Способ получения безводного трифторида железа
Изобретение относится к химической технологии производства трифторида железа, используемого в производстве магнитных сплавов. Гидроксид железа подвергают сушке при температуре от 60 до 250oC, после чего его обрабатывают фтористым водородом при нагревании от 120 до 500oC в течение не менее 2-х часов и толщине слоя не более 2-3 мм. Способ позволяет повысить качество фторида, исключает: наличие кислородсодержащих примесей, обеспечивает более низкую себестоимость производства фторида железа. 1 с. и 1 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к химической технологии производства, трифторида железа, используемого в технологии производства сплавов для магнитов на основе системы неодим-железо-бор.
Известен способ получения безводного фторида железа разложением трехводного кристаллогидрата в токе фтористого водорода при температурах порядка 1000oC [1] Недостатками этого способа являются необходимость использования оборудования из фторопласта вследствие высокой коррозионной активности среды, длительность процесса выпаривания раствора фторида железа, значительные трудности в создании оборудования при увеличении масштаба процесса, необходимость повторного применения фторирующего агента (НF) на стадии обезвоживания кристаллогидрата. Наиболее близким по технической сущности заявляемому способу является метод получения трифторида железа взаимодействием оксида железа с газообразным фтором [2] По этому способу оксид железа реагирует в противотоке с разбавленным инертным газом фтором в вертикальной трубе высотой 5-6 м при температурах от 250 до 485oC. При этом получается степень фторирования в пределах 70-90 мас. Дофторирование материала осуществляется в шнековом аппарате. К недостаткам способа следует отнести использование дорогостоящего фтора, трудность сбалансированной дозировки реагентов (особенно при организации процесса в крупном масштабе), что несомненно будет приводить к локальному превышению выше указанных температур (вероятнее всего в нижней зоне вертикальной части реактора) и появлению в продуктах реакции оксофторида железа. Следует отметить, что если даже вышеуказанные технические трудности будут преодолены и будет получен безводный фторид железа, не содержащий заметных количеств оксофторидов, то "активность" такого материала при последующем использовании его в качестве компонента шихты при получении бинарного сплава неодим-железо будет невысокой. Сущность предполагаемого изобретения заключается в следующем. В качестве исходного вещества берется гидроксид железа (III), который подвергается сушке при температурах от 60 до 250oС до состояния, при котором его можно перевести измельчением в порошкообразное состояние. Далее материал обрабатывается безводным фтористым водородом при температурах от 120 до 500oC в течение не менее 2-х часов и толщине слоя не более 2-3 мм. ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Пример 1. Были взяты три образца




Формула изобретения
1. Способ получения безводного трифторида железа, включающий обработку кислородсодержащего соединения железа фторирующим агентом, отличающийся тем, что в качестве исходного материала берут предварительно высушенный при температуре 60-250oС гидроксид железа, который обрабатывают безводным фтористым водородом при нагревании в пределах 120 500oС в течение не менее 2-х ч. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидроксид железа используют в виде порошка, толщина слоя которого не должна превышать 2-3 мм.
Похожие патенты:
Способ получения трифторида железа // 2034786
Изобретение относится к технологии получения особо чистых фторидов железа для производства стекол и в качестве катализатора в органическом синтезе
Способ получения безводного хлорного железа // 1806095
Способ получения фторида железа (ii) // 1657476
Способ получения хлорида железа (iii) // 1594143
Изобретение относится к технологии неорганических солей и служит для ускорения и упрощения процесса получения хлорида железа (III)
Изобретение относится к получению полииодоиодатов катионных комплексов железа (П)
Способ получения безводного дифторида железа // 1502473
Изобретение относится к неорганической химии, а именно к способу получения дифторида железа
Изобретение относится к технологии электролитического рафинирования железа и позволяет регенерировать отработанный электролит-расплав, содержащий хлорид железа (II), элементарное железо, хлориды натрия и калия
Способ получения иодида железа // 1421701
Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к способам получения иодида железа, используемого в производстве, металлогалогенных ламп
Способ окисления хлорида железа ( @ ) // 1401014
Изобретение относится к способу получения хлорного железа из растворов хлористого железа и может быть использовано при переработке солянокислых травильных растворов
Способ получения коагулянта // 2122975
Изобретение относится к способам получения железоалюминийсодержащих коагулянтов путем растворения окислов железа и алюминия из глины или золы серной кислотой
Способ разделения железа и титана // 2144504
Изобретение относится к фторидной технологии переработки титансодержащего сырья и может быть использовано для получения титанового и железооксидного пигментов высокой чистоты
Изобретение относится к синтезу мостикового мю-оксо-перхлородиферрата (III) тетраалкиламмония общей формулы [R4N]3[Fe2Cl7O], где R - низший алкил, и к способу получения мостикового мю-оксо-перхлородиферрата (III) тетраалкиламмония, обладающих свойствами несобственного сегнетоэлектрика
Изобретение относится к технологии получения галогенидов железа (II) прямым взаимодействием элементов и может быть использовано в различных областях промышленной и лабораторной химии, а также аналитического контроля
Способ переработки красных шламов // 2360981
Изобретение относится к области химических технологий, в частности к переработке отходов глиноземного производства - красных шламов, и может быть применено для извлечения из них железа в виде его хлорида
Способ получения коагулянта для очистки воды // 2418746
Изобретение относится к области получения неорганических коагулянтов на основе соединений железа и алюминия