Изобретение относится к области получения двуокиси титана, которая может быть использована, например, в лакокрасочной промышленности.
Известный способ получения двуокиси титана состоит во взаимодействии тетрахлорида титана с кислородом в расплаве галогенидов щелочных или щелочно-земельных металлов, например в расплаве хлорида кальция при нагревании и скорости подачи тетрахлорида титана в расплав порядка 0,83 кг/час на 1 т расплава. Процесс ведут в течение длительного времени с последующим охлаждением расплава, его измельчением и отделением двуокиси титана от измельченного расплава путем водной отмывки. Конечный продукт представляет собой двуокись титана в виде волокон. Недостатками этого способа являются его малая производительность (порядка 0,35 кг/час двуокиси титана на 1 г расплава), сложность процесса, обусловливаемая наличием трудоемких операций отделения конечного продукта от расплава (его охлаждение, измельчение и последующая водная отмывка), а также невозможность получения мелкодисперсной двуокиси титана.
41,5 иг/час на 1 т расплава иЛи tie менее 132 кг/час на 1 м поверхности расплава.
При осуществлении способа Достигаются значительная интенсификация процесса (его производительность порядка 122 кг/час дву окиси титана на 1 г расплава), его упрощение (конечный продукт выносится из расплава газовым потоком), а также получение мелкодисперсной двуокиси титана высокой чистоты, которая может быть использована в качестве пигмента.
Пример. В кварцевый реактор с внутренним диаметром 90 мм загружают 3,4 кг безводного хлорида кальция и затем нагревают его с помощью щахтной печи до температуры 950°С. Затем в полученный расплав хлорида кальция опускают две кварцевые трубки, по одной из которых подают кислород со скоростью 180 л/час, а по второй - жидкий тетрахлорид титана со скоростью 1280 г/час. Образующиеся в процессе окисления частицы двуокиси титана выносятся газовым потоком из расплава в систему улавливания. После промывки водой их высушивают. При осуществлении процесса в течение 4 час получают 1656 г мелкодисперсной двуокиси титана с содержанием TiOa 99,50/0 и размером частиц 2-5 мк. Этот продукт может быть использован в качестве пигментной двуокиси титана. 3 Предмет изобретения Способ получения двуокиси титана взаимодействием тетрахлорида титана с кислородом в расплаве галогенидов щелочных или ще-5 лочно-земельных металлов, предпочтительно в расплаве хлорида кальция при нагревании, .4 отличающийся, тем, что, с целью упрощений и интенсификации процесса, а также получекия мелкодисперсного конечного продукта, процесс ведут при скорости подачи тетрахлорида титана в расплав не менее 41,5 кг1час на 1 т расплава или не менее 132 кг/час на 1 лг поверхности расплава.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДВУОКИСИ ТИТАНА>&':-;-ооюзнаЯ•: . ,-ческЯ'-,..О.-:.-.Г.^К:Л:/ВА.., | 1968 |
|
SU218859A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ АЛЮМИНИЙ-ТИТАНОВОЙ ЛИГАТУРЫ ДЛЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 2013 |
|
RU2537676C1 |
СОСТАВ РАСПЛАВА ДЛЯ БОРИРОВАНИЯ | 2001 |
|
RU2215060C2 |
аСЕССЮЗНАЯ I | 1973 |
|
SU361213A1 |
Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления | 2021 |
|
RU2776573C1 |
СОСТАВ ДЛЯ СИНТЕЗА КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ | 1994 |
|
RU2043967C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2008 |
|
RU2379365C1 |
Модификатор для железоуглеродистых расплавов и способ его изготовления | 2022 |
|
RU2779272C1 |
Способ получения легированных титановых порошков | 1970 |
|
SU449782A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЛАВА ТИТАНА С ЦИРКОНИЕМ- -~ | 1972 |
|
SU355245A1 |
Авторы
Даты
1968-01-01—Публикация