СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ Российский патент 2011 года по МПК C01F7/50 

Описание патента на изобретение RU2421401C1

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может применяться для получения фторида алюминия.

Известен способ получения фторида алюминия путем обработки алюминийсодержащего минерала фтористым соединением аммония в автоклаве при нагревании 175-260°C с последующим отделением аммонийного криолита и термическим его разложением (авторское свидетельство SU 431113, опубл. 5.06.1974). Недостатком способа является сложность аппаратурного оформления процесса фторирования алюминийсодержащего минерала.

Известен способ получения фторида алюминия (прототип) путем нагрева смеси алюминийсодержащего сырья с фторидом или гидродифторидом аммония при 170-210°C, последующей очистки фторида алюминия возгонкой фторидных соединений кремния, титана и избыточного фторида или гидродифторида аммония в восстановительной среде при температуре не менее 400°C (Патент RU 2172718, опубл. 27.08.2001). Недостатком способа является сложность аппаратурного оформления процесса очистки фторида алюминия от примесей.

Задачей настоящего изобретения является разработка непрерывного и безводного способа получения фторида алюминия.

Поставленная задача достигается тем, что смешивают гидроксид алюминия с избытком до 20% фторида или гидродифторида аммония и нагревают в интервале температур 126-238°C. Выдерживают при данной температуре до полного отделения газообразных аммиака и паров воды, получают аммонийный криолит. Аммонийный криолит выдерживают при температуре выше 350°C до полного отделения газообразных аммиака и фтороводорода, получают фторид алюминия.

Процесс описывается реакциями:

2Al(OH)3+12NH4F=2(NH4)3AlF6+6NH3+6H2O;

(NH4)3AlF6=AlF3+3NH3+3HF

В результате перечисленных операций получается твердый продукт - фторид алюминия. Снижение себестоимости конечного продукта осуществляется за счет исключения стадии варки гидроксида алюминия в плавиковой кислоте.

Процесс можно проводить в одном химическом аппарате - трубчатой вращающейся печи с двумя зонами нагрева.

Пример 1. Смешивают 10 г гидроксида алюминия и 28,5 г фторида аммония, нагревают при 150°C до полного отделения газообразных аммиака и воды, нагревают до 380°C и выдерживают при данной температуре до полного отделения газообразных аммиака и фтороводорода. Получают порошок массой 10,59 г, выход продукта составляет 98,3%.

Пример 2. Смешивают 10 г гидроксида алюминия и 21,9 г гидродифторида аммония, нагревают при 200°C до полного отделения газообразных аммиака и воды, нагревают до 450°C и выдерживают при данной температуре до полного отделения газообразных аммиака и фтороводорода. Получают порошок массой 10,62 г, выход продукта составляет 98,6%.

Похожие патенты RU2421401C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТА 2008
  • Дьяченко Александр Николаевич
  • Крайденко Роман Иванович
RU2361816C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ 2021
  • Туманов Вячеслав Вениаминович
  • Старостин Андрей Георгиевич
  • Кузина Евгения Олеговна
RU2772533C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОФТОРИДА НАТРИЯ 2009
  • Андреев Артем Андреевич
  • Дьяченко Александр Николаевич
  • Крайденко Роман Иванович
RU2415810C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КИАНИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 2013
  • Гришин Николай Никитович
  • Иванова Алла Геннадьевна
RU2518807C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ 1999
  • Моисеенко В.Г.
  • Римкевич В.С.
RU2172718C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТРИФТОРИДА КАЛИЯ 2007
  • Андреев Артем Андреевич
  • Дьяченко Александр Николаевич
  • Крайденко Роман Иванович
RU2331584C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИСТОГО АЛЮМИНИЯ 1970
SU431113A1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 2008
  • Андреев Артём Андреевич
  • Дьяченко Александр Николаевич
RU2365647C1
СПОСОБ ОБЕСКРЕМНИВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 2005
  • Мельниченко Евгения Ивановна
  • Эпов Дантий Григорьевич
RU2317252C2
СПОСОБ БИФТОРИДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ РЕДКОГО И РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 2014
  • Гончаров Анатолий Александрович
  • Калашников Юрий Дмитриевич
  • Мельниченко Евгения Ивановна
  • Коваленко Денис Валерьевич
RU2576710C1

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ

Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано для получения фторида алюминия. Смешивают гидроксид алюминия с избытком до 20% фторида или гидродифторида аммония, смесь нагревают в интервале температур 126-238°С и выдерживают при данной температуре до полного отделения газообразных аммиака и паров воды с получением аммонийного криолита. Аммонийный криолит подвергают термическому разложению при температуре выше 350°С до полного отделения газообразных аммиака и фтороводорода с получением фторида алюминия. Изобретение позволяет проводить безводный непрерывный процесс в одном химическом аппарате - трубчатой вращающейся печи с двумя зонами нагрева.

Формула изобретения RU 2 421 401 C1

Способ получения фторида алюминия, включающий термическую обработку алюминийсодержащего соединения фторидом или гидродифторидом аммония с последующим термическим разложением аммонийного криолита, отличающийся тем, что в качестве алюминийсодержащего соединения используют гидроксид алюминия, фторид или гидрофторид аммония добавляют в пропорции до 20% избытка от стехиометрически необходимого для получения аммонийного криолита, термическую обработку ведут в интервале температур 126-238°С, разложение аммонийного криолита ведут при температуре выше 350°С.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2421401C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ 1999
  • Моисеенко В.Г.
  • Римкевич В.С.
RU2172718C1
Способ получения фторида алюминия 1987
  • Голяков Леонид Иванович
  • Герфанова Валентина Ивановна
  • Загудаев Адольф Макарович
  • Коробицын Анатолий Семенович
  • Ткачев Константин Васильевич
  • Скоробогатов Виктор Александрович
  • Федоров Владимир Петрович
SU1444299A1
Способ получения фторида алюминия 1990
  • Алексеев Альберт Иванович
  • Артомасов Борис Алексеевич
  • Наголов Дмитрий Георгиевич
  • Соболев Владимир Николаевич
  • Борисов Борис Сергеевич
  • Голубкова Нина Николаевна
  • Кравченко Геннадий Иванович
  • Зинюк Ренат Юрьевич
  • Гуллер Борис Давидович
  • Шапкин Михаил Анатольевич
  • Михайлов Андрей Юрьевич
SU1724578A1
DE 3738778 A1, 24.05.1989
Устройство для измерения профиля поперечного сечения ствола скважины 1984
  • Бернштейн Давид Александрович
  • Михайлов Сергей Федорович
  • Барский Исаак Михайлович
SU1183671A1
Способ определения тонких структурных изменений в растянутых полимерах 1987
  • Мартиросян Аида Айказовна
  • Багдасарян Рубен Исраелович
  • Безирганян Петрос Акопович
SU1413493A1
Способ крепления мягких контейнеров на транспортном средстве 1985
  • Бекишев Иван Сергеевич
  • Смолкина Мария Емельяновна
  • Шледевиц Эдуард Вольдемарович
SU1364512A1

RU 2 421 401 C1

Авторы

Давлетьяров Рустам Кадырович

Дьяченко Александр Николаевич

Крайденко Роман Иванович

Травин Борис Михайлович

Даты

2011-06-20Публикация

2009-12-21Подача