Способ получения пероксида бария
Авторы патента:
Сущность изобретения: гидроксид бария обрабатывают перекисью водорода, осадок монопергидрата пероксида бария отделяют, сушат и термообрабатывают при 800-850oС до степени разложения пероксида бария в оксид 85-92%. Оксид бария дополнительно окисляют кислородом. Получают пероксид бария 4 класса чувствительности к трению, что позволяет использовать продукт в пиротехнических составах. 1 табл.
Изобретение относится к способам получения пероксида бария и может найти применение в производстве пиротехнических составов, в которых используют пероксид бария с пониженной реакционной способностью.
В качестве прототипа выбран способ получения пероксида бария, включающий взаимодействие гидроксида бария с пероксидом водорода, отделение осадка монопергидрата пероксида бария, его сушку и последующую термообработку при температуре 650-750oC (см. Каталог: "Продукция содовой подотрасли", Черкассы, 1989 г., стр. 37). Известный способ, решая задачу повышения выхода целевого продукта и улучшения его качества, не позволяет, однако, снизить реакционную способность целевого продукта до уровня, обеспечивающего возможность применять пероксид бария в производстве пиротехнических составов. Задачей изобретения является снижение реакционной способности пероксида бария. Реакционная способность пероксида бария проявляется, например, в повышении чувствительности к трению пиротехнического состава, изготовленного с применением BaO2. Чувствительность к трению определяется по методике ГОСТ 13803-80, согласно которой удовлетворительным считается 4 класс чувствительности к трению выбранного для исследования модельного состава. Получаемый по способу-прототипу пероксид бария обеспечивает модельному пиротехническому составу лишь 2 класс чувствительности к трению, что неприемлемо в производстве пиротехнических составов. Снижение реакционной способности целевого продукта достигается в способе получения пероксида бария, включающем взаимодействие гидроксида бария с пероксидом водорода, отделение осадка монопергидрата пероксида бария, его сушку и термообработку продукта при 800 - 850oC с разложением пероксида бария в оксид до достижения степени разложения, равной 85 - 92%, а затем повторное окисление оксида бария кислородом. Отличительными признаками заявляемого способа являются: - термообработка продукта при 800 - 850oC с разложением пероксида бария в оксид до достижения степени разложения, равной 85 - 92%; - повторное окисление оксида бария кислородом. Исследования показали, что термообработка пероксида бария до образования оксида бария и последующее его окисление в указанных режимах приводит к получению пероксида бария с иными физико-химическими свойствами, чем, например, у прототипа. Изменения физико-химических свойств пероксида бария приведены в таблице. При температуре термообработки пероксида бария ниже 800oC снижается степень разложения BaO2 и значительная часть пероксида после термообработки остается неразложенной, т. е. с неизменной структурой. Реакционная способность такого продукта выше требуемой. При температуре термообработки выше 850oC увеличивается вероятность заплавления печи, растут энергозатраты. При степени разложения пероксида бария ниже 85% оставшаяся доля неразложенного BaO2 повышает реакционную способность пероксида бария. Повышение степени разложения пероксида бария выше 92% экономически нецелесообразно. Способ осуществляют следующим образом. Водный раствор гидроксида бария с мас. долей Ba(OH)2







где
0,9055 - коэффициент пересчета BaO2 в BaO. Полученный оксид бария подают непрерывно со скоростью 4 - 6 кг/ч на окисление в другую вращающуюся барабанную электропечь аналогичных размеров, куда подается также кислород со скоростью 3 м3/час. Окисление ведут при температуре 500oC. После выгрузки из печи и дробления получают 98,6 кг перекиси бария (массовая доля BaO2 - 90,0%, BaO - 7,7%) с пониженной реакционной способностью. Чувствительность к трению модельного пиротехнического состава, полученного с использованием BaO2 по условиям данного примера, определенная по ГОСТ 13803-80, относится к 4 классу, следовательно, пероксид бария может быть использован для изготовления пиротехнических составов. Пример 7 (


где
0,9055 - коэффициент пересчета BaO2 в BaO. Полученный оксид бария подают непрерывно со скоростью 4 - 6 кг/ч на окисление в другую вращающуюся барабанную электропечь аналогичных размеров, куда подается также кислород со скоростью 3 м3/ч. Окисление ведут при температуре 500oC. После выгрузки из печи и дробления получают 97,6 кг перекиси бария (массовая доля BaO2 - 90,4%, BaO - 7,2%) с пониженной реакционной способностью. Чувствительность к трению модельного пиротехнического состава, полученного с использованием BaO2 по условиям данного примера, определенная по ГОСТ 13803-80, относится к 4-му классу. Пероксид бария может быть использован для изготовления пиротехнических составов. Данные примеров сведены в таблицу. В примере 8 таблицы приведены данные по способу-прототипу. Технико-экономические преимущества заявляемого способа по сравнению со способом-прототипом состоят в получении пероксида бария 4 класса чувствительности к трению (в прототипе 2 класс), что позволяет использовать продукт в пиротехнических составах.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к способам получения пероксидов щелочноземельных металлов и может быть использовано в производстве пероксида кальция в качестве отбеливающего, дезинфицирующего средства, для нужд бытовой химии
Изобретение относится к способам получения пероксидов щелочноземельных металлов и может быть использовано в производстве пероксида кальция в качестве отбеливающего, дезинфицирующего средства, для нужд бытовой химии
Способ получения супероксида кальция // 2056346
Изобретение относится к способам получения супероксидов щелочно-земельных металлов, в частности супероксида кальция, и может быть использовано в различных областях промышленности, когда необходимо иметь источники химически связанного кислорода
Способ получения пероксобората калия // 2033963
Изобретение относится к способам получения неорганических пероксидных борсодержащих соединений щелочных металлов, конкретно пероксобората калия, используемого в качестве отбеливающего агента как самостоятельно, так и в составе синтетических моющих средств
Способ получения перекиси кальция // 1839945
Изобретение относится к области получения хемосорбентов и может быть использовано при получении твердых хемосорбентов для очистки воздуха индивидуальных дыхательных аппаратов
Способ получения пероксида кальция // 1778068
Способ получения пероксида кальция // 1756268
Способ получения перекиси кальция // 2136583
Изобретение относится к способам получения перекисей щелочноземельных металлов и может быть использовано в производстве твердых источников кислорода, поглотителей двуокиси углерода
Изобретение относится к способу синтеза неорганических комплексов пероксида водорода и к некоторым комплексам пероксида водорода
Способ получения пероксида лития // 2193522
Изобретение относится к способам получения пероксида лития, используемого как поглотитель диоксида углерода и источник кислорода
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для получения стабильных пероксисоединений (перкарбоната натрия, пероксигидрата мочевины, и др.), которые могут использоваться в качестве отбеливающих, дезинфицирующих и моющих средств
Способ получения пероксида кальция // 2315708
Изобретение относится к технологии пероксида кальция
Способ получения пероксида лития // 2322387
Изобретение относится к способам получения пероксида лития
Изобретение относится к технологии получения пероксидов щелочных и щелочноземельных металлов
Изобретение относится к способам получения пероксидов щелочно-земельных металлов и может быть использовано в производстве пероксида кальция как сырья для получения отбеливающих и дезинфицирующих средств, как реагент для очистки сточных вод и газовых выбросов
Способ получения перрената аммония // 2355640
Изобретение относится к области металлургии редких и благородных металлов, в частности к переработке отработанных платинорениевых катализаторов, и может быть использовано в технологии получения соединений рения при извлечении рения из катализаторов на носителях из оксида алюминия