исключает диспропорционирование тетрахлорида углерода. Это обуславливает присутствие исходных реагентов в зоне реакции в заданном соотношении, что позволяет получать карбид титана стехиометрического состава с максимальной концентрацией связанного углерода и исключает наличие свободного углерода.

Выбор параметров процесса обусловлен следующим: в случае подачи исходной смеси хлоридов при температуре выше -5oC тетрахлорид углерода будет диспропорционировать до вступления в контакт с металлическим магнием, образующийся сажистый углерод выводится из зоны реакции, кроме того, он пассивируется; в конечном итоге получается карбид нестехиометрического состава, содержащий повышенное количество свободного углерода. При подаче смеси хлоридов при температуре ниже - 20oC будут лишние энергозатраты на охлаждение исходной смеси, кроме того, возможна кристаллизация отдельных компонентов, что приведет к получению неоднородного материала с повышенным содержанием свободного углерода.

Пример. Лабораторная установка состояла из шахтной электрической печи, герметичного реактора и стакана, а также конденсатора (для вакуумной сепарации реакционной массы). Смесь хлоридов титана и углерода помещалась в специальный термостат, где она охлаждалась до (-5) - (-20)oC при постоянном перемешивании магнитной мешалкой. Исходный магний загружали в стакан, монтировали аппарат восстановления. Разогревали реактор и осуществляли подачу смеси хлоридов титана и углерода. Температуру процесса поддерживали в пределах 800-900oC. Коэффициент использования магния 35-50%. По окончании подачи хлоридов производили выдержку и охлаждали реактор. После установки конденсатора осуществляли вакуумную сепарацию при температуре 960-980oC. Полученные продукты охлаждали, аппарат демонтировали. Карбид титана измельчали и анализировали. Результаты приведены в таблице.

Полученные данные позволяют сделать вывод о техническом эффекте изобретения - при подаче охлажденной смеси хлоридов титана и углерода получается карбид с высоким содержанием связанного углерода, однородный по составу.

Формула изобретения

Способ получения карбида титана, включающий восстановление смеси тетрахлоридов титана и углерода, отличающийся тем, что восстановление ведут магнием, при этом в реактор подают смесь хлоридов титана и углерода, охлажденную до (-5) - (-20)oC.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу получения ниобия и сплавов на его основе, алюмотермическим восстановлением при высокой температуре в присутствии добавок

Изобретение относится к металлургии для получения редких и редкоземельных металлов, сплавов и лигатур редкоземельных и переходных металлов методом металлотермического восстановления

Изобретение относится к металлургии с получением сплавов редкоземельных и редких металлов методом кальциетермического восстановления и может использоваться для получения сплавов и лигатур состава железо-ниодим-бор и других, служащих для изготовления высокоэнергетических магнитов

Изобретение относится к регенированию материалов отходов
Изобретение относится к цветной металлургии, а именно к шихте для получения редкоземельных металлов, содержащей фторид редкоземельного металла и металлический кальций в качестве восстановителя

Изобретение относится к способу переработки металлсодержащих жидких отходов, преимущественно конденсатов, шламов, пыли

Изобретение относится к металлургии редких металлов, в частности к установке для получения редких металлов из их фторидов с герметичной камерой и тиглем

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству феррованадия металлотермическим восстановлением
Изобретение относится к способу получения металлов и сплавов в виде компактных слитков, порошков или губки, включающему металлотермическую реакцию в режиме горения при размещении металла-восстановителя и соединений восстанавливаемых металлов в тигле, прозрачном для электромагнитного поля, нагревание и инициирование реакции с помощью индукционных токов непосредственно через тигель, охлаждение и кристаллизацию продуктов реакции

Изобретение относится к способу для упрощения удаления примесей, особенно (но не только) таких радиоактивных изотопов, как например уран и торий и их дочерних радиоизотопов, из титансодержащих материалов, причем в частности изобретение касается способов удаления урана и тория из выветренного или "измененного" ильменита и продуктов, образованных из ильменита

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к ретортам для магниетермического получения губчатого титана

Изобретение относится к способу и устройству для введения одного или более реагентов во вращающуюся и/или удлиненную обжиговую печь, в которых титаножелезный материал обрабатывают, например обогащают

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способу переработки возгонов титановых хлораторов, включающему растворение с получением пульпы, обработку пульпы щелочным реагентом, отделение осадка смеси гидроксидов, обработку раствора щелочным реагентом с получением железооксидных пигментов, фильтрование, промывку и сушку

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к устройству для получения губчатого титана
Изобретение относится к цветной металлургии, конкретно к области получения губчатого титана, легированного кислородом, магниетермическим восстановлением четыреххлористого титана

Изобретение относится к получению синтетического рутила из титансодержащих руд или концентратов

Изобретение относится к металлургии титана, а именно, к двум вариантам устройства для получения губчатого титана, включающего реторту-реактор с донным патрубком, ложным дном, крышкой с фланцем, реторту-конденсатор с донным патрубком, ложным дном, вакуумотводом, клапан для вакуумотвода и охладитель

Изобретение относится к устройству для вакуумтермической очистки губчатого титана, содержащему реторту-реактор и реторту-конденсатор, заглубленные крышки с патрубками, охладитель реторты-конденсаторы, теплоизоляционный экран с фланцем, паропровод и легкоплавкую заглушку

Изобретение относится к процессу, обеспечивающему более эффективное извлечение ильменита из запасов минеральных сыпучих материалов или из содержащих ильменит концентратов

Изобретение относится к способам получения тугоплавких материалов, которые в виде пористых изделий, например стержней, могут применяться в качестве абсорбентов
Наверх