Изобретение относнтся к области получения ферритовых порошков для изготовления изделий, ирименяемых, например, в радиотехнике.
Известен способ получения ферритовых порошков распылением спиртовых растворов солен кислородом с последующим их термическим разложением в атмосфере горения спирта и кислорода. Спирт является растворителем солей и источником нагрева солей. Для получения однородного порошка необходимо поддерживать определенную температуру горения и соответствующую газовую атмосферу.
Иредложепный способ отличается от известного тем, что предварительно диспергированный воздухом раствор солей вводят в горячий газовый лоток, образованный в результате сгоран 1я горючего газа и воздуха.
Заранее подготовлениый газовый поток имеет определенную температуру и химический состав. Это позволяет изменить пара.метры факела распылен(я н газового потока независимо друг от друга, а значит получить ферритовые порошки с заданным размером частиц.
Газов1 Й поток заданного химического состава и температуры получают за счет сжигания смеси природного газа и воздуха при коэффициенте избытка окислителя, равном 1,5-3. Температуру газа изменяют в преде.пах 1150-1300°С li зависимости от дисперсности факела распыления и расхода раствора.
Предложенный способ осуществляют следующим образом. Растворы солей, например азотнокислых, .подвергают распылению холодным воздухом, скорость подачи которого составляет около 300 м:гек, температура 20°С. Тоикодиспергпроваиный раствор вводят в камеру с Г0)ячим газовым потоком. При обработке расиыла соли этим потоком происходит испарение растворителя, в 1;ачестве которого используют Д11Стил.1И)оваиную воду, и раз.поженис солей до высших окнслов соответствующих металлов. Скорость газового потока составляет около 5 мсек. Обладая малой скоростью, он не пршшмает участия в распылении раствора.
Сгепеиь днспе )Г11рОБаиия раствора определяется требуемым размером частиц ферритового иорошка.
Полученный порошок без дополнительных технологических операций может быть использован для изготовлеиня изделий. Были изготовлены изделия методом горячего прессования при иЮО-1250°С, давленнн 300-600 ит в теченне 15-30 мин. 3 предмет изобретения Способ получения ферритовых порошков распылением растворов солей с последующим их термическим разложением в горячем газовом потоке, отличающийся тем, что, с целью 4 получения .порошков с заданным размером частиц, предварительно диспергированный воздухом раствор солей вводят в горячий газовый поток, образованный в результате сго5 рания горючего газа и воздуха,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ОДНОРОДНЫХ ОКСИДНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ЯДРА И ВНЕШНИХ ОБОЛОЧЕК | 2019 |
|
RU2738596C1 |
НАНОСТРУКТУРНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2196846C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ | 2007 |
|
RU2353584C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ | 2008 |
|
RU2394937C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ОКСИДОВ | 1994 |
|
RU2119454C1 |
СПОСОБ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕНИЯ ГОРЯЩИХ ФОНТАНОВ НА ГАЗОВЫХ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ | 2015 |
|
RU2608381C1 |
СПОСОБ КОНВЕРСИИ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА | 1998 |
|
RU2203225C2 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО ПОРОШКОВОГО ТУШЕНИЯ ГОРЯЩИХ ФОНТАНОВ НА ГАЗОВЫХ, НЕФТЯНЫХ И ГАЗОНЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ | 2015 |
|
RU2616039C1 |
СПОСОБ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НАНОПОРОШКОМ, СПОСОБ ЗАРЯДКИ СРЕДСТВ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ И МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫЙ ОГНЕГАСЯЩИЙ АГЕНТ | 2015 |
|
RU2610814C1 |
СИСТЕМА ДОСТАВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО АЭРОЗОЛЯ И СПОСОБ КАТАЛИЗИРОВАНИЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА | 2005 |
|
RU2386078C2 |
Авторы
Даты
1972-01-01—Публикация