Способ получения порошка железо-серебро
Авторы патента:
Использование: в области порошковой металлургии, в частности для изготовления порошков на основе железа, которые могут найти применение в химической промышленности и медицине. Сущность изобретения: осуществляют формирование центров кристаллизации - в виде частиц металлического серебра, осаждают на них оксалаты железа с последующей термообработкой в восстановительной среде. Получают порошок Fe-Ag, который является коррозионноустойчивым, выдерживают температуру стерилизации и обладает бактерицидными свойствами. 1 з.п.ф-лы.
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к изготовлению порошков на основе железа, и может быть использовано в химической промышленности и медицине.
Известно, что ферромагнитные порошки благодаря магнитоуправляемой адресатной доставке в орган мишень могут локализовать в нем лекарственные препараты, тем самым повышая активность действия препарата на патологические ткани организма. С точки зрения эффективного использования ферромагнитных порошков в медицине и биологии они должны обладать определенными физико-химическими свойствами, такими как гидрофильность, высокодисперсность, коррозионная устойчивость и медико-биологическими свойствами, как бактерицидность. Так, впервые в качестве магнитного материала было использовано ферромагнитное вещество в виде частиц карбонильного железа размером 1-3 мкм при введении в организм животного. Частицы металлов с такими размерами обладают высокой склонностью к окислению и требуют особых условий хранения в атмосфере инертного газа или в вакууме. Даже кратковременный контакт с воздухом приводит к окислению, а следовательно, и к потере физико-химических свойств. Степень дисперсности карбонильного железа недостаточна высока для проведения многих медико-биологических исследований. Поэтому ведутся разработки способов, обеспечивающих получение гидрофильных, высокодисперсных порошков на основе железа, противостоящих коррозии и обладающих бактерицидностью. Известен способ получения высокодисперсного магнитного порошка в двухслойной электролитической ванне. Способ реализуется следующим образом. В электролизер закрытого типа, оборудованный вращающимся катодом и неподвижным анодом из железа "Армко", заливают водный раствор соли железа-хлорида, сульфата, серно-аммиачного раствора. Режим электроосаждения магнитного порошка для примера конкретного выполнения способа составляет: pH электролита 1-5, катодная плотность тока 1-10 А/дм, температура 10-80oC. Концентрация соли в электролите 25-300 г/л в зависимости от заявляемой дисперсности получаемых частиц. После окончания электролиза верхний слой отделяют от нижнего, порошок промывают этиловым спиртом и сушат в вакуумном шкафу до постоянного веса. Полученный продукт представляет собой черный магнитный порошок с размером частиц 0,1-1,0 мкм; имеющий форму дендритов и содержащий 57% металлической фазы. Навески порошка с размером частиц 0,15-0,35 мкм намагничивают в постоянном магнитном поле напряженностью 4 -120 кА/м на установке для испытания магнитотвердых материалов У-5022. Бактерицидные свойства определены методом агаровых лунок. Для этого расплавленную агаризованную среду разливают по 20 мл в стерильные чашки Петри диаметром 100 мм. Перед заражением Staphaureus "209"/P/ поверхность среды подсушивают в течение 40 мин при комнатной температуре. Бактериальную взвесь золотистого стафилоккока в количестве 1 мл равномерно распределяют по поверхности среды. Затем с помощью пробирок диаметром 10 мм проделывают лунки в среде и в лунки засыпают навески порошка по 5 мг. Результаты считывают через 24 ч после выдерживания чашек при 37oC. В качестве результатов фиксируется зона выдержки роста микроорганизмов вокруг лунки с навеской порошка, включая лунку с помощью линейки. Порошки железа, полученные данным способом, обладают бактерицидными свойствами, которые характеризуются зоной задержки роста Staphaureus 209/P/, равной 16-30 мм. Зона соизмерима с зоной действия антибиотика мономицина. Таким образом, известный способ, обеспечивающий получение бактерицидного порошка, является наиболее близким к изобретению по достигаемому результату. Однако с точки зрения использования в медицине порошок имеет следующие недостатки: порошок имеет гидрофобную поверхность и не смачивается ни водой, ни физиологическими растворами, в результате чего не может быть использован при внутривенном или при внутримышечном введении его в организм; достаточно крупный размер частиц 0,15-0,35 мкм и их дендритная форма также не способствует введению его в организм. Как установлено, порошок, получаемый по известному способу, характеризуется низкой коррозионной устойчивостью, т.к. при хранении его в течение 6 месяцев при комнатной температуре железо металлическое, содержащееся в нем, уменьшается на 22% не может подвергаться температуре стерилизации 100-120oC, т.к. при температуре свыше 65oC происходит интенсивное окисление порошка. Наиболее близким к изобретению является известный способ получения ферромагнитного порошка /патент США N 4063000, кл. H 01 F 1/02, опубл.1977/. Порошок содержит примерно 75 мас. ферромагнитного металла (железо, кобальт, никель и их смеси), 20 мас. немагнитного металла, например серебра. Ферромагнитный порошок получают восстановлением с помощью восстановителя в растворе соли металла, способного образовать ферромагнитный металлический порошок и соли немагнитного металла. Ферромагнитный металлический порошок отделяют от других продуктов реакции и т.д. Как следует из химической природы порошка, он не может быть использован в медицине вследствие наличия в его составе токсичных для организма в больших количествах кобальта и никеля. Так, ПДК кобальта в виде CoSO4



K 0,236 0,237 коэффициент прямоугольности. и выдерживают температуру стерилизации 100 120oC. Нами показано, что при обработке порошка Fe-Ag магнитным полем напряженностью 120 кА/м он приобретает бактерицидные свойства, характеризующиеся зоной подавления синегнойной палочки Preudo mas aeguginosa, равной 15 30 мм. Способ реализуется следующим образом. Готовят 4 раствора, каждый в отдельности при перемешивании на магнитной мешалке. Раствор 1 содержит щавелевую кислоту, сахарозу, воду дистиллированную и этиловый спирт. Раствор 2 содержит уксусную кислоту, гептагидрат железа, азотнокислое серебро, сахарозу, этиловый спирт, воду дистиллированную. Раствор 3 водный раствор щавелевой кислоты. Раствор 4 водный раствор гептагидрата сульфата железа. Все 4 раствора охлаждают до комнатной температуры, а затем до 5 - 10oC. Температуру ниже 5oC трудно практически реализовать, а температура >10oC не обеспечивает получения необходимой дисперсности порошка оксалата железа. Затем приготовленные растворы смешивают при перемешивании в следующем порядке: к раствору 2 прибавляют раствор 1, полученную смесь, а затем раствор 4 вводят в раствор 3. После смешивания полученную смесь всех 4 растворов дополнительно перемешивают 30 40 мин на магнитной мешалке. После отстаивания в течение 2 3 ч полученную суспензию фильтруют, осадок промывают водой до удаления сахарозы, а затем ацетоном. Полученный порошок оксалата металла сушат на воздухе при комнатной температуре, затем термически разлагают в восстановительной среде в токе водорода в интервале температур 200 400oC. При охлаждении термообработанных образцов их продувают сначала аргоном, потом воздухом. Методики, используемые при проведении исследований высокодисперсного порошка Fe-Ag. 1. Для установления природы поверхности порошка Fe-Ag были определены теплоты смачивания по методике /Поляков В.Е. Полякова И.Г. Тарасевич Ю.И. Особенности определения теплот смачивания дисперсных минералов с малой удельной поверхностью/ /Коллоидный журнал, 1976. вып. 38, N 188. с. 191-193./
Установлено: что теплота смачивания порошка Fe-Ag Q 1000,5 эрг/см2, что свидетельствует о гидрофильной поверхности порошка Fe-Ag. 2. О коррозионной устойчивости порошка Fe-Ag судили по изменению магнитных свойств:


превосходят порошки, полученные по известному способу;
по коррозионной устойчивости примерно на 20%
по дисперсности в 10 раз. Следует отметить, что порошок Fe-Ag приобретает новые свойства:
пластинчатую форму частиц;
гидрофильную поверхность;
выдерживает температуру стерилизации 100 120oC, что удовлетворяет требованиям медицины и биологии. При этом указанные свойства не достигаются порошком, полученным по известному способу. Достоинством предложенного способа является то, что порошок Fe-Ag при намагничивании в постоянном магнитном поле от 4 до 120 кА/м приобретает бактерицидные свойства, проявляющиеся эффективно при воздействии на синегнойную палочку /зона задержки роста 15 30 мм, в то время, как порошок, полученный по способу, не оказывает бактерицидного действия на синегнойную палочку /зона задержки роста 0/.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при производстве изотропной электротехнической стали
Ферритовый материал // 2067329
Изобретение относится к области магнитных материалов, в частности ферритовых материалов для магнитоакустических устройств
Способ получения магнитной жидкости // 2065630
Изобретение относится к области получения магнитных жидкостей (МЖ) на основе высокодисперсного магнетита, которые применяются в приборостроении, медицине и т.д
Сплав для постоянных магнитов // 2063083
Изобретение относится к получению носителей магнитной записи и может быть использовано при получении магнитного порошка кобальтсодержащего магнитного оксида железа
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению порошковых лигатур на основе титана с металлами, растворимыми в жидком магнии, металлотермическим восстановлением хлорида титана (IV)
Способ получения титанового порошка // 2061585
Изобретение относится к цветной металлургии
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению высокодисперсных порошковых материалов железа, обладающих высокой поверхностной активностью и используемых в качестве биологически активных препаратов или катализаторов
Способ получения порошка ниобия // 1659508
Изобретение относится к металлургии, в частности к способам получения порошка, используемого для изготовления ниобиевых объемно-пористых конденсаторов
Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способам получения порошков на основе боридов
Изобретение относится к металлургии ,в частности, к способам восстановления железосодержащих материалов
Изобретение относится к области порошковой металлургии и касается способа получения порошков тугоплавких соединений на основе карбидных или нитридных соединений титана, которые могут быть использованы для производства режущего инструмента, металлической арматуры и т.п