Способ очистки металлического галлия
Изобретение относится к способу очистки металлического галлия, в щелочном растворе электрохимической обработкой. Сущность: способ очистки включает обработку в три цикла жидкого галия раствором (0,130 0,135) мол/л (LiOHH2O)+(0,05-0,07) мол/л H2O2 при поочередном возрастании разности потенциалов в интервале от -0,1 до -1,2 В на поверхность раздела фаз галлий - катод, раствор - анод со сменой раствора и промывкой галлия в двух циклах и без смены раствора в третьем цикле. 1 табл.
Галлий широко применяется в электронной проимышленности для изготовления полупроводниковых элементов микроэлектроники, для создания солнечных батарей и рабочих тел лазеров. Однако, для использования галлия в качестве материала полупроводниковой техники необходимо получать особо чистый галлий. Получение галлия чистотой 99,9999 мас. представляет уже значительные трудности. В работе [1] имеются указания на возможность получения 99,99999 мас. Ga прецизионным методом, но данный способ чрезвычайно трудоемок и малопроизводителен, поэтому применения не нашел.
Целью заявляемого технического решения является разработка метода получения сверхчистого галлия 99,99999 мас. и более высокой степени чистоты за счет использования особых условий извлечения микропримесей из жидкого металлического галлия. Наиболее близким к предлагаемому является способ электрохимической очистки галлия с использованием щелочных растворов [2] который все же не позволяет получать высокие степени очистки галлия. Для достижения поставленной цели глубокой очистки галлия жидкий металлический галлий очищался согласно приводи- мому ниже примеру. П р и м е р. Галлий, не имеющий механический примесей (это важно, поскольку в противном случае значительно снижается эффективность процесса; очистка от механических примесей достаточно хорошо осуществляется фильтрованием через стеклянные фильтры 25-30 мк [3]), последовательно обрабатывают: 1) раствором (0,130-0,135) мол/л (LiOH

Формула изобретения
СПОСОБ ОЧИСТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЛЛИЯ, включающий электрохимическую обработку с использованием щелочных растворов, отличающийся тем, что электрохимическую обработку ведут в три цикла при поочередном возрастании разности потенциалов на поверхности раздела фаз жидкий исходный галий катод и раствор анод в интервале от 0,1 до 1,2 В со сменой раствора и промывкой галлия в двух циклах и без смены раствора в третьем цикле с использованием в качестве щелочного раствора раствора, содержащего 0,130 0,135 моль/л LiOH
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2