Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
METHOD FOR OBTAINING HAFNIUM USING AN IODIDE REFINING PROCESS
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2024/049324
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to obtaining high-purity hafnium. Obtaining hafnium using an iodide refining process includes placing a feedstock into a metallic tray-type apparatus lined with molybdenum screens, placing iodine in an iodine feed device, vacuum degassing the feedstock, and carrying out an iodide refining process using hafnium deposition filaments. Iodide refining is carried out with the outer wall of the metallic tray-type apparatus being at a temperature of from 450 to 550°C and with the specific consumption of iodine being from 7.0 to 11.5 g per 1 kg of feedstock, until the ratio of current to voltage reaches a value of from 18 to 25. The method makes it possible to reduce the specific consumption of iodine and increase the efficiency of the iodide process of refining hafnium by proposing optimal process parameters.

Inventors:
ALEKSANDROV ALEKSANDR VLADIMIROVICH (RU)
ANTONOV ALEKSANDR VLADIMIROVICH (RU)
ZIGANSHIN ALEKSANDR GUSMANOVICH (RU)
KONSHIN ROMAN SERGEEVICH (RU)
IAGOVKIN NIKOLAI ALEKSANDROVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2023/050041
Publication Date:
March 07, 2024
Filing Date:
March 02, 2023
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHEPETSKIJ MEKH ZAVOD (RU)
International Classes:
C22B34/14; C22B9/00
Foreign References:
RU2353687C12009-04-27
RU2048558C11995-11-20
US5679983A1997-10-21
GB260062A1926-10-28
Other References:
SHEKA I.A. ET AL.: "Khimiia gafniia", NAUKOVA DUMKA, 1 January 1972 (1972-01-01), Kiev, pages 87 - 88, XP009553122
KOTSAR M.L. ET AL.: "Poluchenie vysokochistykh titana, tsirkoniia i gafniia metodom iodidnogo rafinirovaniia v promyshlennykh usloviiakh", INORGANIC MATERIALS, 1 January 2010 (2010-01-01), Moscow, pages 332 - 340, XP009553121, ISSN: 0020-1685
Attorney, Agent or Firm:
MOKHOV, Andrej Vladislavovich (RU)
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА

Способ получения гафния методом йодидного рафинирования, включающий размещение исходного сырья в металлическом аппарате полочного типа, футерованном молибденовыми экранами, размещение йода в устройстве для подачи йода, вакуумную дегазацию исходного сырья и процесс йодидного рафинирования с применением гафниевых нитей осаждения, отличающийся тем, что процесс йодидного рафинирования проводят при температуре наружной стенки металлического аппарата полочного типа от 450 до 550 °C и удельном расходе йода на 1 кг исходного сырья от 7,0 до 11,5 г до достижения значения отношения силы тока к напряжению от 18 до 25.

8

Description:
Способ получения гафния методом йодидного рафинирования

Изобретение относится к области металлургии редких металлов и может быть использовано для получения гафния высокой чистоты.

Известен способ йодидного рафинирования гафния в установке с металлической реакционной камерой (Металлургия гафния. Под ред. Д.Е. Томаса и Е.Т. Хейса. / М.:Металлургия. 1967. С.116-120), включающий загрузку предварительно очищенного исходного сырья в виде чернового металла в реакционную камеру с молибденовой сеткой, подсоединение гафниевой проволоки к электродам/электровводам, которая служит в качестве проволоки накала, вакуумную дегазацию в течение нескольких часов, взаимодействие йода с черновым металлом при температуре около 300 °C и процесс йодидного рафинирования при температуре проволоки накала около 1600 °C до наращивания прутка гафния определённого размера, который определяют с учетом отношением тока к напряжению, при этом средняя скорость осаждения гафния составляет 0,721 г/(ч см).

Одним из недостатков данного способа является присутствие молибденовой сетки в реакционной камере, которая удерживает черновой металл, ограничивая размеры исходного сырья. Кроме того, в описании отсутствуют данные по количеству йода и отношению тока к напряжению на стадии окончания процесса рафинирования, которые определяют достижение нужного размера прутка.

Известен способ йодидного рафинирования гафния (патент RU 2291214, опубл.10.01.2007, бюл. №1), включающий взаимодействие йода с черновым гафнием при температуре 250-350 °C и осаждение очищенного гафния при температуре 1200-1600 °C на нагревателе, который выполнен в виде одной или нескольких петель из молибденовой, ниобиевой или циркониевой проволоки, при этом нижнюю часть каждой петли проволоки подвешивают над поверхностью изолятора с зазором, равным 1/3 -1/2 от конечной толщины прутка гафния. Одним из недостатков данного способа является необходимость изготовления изолятора для каждого процесса йодидного рафинирования, а так же его размещение в металлическом аппарате с учетом зазоров под каждую петлю проволоки, которые зависят от ожидаемой толщины прутка. Кроме этого, поверхность прутка в зоне контакта с изолятором необходимо удалять, так как возможно загрязнение материалом изолятора. Недостатком этого способа, как и в первом аналоге, также является отсутствие данных по количеству йода, необходимого для проведения процесса йодидного рафинирования, по отношению силы тока к напряжению по окончании процесса йодидного рафинирования, по скорости осаждения гафния и массе получаемого прутка.

Наиболее близким техническим решением является способ рафинирования гафния йодидным методом в металлическом аппарате ёмкостью 60 л (И.А. Шека, К.Ф. Карлышева. Химия гафния / Киев: Наукова думка. 1972. С. 87-88). Способ включает предварительную подготовку исходного сырья, его размещение на боковые полочки молибденовой корзинки, в центре которой находится молибденовая рамка с натянутой в четыре ряда проволокой (молибденовой или гафниевой) для осаждения гафния, размещение йода в прибор для подачи йода, вакуумную дегазацию в течение нескольких часов при нагретом аппарате до 600 °C и процесс йодидного рафинирования при нагретой проволоке до температуры от 1500 до 1700 °C.

Для проведения данного способа используют стружку гафния в количестве от 7 до 8 кг и йод в количестве 300 г. Начальный нагрев проволоки проводят током силой 10 А, при этом температуру внутренней стенки реактора понижают до 250 °C. По мере утолщения прутка силу тока постепенно увеличивают и к концу процесса (через 40 ч) доводят до 900 А, при этом масса прутка за один цикл процесса йодидного рафинирования составляет от 5,5 до 6,0 кг.

Недостатками данного способа являются низкая производительность из-за небольшого объёма аппарата и большой удельный расход йода (от 37,5 до 42,9 г на 1 кг сырья), который повышает стоимость гафния.

Задачей заявляемого изобретения является повышение производительности процесса йодидного рафинирования гафния, снижение стоимости полученного гафния.

Технический результат заявляемого способа заключается в снижении удельного расхода йода и повышении производительности процесса йодидного рафинирования гафния за счет подобранных оптимальных параметров проведения данного процесса, в результате которых увеличивается скорость осаждения металла.

Технический результат достигается тем, что в способе йодидного рафинирования гафния взаимодействие йода с гафнием проводят при температуре стенки металлического аппарата полочного типа от 450 до 550 °C и удельном расходе йода от 7,0 до 11,5 г на 1 кг исходного сырья, а процесс осаждения ведут до достижения значения отношения силы тока к напряжению от 18 до 25.

Из уровня техники известно, что повышение температуры исходного сырья приводит к росту скорости обратимой транспортной реакции и осаждению гафния (Евстюхин А.И. и др. Кинетический анализ процесса йодидного рафинирования гафния/Высокочистые вещества. № 1. 1989. С. 17-19). Температура исходного сырья определяется как наружным электрообогревом металлического аппарата, в котором проходит процесс рафинирования, так и излучаемой мощностью с формирующегося прутка. Но так как на практике точно рассчитать или измерить температуру исходного сырья в металлическом аппарате невозможно, то её опосредованной характеристикой можно считать измеряемую температуру наружной стенки металлического аппарата.

В ходе экспериментальных работ при использовании металлического аппарата полочного типа было установлено, что при температуре наружной стенки металлического аппарата полочного типа, начиная с 450 °C и выше, интенсивность и продолжительность прироста силы тока возрастают как за счёт роста скорости реакций диспропорционирования низших йодидов гафния, так и за счёт увеличения реакционной поверхности стружки в результате их сублимации. При температуре стенки металлического аппарата полочного типа выше 550 °C снижается срок его службы, а также возникает опасность разрушения резиновых прокладок крышки. Поэтому выбранный интервал температур наружной стенки металлического аппарата полочного типа от 450 до 550 °C является оптимальным для заявляемого способа проведения процесса йодидного рафинирования гафния.

При осуществлении вышеописанных процессов в выбранном интервале температур наружной стенки металлического аппарата полочного типа экспериментально был установлен удельный расход йода, достаточный для проведения процесса йодидного рафинирования гафния с оптимальными показателями, который составил от 7,0 до 11,5 г на 1 кг исходного сырья. При удельном расходе йода менее 7,0 г на 1 кг исходного сырья уменьшается давление паров йода и, соответственно снижается количество образующихся йодидов гафния, что приводит к снижению массы получаемых прутков. При удельном расходе йода более 11,5 г на 1 кг исходного сырья, увеличивающееся давление паров йода препятствует протеканию транспортной реакции переноса гафния на нить осаждения, и тем самым тормозит рост массы получаемых прутков.

Также в заявляемом способе опытным путём было определено, что ведение процесса йодидного рафинирования гафния по вольтамперной характеристике до достижения значения отношения силы тока к напряжению от 18 до 25 с постепенным увеличением силы тока до диапазона от 900 до 1100 А позволяет увеличить скорость осаждения йодидного гафния и, соответственно, массу получаемых прутков.

Осуществление данного способа подтверждается следующими примерами.

Пример № 1.

Процесс йодидного рафинирования гафния проводили в металлическом аппарате полочного типа Г-20 объёмом 540 л, состоящем из съёмной крышки и корпуса, футерованными изнутри молибденовым экраном в виде фольги. На съёмной крышке закрепили металлическую ампулу с йодом массой 900 г, исходя из того, что на 1 кг стружки гафния количество йода составляет от 7,0 до 11,5 г. В качестве нити осаждения использовали четыре автономные петли из гафниевой проволоки диаметром 0,4 см длиной 160 см каждая, которые соединили с электровводами.

Стружку гафния массой 79,0 кг после обезжиривания, сушки и магнитной сепарации разместили на расположенные друг над другом металлические полки, установленные внутри по окружности корпуса. Съёмную крышку герметично установили на корпус, и собранный металлический аппарат полочного типа поместили в вертикальную электропечь СКБ-5026 для проведения процесса дегазации, который протекает от 1 до 1,5 часов. Затем металлический аппарат полочного типа переставили в термостат СКБ-5025, во внутрь корпуса металлического аппарата полочного типа запустили йод путём нагрева металлической ампулы и подали напряжение на нить осаждения. Процесс йодидного рафинирования гафния проводили по расчётной вольтамперной характеристике до достижения силы тока 966 А и напряжения 47,1 В (отношение силы тока к напряжению - 20,5) при заданной температуре наружной стенки металлического аппарата полочного типа 450 °C в течение 51 ч. Масса полученных прутков (съём с аппарата) при заданных параметрах составила 26,8 кг, а скорость осаждения гафния - 0,821 г/(ч см). Прирост скорости осаждения гафния по сравнению с аналогом составляет 13,9 % (из-за отсутствия данных в наиболее близком техническом решении за сравнение взят аналог).

Примеры № 2-9,

Данные примеры осуществляли таким же способом, как и в примере № 1, изменяя при этом массу сырья, удельный расход йода и параметры процесса. Примеры заявляемого способа приведены в таблице 1.

Как следует из таблицы 1, использование заявляемого способа позволяет повысить производительность процесса йодного рафинирования гафния за счет установленных параметров процесса, в результате чего увеличивается скорость осаждения йодидного гафния, и снизить удельный расход йода на 1 кг исходного сырья.

Таким образом, приведённые данные свидетельствуют о решении поставленной задачи и получении нового технического результата.

Таблица 1 - Примеры заявляемого способа