Изобретение относится к области химии, более конкретно - к новому цветовому индикатору температуры, и может быть использовано для индикации и визуального контроля температуры и температурных полей в различных технологических процессах.
Термохимические индикаторы в большинстве своем изготовлены на основе координационных соединений переходных металлов (Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. - М.: Высш. шк., 1985. С.428-429; Абрамович В.Г., Картавцев В.Ф. Цветовые индикаторы температуры. - М.: Энергия,1978. С.10-12; Paruta L. Термохромизм неорганических соединений / L. Paruta, A. Boldijar // Rev. chim., 1987. V.38. No.1. P.26-29; Кукушкин Ю.Н. Соединения высшего порядка. - Л.: Химия, 1991. C.112).
Термочувствительный пигмент Ag2[HgI4] изменяет окраску от желтой до темно-красной при 45°C, a Cu2[HgI4] - от карминово-красной до коричневой при 65°C. Изменение окраски координационных соединений связано с перестройкой кристаллической структуры (Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов. - М.: Химия, 1974. С.625). К недостаткам этих термохромных материалов относятся наличие токсичных соединений ртути и медленное разложение тетрайодомеркурат(II)-аниона во влажной атмосфере.
Обратимый термохромизм характерен для биметаллического комплекса цис-[Pt(NH3)2(SCN)Ag(SCN)]NO3 (Кукушкин Ю.Н., Бахарева С.И., Душин Р.Б. // Журн. неорган. химии. 1977. Т.22. №5. С.1419-1421). Серебро в этом соединении координационно не насыщено, поэтому возможно сшивание моноядерных комплексов в полимер. При температуре 134°C происходит превращение желтого комплекса в темно-красную модификацию. Недостатком данного термочувствительного материала является использование дорогих благородных металлов.
При нагревании красного изомера NiEn2(NO2)2, где En - 1,2-диаминоэтан, до 120°C образуется синий изомер [NiEn2(O2N)]NO2, содержащий одну хелатную и одну ионную группы
Тетрахлорокупрат(II) бис-(диэтиламмония) [(CH3CH2)2NH2]2CuCl4 обладает термохромными свойствами, при температуре 45°C изменяет окраску от ярко-зеленой до желтой. Изменение окраски обусловлено структурной изомеризацией комплекса из плоскоквадратного в тетраэдрический (Choi S., J.A. Larrabee. Термохромный тетрахлорокупрат(II) // J. Chem. Educ. 1989. V.66. No.9. P.774-776). Искажение геометрии галогенокупратного аниона
Термохромное вещество состава (C5H7N2)3[Cr(NCS)6]·H2O обратимо изменяет окраску при нагревании до 80°C из сиреневой в сине-зеленую вследствие искажения структуры хромофора из-за полиморфного превращения низкотемпературной модификации в высокотемпературную (Мезенцев К.В., Черкасова Т.Г. Пат. 2167081 РФ // Обратимый хромовый термоиндикатор; заявл. 11.03.2001, опубл. 10.08.2002, бюл. №22). Недостатком этого термохромного материала является необходимость специального синтеза 2-аминопиридина, который не выпускается промышленностью и является токсичным.
Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому изобретению являются термохромные материалы [Ln(C2H6SO)8][Cr(NCS)6], где Ln - лантаноиды). В интервале температур 140-220°C соединения обратимо изменяют окраску от малиновой до темно-зеленой, что связано с процессами лигандного обмена между двумя координационными сферами при нагревании веществ (Черкасова Т.Г., Татаринова Э.С., Кузнецова О.А., Трясунов Б.Г. Патент РФ 2097714 // Обратимые термохромные материалы; заявл. 13.02.1995, опубл. 27.11.1997, бюл. №33). К недостаткам данных материалов можно отнести необходимость использования для их получения диметилсульфоксида, являющегося легколетучим органическим веществом с неприятным запахом.
Технический результат изобретения - создание нового обратимого цветового термоиндикатора на основе дигидрата гекса(изотиоцианато)хромата(III)диакватрис(никотиновая кислота)лантана(III), обладающего способностью обратимо изменять окраску при нагревании до температуры 130°C, доступного в получении и удобного в применении на практике.
Указанный технический результат достигается тем, что обратимый цветовой термоиндикатор на основе двойного комплексного соединения - дигидрата гекса(изотиоцианато)хромата(III)диакватрис(никотиновая кислота)лантана(III) согласно изобретению обладает обратимым изменением окраски при нагревании до 130°C, а состав его характеризуется химической формулой [La(C6H5NO2)3(H2O)2][Cr(NCS)6]2H2O.
В качестве исходных веществ используются гекса(изотиоцианато)хромат(III) калия и никотиновая кислота, выпускаемая промышленностью как недорогое лекарственное средство (витамин PP), что обусловливает ее невысокую стоимость и доступность. Полученное вещество устойчиво при хранении, нетоксично и не имеет запаха.
Пример. В 25 мл воды растворяют 0,43 г (0,001 моль) нитрата лантана(III), добавляют растворенную в 25 мл воды комплексную соль K3[Cr(NCS)6]·4H2O в количестве 0,59 г (0,001 моль), затем в интервале pH 4-6 добавляют раствор, содержащий 0,37 г (0,003 моль) никотиновой кислоты в 50 мл воды. Выпадает мелкокристаллический осадок розового цвета. Вещество отфильтровывают и высушивают на воздухе. Выход около 70%. По результатам химического анализа полученное соединение имеет состав [La(C6H5NO2)3(H2O)2][Cr(NCS)6]2H2O.
1. Растворимость в воде при 25°C составляет 2,1 моль/дм3, хорошо растворим в диметилсульфоксиде и диметилформамиде.
2. ИК-спектр (ν, см-1): 3435 с., 3076 ср., 2080 с., 1686 ср., 1630 с., 1580 оч.с., 1414 оч.с., 1180 сл., 830 сл., 752 с., 683 сл., 510 сл.
3. Кристаллы моноклинной сингонии, пр.гр. P21/n, Z=2, параметры решетки: a=9.66800(10), b=25.7662(2), c=15.4843(2), β=106.4700(10), V=3698.99(7)Å3, ρвыч.=1,761 г/см3.
4. Температура начала разложения комплекса на воздухе 200°C, в инертной атмосфере гелия - 230°C.
5. Характеристика изменения цвета при нагревании: обратимый переход из розового в темно-зеленый.
Термочувствительный материал на основе дигидрата гекса(изотиоцианато)хромата(III)диакватрис(никотиновая кислота)лантана(III) обладает обратимым термохромизмом при температуре 130°C с ярким изменением окраски, устойчив при хранении, термостабилен в условиях эксплуатации, нетоксичен, несложен в получении, легко наносится на подложки в виде тонких термохромных пленок и термочувствительных покрытий, обладающих долговечностью. Все это позволяет использовать его в качестве термохимического индикатора для визуального контроля температуры в технологических процессах.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Обратимый биметаллический цветовой термоиндикатор | 2018 |
|
RU2689772C1 |
ОБРАТИМЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ДВОЙНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СОЛЕЙ | 2018 |
|
RU2681430C1 |
ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТОВОЙ ОБРАТИМЫЙ ИНДИКАТОР | 2020 |
|
RU2756438C1 |
ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ВОЗВРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2021 |
|
RU2778625C1 |
ОБРАТИМЫЙ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР | 2020 |
|
RU2741011C1 |
Хром-лантаноидный цветовой обратимый термоиндикатор | 2024 |
|
RU2825726C1 |
Цветовой термоиндикатор на основе биметаллического комплекса | 2023 |
|
RU2799976C1 |
ОБРАТИМЫЙ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР НА ОСНОВЕ ДВОЙНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ | 2017 |
|
RU2643150C1 |
ОБРАТИМЫЙ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР | 2012 |
|
RU2499800C1 |
Обратимый химический индикатор температуры | 2019 |
|
RU2715359C1 |
Изобретение относится к обратимому цветовому термоиндикатору на основе двойного комплексного соединения - дигидрата гекса(изотиоцианато)хромата(III)-диакватрис(никотиновая кислота)лантана(III). Состав соединения характеризуется химической формулой [La(C6H5NO2)3(H2O)2][Cr(NCS)6]2H2O. Техническим результатом является создание нового обратимого термохромного материала, обладающего способностью обратимо изменять окраску при нагревании до температуры 130°C. 1 пр.
Обратимый цветовой термоиндикатор на основе двойного комплексного соединения - дигидрата гекса(изотиоцианато)хромата(III)-диакватрис(никотиновая кислота)лантана(III), отличающийся тем, что он обладает обратимым изменением окраски при нагревании до 130°C, а состав его характеризуется химической формулой [La(C6H5NO2)3(H2O)2] [Cr(NCS)6]2H2O.
ОБРАТИМЫЕ ТЕРМОХРОМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 1995 |
|
RU2097714C1 |
ОБРАТИМЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОИНДИКАТОРЫ | 2005 |
|
RU2301974C1 |
ОБРАТИМЫЙ ТЕРМОИНДИКАТОР НА ОСНОВЕ ДВОЙНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СОЛИ | 2010 |
|
RU2443707C1 |
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ | 2009 |
|
RU2415146C1 |
Поверхность,обтекаемая жидкостью или газом | 1979 |
|
SU1086246A1 |
US 4929091 A1, 29.05.1990 |
Авторы
Даты
2015-05-20—Публикация
2014-03-11—Подача