Способ получения изоморфных смесей из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов

 

Использование: неорганическая химия, в частности, синтез изоморфных смесей на основе щелочноземельных молибдатов и вольфраматов. Сущность способа: смешивают хлорид щелочноземельного элемента, молибдат натрия и вольфрамат натрия, взятые в следующем стехиометрическом соотношении, %: хлорид щелочноземельного элемента 50; молибдат натрия 1 - 49; вольфрамат натрия 1 - 49. Смесь прокаливают. Получают изоморфную смесь из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов. 1 табл.

Изобретение относится к неорганической химии, в частности, к синтезу изоморфных смесей на основе щелочноземельных молибдатов и вольфраматов, которые могут быть использованы в качестве основы лазерных кристаллов. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ, включающий молибдат натрия и хлорид щелочноземельного элемента (таблица).

Цель изобретения: получение изоморфных смесей и снижение энергетических затрат.

Сущность изобретения заключается в том, что, с целью получения изоморфной смеси и снижения энергетических затрат на осуществление процесса, дополнительно введен вольфрамат натрия в следующем стехиометрическом соотношении компонентов, %: Хлорид щелочноземельного элемента - 50 Молибдат натрия - 1 - 49 Вольфрамат натрия - 1 - 49 Примеры конкретного исполнения.

1. 3,601 г (50% CaCl2)+0,181 г (1% Na2WO4)+ 6,218 г (49% Na2MoO4).

2. 3,187 г (50% CaCl2)+4,0055 г (25% Na2WO4)+ 2,8073 г (25% Na2MoO4).

3. 2,85814 г (50% CaCl2)+7,0413 г (49% Na2WO4)+ 0,1007 г (1,0% Na2MoO4).

4. 4,329 г (50% SrCl2)+0,1605 г (1% Na2WO4)+ 5,5106 г (49% Na2MoO4).

5. 3,1870 г (50% SrCl2)+4,0056 г (25% Na2WO4)+ 2,8073 г (25% Na2MoO4).

6. 3,3181 г (50% SrCl2)+6,3904 г (49% Na2WO4)+ 0,0914 г (1% Na2MoO4).

7. 5,0067 г (50% BaCl2)+0,1413 г (1% Na2WO4)+ 4,8569 г (49% Na2MoO4).

8. 4,5456 г (50% BaCl2)+3,2068 г (25% Na2WO4)+ 2,2475 г (25% Na2MoO4).

9. 4,162 г (50% BaCl2)+5,755 г (49% Na2WO4)+ 0,0823 г (1% Na2MoO4).

Сравнение свойств прототипа и вышеуказанных смесей показано в таблице. Как видно из таблицы, предлагаемый способ имеет существенные преимущества по сравнению с базовым объектом.

Достигаемый технический результат: - возможность синтеза изоморфных смесей M''MoxW1-xO4 с заданным соотношением молибдена и вольфрама (0,2x0,98); - снижение энергетических затрат на получение смесей (температура синтеза ниже на 30 - 200oC); - при практическом применении полученных смесей в качестве рентгенолюминофоров и основ лазерных кристаллов возможно регулирование интенсивности рентгеновского излучения.

За предлагаемыми пределами концентрации молибдата и вольфрамата натрия (т. е. при содержании либо 50% Na2MoO4 и 0% Na2WO4, либо 0% Na2MoO4 и 50% Na2WO4) получаются чистый молибдат M''MoO4 или чистый вольфрамат M''WO4 щелочноземельного элемента. Предлагаемая смесь получена в лабораториях физико-химического анализа Дагестанского педагогического и Куйбышевского политехнического университетов и апробирована на установках комплексного ДТА (с одновременной регистрацией электропроводности) и РФА.

Синтезируемые на основе предлагаемого способа изоморфные смеси могут быть использованы в качестве рентгенолюминофоров и основы лазерных кристаллов.

Источники информации: 1. Авторское свидетельство N 971801, кл. C 01 C 41300, БИ N 41, 1982.

Формула изобретения

Способ получения изоморфной смеси из молибдатов и вольфраматов щелочноземельных элементов, отличающийся тем, что прокаливают смесь хлорида щелочноземельного элемента, молибдата натрия и вольфрамата натрия, взятую в следующем стехиометрическом соотношении, %:
Хлорид щелочноземельного элемента - 50
Молибдат натрия - 1 - 49
Вольфрамат натрия - 1 - 495

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидрометаллургии вольфрама и может быть использовано для извлечения вольфрама из растворов вскрытия вольфрамовых руд

Изобретение относится к области редких элементов, в частности к способу получения паравольфраматов элементов III группы: галлия, индия, скандия и иттрия, которые могут быть использованы как катализаторы, ингибиторы коррозии, ядернозащитные материалы, добавки к гальваническим покрытиям, сорбенты

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к способам получения сульфата кобальта и может быть использовано для его выделения из лома твердого сплава
Изобретение относится к неорганическому синтезу, а именно к усовершенствованию способа синтеза гетерополикислот молибдена, вольфрама и ванадия общей формулы H8-m+n Хm+M12-nVnO40, где M Mo или W, n 0-6, Х P, Si, Al, Fe

Изобретение относится к неорганическому синтезу, а именно к усовершенствованию способа синтеза гетерополикислот молибдена, вольфрама и ванадия общей формулы H3-nPM12-nVnO40, где M Mo или W, n 0 6

Изобретение относится к способам получения вольфрамовой кислоты, преимущественно из сточных вод, содержащих вольфрамат натрия
Изобретение относится к металлургии цветных металлов, преимущественно тугоплавких редких металлов

Изобретение относится к технологии неорганических соединений, в частности самосмазывающих материалов, и может быть использовано для нанесения покрытий на прецизионные поверхности трения, а также в качестве присадки к жидким и консистентным смазкам различного назначения
Изобретение относится к неорганическому синтезу, а именно к усовершенствованию способа синтеза гетерополикислот молибдена, вольфрама и ванадия общей формулы H8-m+n Хm+M12-nVnO40, где M Mo или W, n 0-6, Х P, Si, Al, Fe

Изобретение относится к неорганическому синтезу, а именно к усовершенствованию способа синтеза гетерополикислот молибдена, вольфрама и ванадия общей формулы H3-nPM12-nVnO40, где M Mo или W, n 0 6

Изобретение относится к гидрометаллургии молибдена, в частности к очистке водорастворимых соединений молибдена, служащих как сырье при получении металлического молибдена
Изобретение относится к способам получения молибдата кальция, которые могут быть использованы для введения молибдена в сталь, выплавки ферромолибдена, получения металлического молибдена металлотермией
Наверх