Способ получения медного порошка

 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНОГО ПОРОШКА, включающий термическое разложение.металлоорганического соединения в органической жидкости, фильтрацию-, промывку, сушку,, о т л ичающийся тем, что, с цельюупрощения способа, повышения выхода и чистоты порсиака, в Качестве металлоорганического соединения используют хелатные комплексы-меди с природными аминокислотами, а в качестве органической жидкости, используют прото.нсодержаидай или апротонный биполярный растворитель.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК. (192 (11) ЗЮa 2 . 930

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОбРЕТЕНИЙ И ОТНРЦТИЙ (21) 3405524/22-02 (22) 15.03.82 . (46) 30.12.83 . Бюл. У 48 (72) Л.Г.Кошечко, А.Б.Тронов. и T.È.Äðîçäoâà (71) Брянский ордена Трудового

Красного Знамени технологический институт (53) 621.762.214 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

9 496313 кл. С 22 В. 15/12, 1975.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 384623, кл. В 22 F 9/30, 1973. (54)(57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕДНОГО

ПОРОШКА, включаюший термическое разложение металлоорганического соединения в органической жидкости, фильтрацию; промывку, сушку,,о т л ич а ю ш и и с я тем, что, с цельюупрошения способа, повышения выхода и чистоты порошка, в качестве металлоорганического соединения исполь. зуют хелатные комплексы:меди с природными аминокислотами, а в качестве органической жидкости. используют протонсодержаший или апротонный биполярный растворитель °.2

1063540

Изобретение относится к порошковой металлургии в частности к спо1 собу получения медного порошка путем восстановления медьсодержащих органических соединений, и может быть использовано в каталитических процессах, связанных с восстановлением органических соединений, а также в радиоэлектронной промышленности при изготовлении печатных плат.

Известен. способ получения медного порошка, заключающийся в высокотемпературном восстановлении при температуре более 1000 С соединений меди газообразным восстановителем, например водородом, при повышенном давлении L1 ).

Недостатком известного способа является применение точной аппаратуры, сложность процесса из-за высокой температуры восстановления.

Наиболее близким к предлагаемому

° по технической сущности и достигаемому результату является способ получения медного порошка, заключающийся в термическом разложении соединений меди в среде силиконового или вазелинового масла либо в глицерине, с последующей фильтрацией, промывкой и сумкой порошка (2 g.

Недостатком известного способа является его сложность, невысокий выход и чистота порошка.

Цель изобретения — упрощение способа, повышение выхода и-чистоты порошк а.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения медного порошка, включающему термическое разложение металлоорганического соединения в органической жидкости, фильтрацию, промывку, сушку, в качестве металлоорганического соединения используют хелатные комплексы меди с природными аминокислотами, а в качестве органической жидкости используют.протонсодер>кащий или апротонный биполярный растворитель.

Хелаты металлов с аминокислотами являются наиболее легко доступными и дешевыми исходными соединениями для выделения меди.

Применение таких активных протонсодержащих растворителей, как глицерин, или биполярных апротонных, как формамид, в значительной мере ускоряет процессы деметаллизации металлоорганических соединений.

Металлическая медь выпадает в осадок в резудьтате протекания следующей химической реакции.

Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Óæãoðoä,óë,Ïðoåêòíàÿ,4 Ь

R — G ) Cu Р-Р+2СО Cuo .

2 У

R — остаток природной аминокислоты.

5 После завершения реакции промывки

После завершения реакции смесь охлаждают, промывают в центрифуге спиртом или эфиром, сушат на воздухе в. течение 1 ч.

10 Предлагаемый способ позволяет получить спектрально чистую медь с дисперсностью частиц порядка

0„5 мк.

Процесс термического раэложе15 ния глицината меди в среде глицерина и формамида исследован в .лабораторных условиях.

Пример 1. В колбе в среде азота проводят термическое разложение глицината меди весом 50 г.

В качестве жидкой фазы используют глицерин в объеме 100 см3 Смесь при 140 С выдерживают при перемео шивании азотом 1,5 ч, .затем охлаж25 дают, разбавляют двукратным по объему количеством воды. Металлическую медь отделяют центрифугированием, промывают спиртом, сушат на воздухе в течение 1 ч. Выход меди составляет 98%.

П р и м е .р 2. Исходные условия те ><е, что в примере 1. При температуре 150 С выдерживают 1,0 ч.

Выход металлической меди составлядт 98,3%.

П р и м е Р 3. Исходные условия те же, что в примере 1. B качестве растворителя используют формамид в объеме 100 см При температуре

120 С смесь выдерживают в течение

40 1,0 ч, Выход металлической меди составляет 98,5%

Пример 4. Исходные условия те же, что в примере 1 и З.При тем- . пературе 130 С смесь выдерживают

45 0,7 ч. Выход металлической меди

99,3%.

Пример 5. Исходные условия те же, что в примере 1 и 3. При температуре 140ОС. смесь выдерживают

50 0,6 ч. Выход металла 99,1% .

Как следует иэ приведенных примеров, выход порошка меди составляет

98,3-99,3%, по известному способу выход не более 80%.

Предлагаемый способ обеспечивает получение медного порошка при ниэ/ о ких температурах 110-150 С, что упрощает способ, а такие высокую чистоту порошка, в то время как медный порошок, полученный известным способом, содержит до 20% примесей.

ЬНИИПИ Заказ 10405/13 Тираж 813

Способ получения медного порошка Способ получения медного порошка 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области гидрометаллургии цветных металлов, в частности к технологии извлечения меди из вторичного сырья

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способам получения мелкодисперсных порошков металлов группы платины, которые находят широкое применение в электронной, электротехнической и др

Изобретение относится к нанотехнологии и к высокодисперсным материалам, в частности к металлсодержащим материалам, и может быть использовано для разработки функциональных элементов в электронике, электротехнике, в оптических и нелинейно-оптических системах и устройствах, магнито-оптических системах, а также для создания новых элементов магнитной памяти и магнитных носителей информации, получения коллоидных частиц для магнито- и электрореологических жидкостей, а также для биомедицинских применений

Изобретение относится к карбонильной металлургии никеля и может быть использовано при производстве карбонильных никелевых порошков, используемых в аккумуляторной промышленности

Изобретение относится к технологии получения субмикронных порошков никеля, широко используемых в электронной промышленности для производства многослойных конденсаторов и для изготовления фильтрующих элементов

Изобретение относится к порошкам серебро-оксид кадмия и способам их получения и может быть использовано в электронике

Изобретение относится к нанотехнологии и наноматериалам и может быть использовано при получении неорганических и органико-неорганических высокодисперсных и наноструктурированных металлсодержащих материалов, металлополимеров и нанокомпозитов
Наверх