Способ получения алюминатов редкоземельных элементов

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (!9) (11) (11 4 С 01 F 7/04// С 01 F 17/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

""--ъ

" (i- Й ;- ;= :,ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕН Ф,„;;,„;,; -,,-, 4 ф ю „-,. (4 (21) 3745235/22 — 02 (22) 11.03.84 (46) 07.04.86. Бюл. Ф 13 (72) В.Ф.Горбунов, С.А.Уланов и В.M.Ôèëèí (53) 66 1.862(088.8) (54)(57) 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНЮМИНАТОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, включающий смешение солей алюминия и редкоземельных элементов и карбоната щелочного металла с последующей термообработкой смеси, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с делью увеличения выхода и повышения чистоты продукта, в качестве солей алюминия и редкоземельных элементов используют их фториды, полученную смесь вводят в расплав фторидов щелочных металлов и термообработку ведут в инертной атмосфере.

2. Способ по п, 1, о т л и ч а— ю шийся тем, что термообработку ведут при 700-800 С.

122?632

Состав

Состав

СоотношеАлюминат

РЗЭ

Температура процес— о, са, С

Содержание основного солевого ние ком— расплава понентов солевого атмосферы вещества, мас.7 расплава, по массе

"г. г.Š— NaF

LaA10.3: 2 800

3:1 800

3:2 750

99,,94

99,93

99,92

99,91

99,92

Аргон

LaAL0> NaF-KF

Гелий

LiF-NaF

СеА50

LaA г.О

Азот

LiF-CSF Эвтев- 700

Аргон тика

1:3 800

СеА гО LiF-CSF

Аргон

LaAE0> LiF-NaF Эвтев — 750

Воздух 82,70 тика

Составитель С.Фомин

Техред П.Олейник Корректор А.Зимикосов

Редактор Н.Гунько

Заказ 1665/22 Тираж 450 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб.,„ д. 4/5

Филиал ППП "Патент, г,ужгород, ул.Проектная, Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использова.но при получении алюминатов редкоземельных элементов., Пель изобретения — увеличение выхода и повыгпение чистоты продукта.

Пример. В 98 г расплава эвтектической смеси фторидов лития и натрия, содержащего 18,8 мас.7. трифторида церия и 8,0 Мас.7 фторида !О алюминия, в инертной атмосфере при а

750 С добавляют,29,7 г карбоната натрия. После отстаивания в течение

10 мин основную массу расплава декантйруют, а остаточный маточный рас- 15 плав отделяют от осадка вакуумной возгонкой при 1000 С. В результате получают 20 r порошкообразного алюмината церия.

Детали аппаратуры, соприкасающей- 2О ся с солевым расплавом, изготавливают из никеля.

РентгеH0c TpvKтурный нализ полу ченного алюмината церия показываег присутствие едиггствс нной фазы с про— стой кубической реше кой, параметр которой равен 3,760 А.

Параметр решетки полученного алюмината церия соответствует справочным данным, что указывает иа его высокую чистоту и однородность сос.тана.

Выход продукта 99,67., а суммарное содержание примесей не более

10 мас.7.

Предлагаемый способ может быть использован и для других редкоземель— ных элементов, которые приведены в таблице.

Из таблицы следует, что предлага— емый способ позволяет повысить выход продукта до 99,67. при содержании основного вещества 99,91—

99,,94 мас.%.

Способ получения алюминатов редкоземельных элементов Способ получения алюминатов редкоземельных элементов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам получения основных хлоридов алюминия, которые могут быть использованы для очистки сточных и природных вод от взвесей и растворенных органических и неорганических веществ, а также для получения питьевой воды в экстремальных условиях при индивидуальном применении

Изобретение относится к синтетическому мейкснеритному продукту и способу его получения

Изобретение относится к химическим препаратам, в частности к комплексной соли металлов, которая может быть использована в фармацевтической промышленности при изготовлении средства для лечения повышенной желудочной кислотности

Изобретение относится к технологии неорганических веществ, в частности к получению коагулянта на основе гидроксохлоросульфата алюминия, применяемого в процессах водоподготовки, очистки сточных вод и растворов, а также в других отраслях промышленности
Изобретение относится к способам получения основных хлорсульфатов алюминия, которые могут быть использованы в качестве коагулянтов

Изобретение относится к технологии получения коагулянта, который используют на станциях подготовки питьевой воды

Изобретение относится к технологии получения коагулянтов, которые используются при очистке хозяйственно-питьевых, промышленных и сточных вод

Изобретение относится к получению самарийалюминиевого граната, который используется в качестве активного материала оптических квантовых генераторов, а также для получения высокотемпературных диэлектриков и керамических конструкционных материалов

Изобретение относится к способам получения основных хлоридов алюминия, которые могут быть использованы для очистки сточных и природных вод от взвесей и растворенных органических и неорганических веществ
Наверх