Способ получения порошка, содержащего железо и алюминий, из водных растворов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к способу получения порошка, содержащего элементные железо и алюминий, из отработанных технологических растворов гальванического или металлургического производства. К водному раствору, содержащему ионы Fe (III), например хлорида железа или отработанного электролита железнения или отработанного раствора травления стали, добавляют дисперсный алюминий с размером частиц 70-100 мкм в мольном соотношении железо : алюминий 1:(1,5-2,5) и выдерживают в течение 10 мин. Осадок отделяют от маточного раствора, например, магнитной сепарацией и обрабатывают раствором щелочи с pH 14,0-14,5 в течение 5-10 мин. Техническим результатом является получение порошка, содержащего железо и алюминий, применяющегося для синтеза интерметаллидов железа и алюминия. 1 ил., 2 табл., 11 пр.

 

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к способу получения металлического порошка, содержащего железо и алюминий, из отработанных технологических растворов гальванического или металлургического производства.

Полученный порошок может быть использован для получения интерметаллидов железа и алюминия FeAl и Fe3Al методом искрового плазменного спекания. Материалы на основе интерметаллидов железа и алюминия характеризуются низкой стоимостью, хорошим сопротивлением коррозии и окислению, износу и выступают в качестве альтернативы нержавеющим сталям.

Известен способ изготовления металлического материала, в котором металлические нанокристаллические зерна получены механическим размалыванием или механическим сплавлением порошков компонентов нанокристаллического металлического материала с использованием шаровой мельницы или подобного устройства и обработку порошков формованием и спеканием, таким как прокат в оболочке, искровое плазменное спекание или экструзия, или формование взрывом с получением металлического материала, который имеет высокую твердость, прочность и вязкость (WO 2004/029313, МПК C22C 33/02, 08.04.2004).

Недостаток метода в том, что для получения порошков компонентов необходима операция длительного измельчения. Кроме того, в процессе размалывания происходит загрязнение целевого продукта.

Известен способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий (патент РФ №2263727, C25D 3/56, 10.11.2005). Способ включает осаждение из электролита, содержащего кг/м3: хлористый алюминий 50-600, железо хлористое (II) 200-700, хлористый калий (натрий) 80-100, соляную кислоту 0,5-1,5, на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, катодной плотностью тока 30-70 А/дм2, температурой электролита 20-40°C, pH электролита 0,8.

Недостатками способа являются высокие энергозатраты, так как для проведения процесса необходим электрический ток с особой формой сигнала, а также низкая скорость процесса 0,35 мм/ч.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ получения порошка железа из водных растворов, включающий восстановление железа дисперсным алюминием, взятым в мольном соотношении железо : алюминий 1:(1,0-2,0) соответственно, промывку и высушивание осадка (патент РФ №2094174, МПК B22F 9/24, 27.10.1997).

Недостаток способа - ограниченная область применения: способ используется только для получения порошка железа.

Задачей изобретения является получение порошка железа и алюминия из водных растворов для синтеза интерметаллидов железа и алюминия.

Технический результат достигается способом получения порошка железа из водных растворов, включающим восстановление ионов железа(III) дисперсным алюминием с размером частиц 70-100 мкм в течение 10 мин при мольном соотношении железо : алюминий 1:(1,5-2,5), затем обработку осадка водным раствором щелочи с pH 14,0-14,5 в течение 5-10 мин, промывку и высушивание осадка.

Решение технической задачи позволяет получить порошок, содержащий железо и алюминий, применяющийся для синтеза интерметаллидов железа и алюминия.

Предложенный способ осуществляют следующим образом.

К водному раствору, содержащему ионы Fe(III), например хлорида железа, или отработанного электролита железнения, или отработанного раствора травления, добавляют дисперсный алюминий чистотой не менее 97% с размером частиц 70-100, взятым в мольном соотношении железо(III) : алюминий 1:(1,5-2,5), и выдерживают в течение 10 мин. За это время происходит полное восстановление металлического железа. Использование фракции алюминиевого порошка с верхним пределом размера выше 100 мкм нецелесообразно ввиду снижения скорости процесса и выхода целевого продукта. Применение же алюминиевого порошка с размером частиц менее 70 мкм приводит к нестабильности протекания процесса, вызванной разными и существенно различающимися скоростями растворения алюминия и, соответственно, снижению мольного соотношения железа и алюминия, а также повышению доли сопряженного процесса выделения водорода.

Полученный осадок отделяют от маточного раствора и обрабатывают водным раствором щелочи с pH 14,0-14,5 в течение 5-10 мин для удаления избытка алюминия. При выходе за нижний предел указанного интервала pH время растворения алюминия существенно возрастает. Кроме того, в данном случае имеет место образование оксигидроксидов алюминия, что в конечном итоге приводит к образованию фазы оксида алюминия и снижает выход интерметаллидов железа и алюминия при спекании. В случае раствора с pH 14,7, выходящего за верхние пределы указанного интервала значений, скорость растворения алюминия растет, что нарушает установление необходимого соотношения железа и алюминия в осадке. При заданных значениях времени выдержки и pH обеспечивается достижение необходимого соотношения между элементными железом и алюминием в синтезированном порошке, позволяющим далее в результате спекания получить интерметаллид Fe3Al.

Далее осадок отделяют, например, магнитной сепарацией и промывают дистиллированной водой и этиловым спиртом, и высушивают.

Предложенный способ поясняется примерами конкретного выполнения.

Пример 1

К 100 см3 раствора травления сталей с концентрацией ионов Fe(III) 60 г/л, HCl 10% масс. (ρ=1,19 г/см3), добавляли 4,05 г дисперсного Al с размером частиц 70-100 мкм, что соответствует мольному соотношению 1:1,5, и выдерживали в течение 10 мин. Полученный осадок отделяли магнитной сепарацией и обрабатывали раствором щелочи с pH 14,5 в течение 5 мин. Далее осадок также отделяли от раствора магнитной сепарацией, промывали дистиллированной водой и этанолом и сушили в вакуумном термошкафу при температуре не ниже 60°C в течение 1 ч. Далее проводили спекание полученного порошка на установке искрового плазменного спекания (SPS-установке) при следующем режиме: температура 1250°C, давление 60 МПа, время выдержки 10 мин. Полученный материал идентифицировали как интерметаллид Fe3Al. Выход фазы интерметаллида составил не менее 98%.

Полученные объекты анализировали на предмет химического и фазового состава с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-7. Дифрактограммы обрабатывали с помощью многофункционального программного продукта MAUD 1.85. Характерные дифрактограммы образцов приведены на фиг.1. Первая дифрактограмма, характеризуется пиками, характеризующими элементные железо и алюминий, и соответствует порошку, содержащему элементные железо и алюминий и полученному в растворе электрохимическим методом. Вторая дифрактограмма характеризуется узкими пиками, указывающими на присутствие хорошо окристаллизованных фаз интерметаллида и остаточного металла (железа), присутствующих в термически обработанном образце.

Таблица 1
Результаты рентгеновского структурно-фазового анализа образцов
Объект Фазовый состав Содержание фаз, % масс. Параметр кристаллической решетки, нм Размер ОКР, нм Микронапряжение
Порошок α-Fe 82,3 0,28664 74,4 1,7·10-3
Al 17,7 0,40488 214,7 1,9·10-7
Спеченный образец α-Fe 1,1 0,28728 55,7 8,7·10-5
Fe3Al 98,9 0,58144 61,9 2,4·10-4
Al 0,0 - - -

Согласно данным рентгенофазового анализа, приведенным в таблице 1, полученный порошок представляет собой твердый раствор в α-Fe Al, а спеченный образец состоит преимущественно из Fe3Al. Это свидетельствует о твердофазном процессе образования интерметаллической фазы из элементных металлов.

С помощью универсальной испытательной машины AGS-10kNXShimadzu проведен анализ механических свойств полученного материала: микротвердость HV0,2 составила 544, прочность при испытании на изгиб составила 650 МПа, что соответствует усредненным механическим свойствам нержавеющих сталей.

Примеры 2-11 проводили по аналогии с приведенными в примере 1.

Все примеры конкретного выполнения предлагаемого способа по номерам представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты экспериментов по получению порошков, содержащих железо и алюминий
№ п/п Соотношение Fe:Al, моль/моль pH щелочного раствора Время обработки осадка щелочным раствором, мин Содержание Fe3Al после SPS-спекания
1 1:1,5 14,5 5 98,9
2 1:1,5 14,5 10 95,0
3 1:2,0 14,5 5 98,8
4 1:2,5 14,5 5 98,9
5 1:2,0 14,0 10 98,5
6 1:2,0 14,2 7 98,3
7 1:3,0 14,5 10 56,1
8 1:1,0 14,0 5 0,5
9 1:1,5 14,5 15 38,9
10 1:1,5 13,5 5 41,2
11 1:1,5 14,7 5 35,1

Очевидно, выход за нижний предел диапазона мольного соотношения железо : алюминий (пример 8) не позволяет получить осадок с содержанием элементных металлов, соответствующих стехиометрическому составу интерметаллидов железа и алюминия.

Выход за верхний предел диапазона значений (пример 7) также не позволяет сохранить стехиометрическое соотношение указанных металлов при искровом плазменном спекании полученного порошка.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получать порошок, содержащий железо и алюминий, применяющийся для синтеза интерметаллидов железа и алюминия.

Способ получения порошка, содержащего железо и алюминий, из водных растворов, содержащих ионы железа (III), включающий восстановление ионов железа (III) добавлением дисперсного алюминия, промывку и высушивание полученного осадка, при этом восстановление ионов железа (III) проводят дисперсным алюминием с размером частиц 70-100 мкм в течение 10 мин при мольном соотношении железо : алюминий, равном 1:(1,5-2,5), с получением осадка, который обрабатывают водным раствором щелочи с pH 14,0-14,5 в течение 5-10 мин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу переработки марганцевых руд. Способ включает получение шихты смешиванием руды с гидросульфатом натрия, взятого в количестве, стехиометрически необходимом для связывания марганца и примесей в сульфаты.

Изобретение относится к гидрометаллургической переработке марганецсодержащего сырья для получения марганцевого концентрата с высоким содержанием марганца и с низким содержанием серы и фосфора.
Изобретение относится к области гидрометаллургии, в частности к способу извлечения урана из отработанных фосфорнокислых растворов. Способ заключается в том, что в исходный раствор предварительно вводят окислитель, который выбирают из ряда: KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, H2O2, KClO3.

Изобретение относится к способу переработки серебросодержащих концентратов. Осуществляют окислительно-хлорирующий обжиг с использованием хлоридов щелочных металлов с получением хлоридного огарка, выщелачивание хлоридного огарка и отделение кека от раствора.

Способ извлечения редкоземельных элементов из фосфогипса включает сернокислотное выщелачивание РЗМ из пульпы фосфогипса с наложением ультразвуковых колебаний, разделение пульпы выщелачивания на продуктивный раствор РЗМ и кек, осаждение коллективного концентрата РЗМ из продуктивного раствора с получением водной фазы.
Изобретение относится к технологии переработки фосфогипса - отхода предприятий, производящих фосфорные удобрения. Способ включает вскрытие фосфогипса серной кислотой, последующее извлечение редкоземельных элементов (РЗЭ) и обработку очищенного фосфогипса оксидом кальция.
Изобретение относится к способу извлечения рения из кислых растворов. Способ включает осаждение сульфидов рения обработкой сульфидсодержащим осадителем в присутствии реагента-восстановителя в виде гидразинсодержащего соединения и прогревание реакционной смеси.
Изобретение относится к технологии получения наночастиц золота. Способ получения наночастиц золота из сырья, содержащего железо и цветные металлы, включает получение царсководочного раствора золота с использованием царской водки.

Изобретение относится к области очистки серебросодержащих материалов гидрометаллургическим методом, например вторичных материалов, какими являются лом и отходы некоторых видов микроэлектроники.

Изобретение относится к технологии переработки урансодержащего сырья природного происхождения, в состав которого входят примеси различных веществ (в основном металлов).

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению медных порошков. Способ получения медного электролитического порошка с содержанием кислорода не более 0,15% включает электролиз, промывку от электролита, стабилизацию, отмывку от избытка стабилизатора, сушку, размол и просев.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению модифицированных наночастиц железа. Может использоваться для изготовления магнитоуправляемых материалов/магнитореологических жидкостей, радиопоглощающих покрытий, уменьшающих радиолокационную заметность объектов.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению наночастиц металлов. Предварительно подготовленную суспензию зародышевых наночастиц металла вводят в ростовую среду, содержащую водный раствор соединения металла концентрацией 10-5-10-3 М, восстанавливающий агент концентрацией 10-5-10-2 М, стабилизирующий агент концентрацией 10-3-1,0 М и термочувствительный агент концентрацией 0,1-10 мас.
Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано для создания фотонных кристаллов, оптических фильтров, высокочувствительных сенсоров и микролазеров.

Изобретение относится к химической промышленности, к производству наноразмерных порошков оксидов металлов для мелкозернистой керамики широкого спектра. Способ получения порошка диоксида церия включает стадии: получение водного 0,05М раствора нитрата церия или ацетата церия, используя Се(NО3)3·6Н2O или Се(СН3СОО)3·Н2O, получение спиртового раствора стабилизатора золя органического N-содержащего соединения: N,N-диметилоктиламина, тетраэтиламмоний гидроксида или моноэтаноламина с концентрацией 0,45-3,30М, 0,37М и 0,016М, получение золя в водно-органической системе соединением составленных растворов, упаривание водно-органической системы, формирование геля и термообработка геля в интервале температур 95-500°С по ступенчатому графику, причем в качестве стабилизатора золя используют одно из следующих низкомолекулярных органических N-содержащих соединений (N): N,N-диметилоктиламин, тетраэтиламмоний гидроксид, моноэтаноламин в виде спиртового раствора при мольном отношении N/металл, равном 1-20.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению модифицированных нанопорошков оксида цинка. Может использоваться в качестве строительных герметиков, работающих при высоких деформирующих нагрузках и требующих повышенных значений обратимых относительных удлинений.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению легко выделяемых и передиспергируемых наночастиц переходных металлов. Может использоваться в качестве ИК-поглотителей, в частности в прозрачных термопластичных или сшиваемых полимерах для архитектурного или автомобильного застекления.

Изобретение относится к области гетерогенного катализа, в частности к способу получения катализатора для изотопного обмена протия-дейтерия. .

Изобретение относится к нанотехнологии новых материалов, а именно к производству порошковых препаратов плазмонно-резонансных (ПР) частиц, предназначенных для использования в различных областях науки и техники.

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению наноразмерных порошков металлов группы железа. .

Изобретение относится к формованным частицам переходных металлов, в частности в виде дисперсии в водной и/или органической среде, к их получению и их применению в качестве агента, поглощающего инфракрасное излучение (ИК), ИК-отверждающего агента для покрытий, добавки в проводящих композициях, печатных красках и покрывающих композициях, противомикробного средства или для обнаружения органических и/или неорганических соединений. Кроме того, изобретение относится к дисперсиям, содержащим указанные формованные частицы и водные и/или органические среды, таким как термопластичный или сшиваемый полимер, а также к противомикробным композициям и продуктам. Получают дисперсию наночастиц переходных металлов в форме нанопластин. Металл выбирают из группы, состоящей из Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir и Pt. К охлажденной водной смеси, содержащей соль переходного металла и полимерный диспергирующий агент, добавляют водный раствор восстанавливающего агента. Полученную коллоидную дисперсию обрабатывают пероксидом. В другом варианте получения дисперсии наночастиц вода частично заменена органической средой. По существу, дисперсия состоит из полученных частиц переходных металлов и термопластичного полимера или сшиваемого полимера. 6 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 табл., 24 пр.
Наверх