Способ получения тугоплавких неорганических соединений в режиме горения
Использование: получение керамических материалов. Сущность изобретения: 1 кг титана смешивают с 0,25 кг технического углерода, смесь непрерывно подают в валковый реактор. Зона горения расположена на валке реактора. Перед подачей в зону горения смесь нагревают до температуры 1200 К, обеспечивающей расположение фронта горения на постоянном расстоянии от точки ее подачи на валок реактора. Скорость подачи смеси в зону горения определяют из условия, приведенного в формуле изобретения. Vm рассчитывают с помощью ЭВМ подстановкой величин в указанную систему уравнений. Скорость подачи в зону горения выбирают в интервале 3 < V < 5,1 (см/с), или V = 3,5 см/с. Готовый продукт - порошок черного цвета из однородных частиц карбида титана. Выход 95 - 96%. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к способу получения неорганических соединений и может быть использовано в химической и машиностроительной промышленности.
Известен способ получения тугоплавких неорганических соединений локальным воспламенением реакционной смеси, содержащей металлы III-IV и неметаллы III-IV групп, в замкнутом объеме с последующим высокотемпературным реагированием в режиме горения [1] Недостатком данного способа является его низкая производительность, цикличность и неоднородность по дисперсному составу получаемого соединения. Наиболее близким к изобретению является способ получения тугоплавких неорганических соединений в режиме горения путем непрерывной подачи исходной экзотермической смеси в зону горения реактора и ее термообработки в указанном режиме с последующим непрерывным отводом полученного соединения [2] Недостатком данного способа является его невысокий выход целевого продукта и его неоднородность по фракционному составу из-за нестабильности условий горения. Целью изобретения является повышение выхода целевого продукта и улучшение его фракционного состава за счет повышения стабильности условий горения. Это достигается тем, что в способе получения тугоплавких неорганических соединений в режиме горения, включающем непрерывную загрузку в реактор исходной смеси компонентов, составляющих соединение, подачу указанной смеси в зону горения и ее термообработку в названном режиме, согласно изобретению исходную смесь в процессе загрузки подают на боковую поверхность валка реактора, затем нагревают ее до температуры, обеспечивающей расположение фронта горения на постоянном расстоянии от точки подачи смеси, после чего подогретую смесь подают в зону горения, расположенную также на боковой поверхности валка, причем линейную скорость ее подачи в зону горения определяют из условия; vo < v < vm (1) где vo линейная скорость адиабатического горения исходной смеси при нормальных условиях, см/с; v линейная скорость подачи исходной смеси в зону горения, см/с; vm максимально допустимая линейная скорость подачи исходной смеси в зону горения, определяемая как ближайший к vо корень уравнения











F функция переменных R, Tг,








Тг температура горения, К;

То температура окружающей среды, К;
R универсальная газовая постоянная, кал/моль

Q теплотворная способность смеси, кал/г;
С теплоемкость смеси, кал/г


Е энергия активации экзотермического химического превращения смеси, кал/моль;







vo







плотность исходной смеси

температура горения исходной смеси Тг 3500 К;
линейная скоpость адиабатического горения исходной смеси при нормальных условиях, рассчитанная по (3) vo 3 см/с;
теплотворная способность исходной смеси Q 640 кал/г;
энергия активации экзотермического химического превращения исходной смеси Е 4500 кал/моль;
коэффициент теплопотерь валка реактора



коэффициент теплообмена между исходной смесью и валком реактора



расстояние между точками подачи исходной смеси на валок реактора и выгрузки готового продукта

температура окружающей среды То300 К;
универсальная газовая постоянная R2 кал/моль

предэкспонент Кo 3100 1/с;
коэффициент теплопроводности смеси



3 < v < 5,1 (см/с). Исходную смесь помещают в загрузочное устройство 1 валкового СВС-ректора и приводят в движение валок 2 с линейной скоростью его перемещения v 3,5 см/с, предварительно нагрев его с помощью нагревательного элемента 3 до температуры Т 1200 К. Из загрузочного устройства 1 смесь поступает на валок 2 в виде ленты, в которой при достижении ею зоны реакции А-В инициируют процесс горения с помощью устройства 5. Затем готовый продукт собирают в приемное устройство 7. Полученный продукт измельчают в течение 1 ч с загрузкой шаров в весовом соотношении к порошку 5:1. Готовый материал представляет собой порошок черного цвета, состоящий из однородных частиц карбида титана. Выход ТiС 95% интервал зернистостью 0,5-15 мкм. В таблице представлены данные по выходу и фракционному составу тугоплавких неорганических соединений, полученных в режиме горения, по изобретению. Из представленных в таблице данных следует, что изобретение позволяет получить различные тугоплавкие неорганические соединения, в частности карбиды, бориды, силициды, сложные карбиды и т.д. с выходом целевого продукта не менее 95% Порошки однородны по фракционному составу, способ легко автоматизируется.
Формула изобретения
vо < v < vm,
где vо - линейная скорость адиабатического горения исходной смеси при нормальных условиях, см/с;
v - линейная скорость подачи исходной смеси в зону горения, см/с;
vm - максимально допустимая линейная скорость подачи исходной смеси в зону горения, определяемая как ближайший к vо корень уравнения





F - функция переменных



Tг - температура горения, К;
Tо - температура окружающей среды, К;

R - универсальная газовая постоянная, кал/моль

q - теплотворная способность смеси, кал/г;
c - теплоемкость смеси, кал/г


E - энергия активации экзотермического химического превращения смеси, кал/моль;
a1 - коэффициент теплопотерь боковой поверхности валка реактора, кал/см2





x - расстояние между точками подачи исходной смеси на валок реактора выгрузки полученного соединения, см.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2