Изобретение относится к способам получения двухкомпонентных сплавов и может быть использовано для получения сплавов селена с мышьяком, при меняемых в специальной технике. Известны способы получения сплавов селена с мышьяком, которые базируются на прямом сплавлении исходных компонентов 1. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения сплава селена с мышьяком, включающий смешивание порошков исходных веществ и сплавление их при нагревании до , который осуществляют как в открытой, так и в закрытой емкостях 2 . Однако при этом не удается получить сплавы требуемого состава, особенно по мышьяку, так как, будучи даже тонко измельченным, мышьяк не растворяется полностью и значительно ухудшает свойства сплавов, например те, которые связаны с фотоэлек- i трическим эффектом. Целью изобретения является обеспечение содержания мышьяка в сплаве 0,1-2%. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу получения сплава селена с мышьяком, включающему смешивание порошков исходных веществ и сплавление и;к; при нагревании, смешиванию подвергают порошки с размером зерен менее 30 мкм при атомном соотношении мышьяка 1:4, сплавление проводят с выдержкой при ISO-ZOO C с получением тетраселенида мышьяка и последующим сплавлением его с расчетным количеством селена. Предлагаемое промежуточное соединение селена с мышьяком затем используется в качестве лигатуры для получения сплава заданного состава. Промежуточное соединение - тетраселенид. имеет наименьшую из всех селенидов . температуру плавления - 150°С, и при последующем нагревании- с селеном дает : 397 две полностью смешивающиеся жидкости Оптимальной температурой для получения тетраселенида является 150-200С при этом порошки исходных веществ должны быть хорошо перемешаны между. собой во избежание местного диспропорционирования и образования других селенидов. Оптимальными размерами ча(тиц порошков является мкм. Целесообразоно использовать при этом порошки, не имеющие оксидной пленки на поверхности. Этого добиваются помолом исходных веществ в защитной ат мосфере, например в атмосфере аргона Пример. 20 кг селена и 5 кг мышьяка в виде порошка с размером зерен 20-30 мкм помещают в закрытый сосуд, снабженный перемешивающим устройством. Процесс ведут в атмосфере аргона с нагреванием до в течение 20 ч. Затем температуру повышают до и выдерживают 18 ч при перемешивании содержимого сосуда. При этом получают расплав тетраселенида, который гранулируют пропусканием его через холодную воду. Полученный тетраселенид сплавляют с расчетным количеством селена для получения сплава селена содержащего 0,1-2 мас. мышьяка. Сплавление проводят с использованием как жидких, так и измельченных исходных веществ. Процесс ведут, в защитной агмосфере. Изобретение позволяет получать сплавы селена с содержанием мышьяка 0,1-2 мас.. Формула изобретения Способ получения сплава селена с мышьяком, включающий смешивание порошков исходных веществ и сплавление их при нагревании, отличающийся тем, что, с целью обеспечения содержания мышьяка в сплаве в количестве 0,1-2 мае, .смешиванйю подвергают порошки с размером зерен менее 30 мкм при атомном соотношении мышьяка и селена 1:, сплавление проводят с выдержкой при 150-200°С с получением тетраселенида мышьяка и последующим сплавлением его с расчетным количеством селена. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Патент США № 28035 2, кл.177-201, опублик. 1957. 2.Патент США № 2822300, кл. 177-202, опублик. 1958.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
НИОБИЕВЫЙ ПОРОШОК, СПЕЧЕННЫЙ НИОБИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ И КОНДЕНСАТОР, ВЫПОЛНЕННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЧЕННОГО МАТЕРИАЛА | 2001 |
|
RU2267182C2 |
ТОНКОДИСПЕРСНЫЙ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИЙ ПОРОШОК И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1994 |
|
RU2136444C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА, ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТАМИ Ni, Cu, Ta, W, Re, Os И Ir | 2009 |
|
RU2507034C2 |
Способ получения термоэлектрического материала для термоэлектрических генераторных устройств на основе теллурида свинца | 2016 |
|
RU2642890C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ХАЛЬКОГЕНИДОВ ЦИНКА И КАДМИЯ | 2002 |
|
RU2240386C2 |
Способ получения селенида ванадия для активной части источника гамма-излучения | 2019 |
|
RU2723292C1 |
Медьсодержащий титановый сплав и способ его получения | 2023 |
|
RU2820186C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТРОЙСТВ | 2012 |
|
RU2518353C1 |
СТОЙКАЯ К КИСЛОТАМ И КОРРОЗИИ СТАЛЬ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА СО СТЕНКОЙ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ И СПОСОБ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ | 2018 |
|
RU2765963C1 |
Способ получения твердых сплавов с округлыми зернами карбида вольфрама для породоразрушающего инструмента | 2018 |
|
RU2687355C1 |
Авторы
Даты
1982-11-23—Публикация
1972-03-10—Подача