Способ получения карбидов бора, кремния и титана

 

СССР

113y 1

Класс 12i, 37 1о 55®Q

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А. В. Тихонов. в у:в „.....

- .- -4гв 1

Способ получяиия карбидов бора, кремния и тит

Заявлено 28 декабря 1938 года в НКХП за № 20766.

Опубликовано 31 октября 1939 года.

Применяемые в технике соединения бора, кремния и титана с углеродом (карбиды) и сплавы их, например, с бором обладают высокой твердостью, позволяющей заменить ими на ряде операций алмазную пыль и алмазные круги. В. ряде случаев требуется получать карбиды, содержащие минимальное количество примесей; при этом они должны обладать повышенной твердостью.

Получение карбидов высокой чистоты в электрических печах сопротивления и дуговых затруднено необходимостью применять графитовые электроды — дорогую и дефицитную продукцию. Кроме того, неравномерность теплового поля приводит к получению материала, неоднородного по составу и кристаллизации. Герметивировать эти печи трудно.

Для получения чистых препаратов карбида бора, кремния и титана автором настоящего изобретения предлагается реакцию образования карбидов проводить в высокочастотной индукционной (бессердечниковой) электропечи.

При этом шихта помещается в графитовый тигель, герметично закрываемый графитовой крышкой или в несколько угольных или графитовых патронов, устанавливаемых в тигле из непроводящего ток материала, Электрический к, п. д. печи зависит от отношения удельных сопротивлений р индуктора и шихты, а так как для индуктора р можно считать постоянным (медь), получается, что с увеличением удельного сопротивления шихты повышается электрический к. п. д.

Для уменьшения потерь печь можно легко герметизировать.

Теплоизоляционным слоем вокруг тигля может быть древесный уголь, корунд или магнезит.

Получаемый продукт благодаря на правлению теплового потока снаружи внутрь будет более равномерным по своему составу и кристаллизации.

В частности отпадают бесполезные тепловые потери на нагрев непрореаги1 ровавших шихт, спеков и т. п., что дол жно повысить к. п. д. печи и уменьшить удельный расход электроэнергии.

Применение электромагнитного поля высокой частоты в корне меняет физико-химическую картину процессов получения карбидов, так как, если в дуговой печи и печи сопротивления источником нагрева и передатчиком тепла шихте являются посторонние тела (электроды в дуговой электропечи, сердечник-керн в печи сопротивления), то

"а предлагаемом нами способе источником нагрева будут частицы восстановителя (углерода), распределенные по всей шихте, состоящей из углерода и окисла соответствующего металла.

Получение желаемой температуры можно регулировать изменением крупности углерода и его сортом (нефтяной, кокс, сажа, графит и т. д.).

Частицы углеродистого материала, будучи нагреты индуктированными в них токами до более высокой температуры, чем окружающий их непроводящий материал (кварцевый песок, борная кислота, борный ангидрид и т. д.) будут нагревать последний, т. е. будут являться сами источником тока (вторичный контур), что ускорит, процесс, так как в печах дуговых или сопроти вления, прежде чем зерна углерода (на поверхности которых идет реакция) вступают в реакцию, их надо прогреть, а этому мешает окружающий слой из зерен окислов, обладающих плохой теплопроводностыо.

Предмет изобретения.

Способ получения карбидов бора, кремния и титана путем обжига смеси кислородных соединений этих элементов с углеродом в электрической печи, отличающийся тем, что реакцию образования карбидов ведут в печах высокой частоты, например, типа индукци онной электропечи.

Тип, <Печати. Двор», зак. № 2/17 — 535

Способ получения карбидов бора, кремния и титана Способ получения карбидов бора, кремния и титана 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области неорганической химии, а именно способу получения карбида бора B12C3, который может быть использован в качестве поглотителя нейтронов в ядерной энергетике, абразива для шлифовки, а спеченный в виде резцов для обработки твердых материалов, химически стойкого материала в металлургии и химическом аппаратуростроении, высокоомных сопротивлений, полупроводниковых термопар и т.д., а также к новому интеркалированному соединению оксида графита с додекагидро-клозо-додекаборатной кислотой и способу его получения
Изобретение относится к технологии очистки водных и паромасленных сред от механических и токсичных продуктов, газовоздушных смесей от сажи, абразивных частиц, химических парообразных и газообразных соединений и используется для экологической защиты на промышленных предприятиях, являющихся источником промышленных стоков и выбросов в атмосферу газообразных продуктов

Изобретение относится к технологии получения материалов, а именно к технологии получения поликристаллического кремния и его химических соединений - карбида и нитрида - из природных кремнийсодержащих концентратов

Изобретение относится к синтетическим драгоценным камням из полупрозрачного монокристаллического карбида кремния и может быть использовано в ювелирной промышленности
Изобретение относится к ядерной технике

Изобретение относится к монокристаллическому карбиду кремния SiC и способу его получения, в частности к монокристаллическому SiC, используемому в качестве полупроводниковой подложки для светоизлучающего диода и электронного устройства или т.п., и к способу его получения
Изобретение относится к области производства керамических, износостойких, жаростойких и абразивных изделий, в частности к области получения сырьевых материалов для производства указанных изделий, и может быть использовано при получении карбида кремния -модификаций
Наверх