Способ получения гидридов переходных металлов
Авторы патента:
Изобретение относится к получению гидридов переходных металлов с требуемым содержанием водорода. Результат способа обеспечение пожаровзрывобезопсности процесса. Гидрирование проводят пожаровзрывобезопасной аргоно-водородной смесью с содержанием водорода в инертном газе не более 7 об.%. Процесс проводят в протоке газа через аппарат типа “с проходным слоем” с гидрируемым металлом при атмосферном давлении. 3 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к способам получения гидридов переходных металлов и может быть использовано в химической промышленности для получения гидридов переходных металлов с требуемым содержанием водорода.
Известен способ получения гидридов переходных металлов, например гидрида титана при давлении водорода 10 атм. и температуре 470


















Формула изобретения
1. Способ получения гидридов переходных металлов, включающий насыщение водородом соответствующего металла при температуре образования гидрида, отличающийся тем, что гидрирование проводят пожаровзрывобезопасной смесью инертного газа и водорода, например аргоно-водородной, с содержанием водорода в инертном газе не более 7 об.%.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрирование проводят в протоке газа через аппарат с гидрируемым металлом.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрирование проводят в аппарате типа “с проходным слоем”.4. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрирование проводят при атмосферном давлении.
Похожие патенты:
Способ приготовления гидрида ванадия // 2224719
Изобретение относится к химии гидридов металлов и может быть использовано, например, в компактных источниках изотопов водорода
Способ приготовления гидрида ванадия // 2171784
Изобретение относится к химии гидридов металла и может быть использовано для длительного хранения водорода в химически связанном состоянии
Изобретение относится к способам получения гидридных фаз сплавов металлов
Сплав для аккумулирования водорода // 1332724
Изобретение относится к неорганической химии, а именно к гидридам интерметаллических соединений, и может найти применение при создании источников и аккумуляторов водорода высокой чистоты
Сплав для аккумулирования водорода // 1322640
Изобретение относится к неорганической химии, а именно к приготовлению состава для аккумулирования водорода
Способ активации водородосорбционного сплава // 1241637
Сплав для аккумулирования водорода // 1207087
Способ аккумулирования водорода // 1195586
Изобретение относится к неорганической химии, а именно приготовлению состава для аккумулирования водорода, который может найти применение в качестве источника чистого водорода в химической технологии, металлургии, автомобильной промышленности
Состав для аккумулирования водорода // 1142441
Изобретение относится к способам получения материала накопителя водорода путем гидрирования исходного металла
Изобретение относится к области неорганической химии и порошковой металлургии, а именно к способу получения гидрида титана в режиме горения и устройству для осуществления способа
Способ получения биметаллических тригидридных комплексов состава [(cpme)2zrh(µ-h)2](alr2)2(µ-cl) // 2385871
Изобретение относится к области металлорганического синтеза, конкретно к способу получения новых Zr, Al- тригидридных комплексов: Сущность способа заключается во взаимодействии (CpMe)2ZrH2 с алюминийорганическими соединениями (ClAlEt2, ClAlBui 2), взятыми в мольном соотношении 1:1, либо взаимодействии (CpMe)2ZrCl2 с HAlBu i 2, взятыми в мольном соотношении 1:3 в атмосфере аргона при температуре 10°С и нормальном давлении в толуоле
Изобретение относится к области химии. Порошок титана активируют путем его прогрева в динамическом вакууме при температурах 290-350°С в течение 3-4 часов. После этого осуществляют взаимодействие порошка титана с водородом при температуре не более 300°С. Возможна обработка порошка титана перед активацией в шаровой мельнице в течение 0,5-55 часов с частотой биения шара 5-15 Гц. Изобретение позволяет снизить термическую стойкость порошкообразного гидрида титана. 2 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Изобретение относится к водородной технологии и может быть использовано в качестве элемента биологической защиты ядерных энергетических установок. Образец титана подвергают активации с последующим насыщением водородом. Насыщение проводят при 580-670°C, скорости подачи водорода к образцу не более 600 см3/грамм Ti в час. После достижения фазового перехода β→(β+δ) скорость подачи водорода к образцу поддерживают не более 200 см3/грамм Ti в час. Активация образца может проводиться при температуре насыщения его водородом. Максимальное давление водорода 0,17 МПа. Повышается качество компактного гидрида титана за счёт устранения трещин, упрощается технология за счет сокращения времени взаимодействия образца компактного титана с водородом в 1,9-7,5 раз. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.