CS252917B1 - Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation - Google Patents
Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation Download PDFInfo
- Publication number
- CS252917B1 CS252917B1 CS861551A CS155186A CS252917B1 CS 252917 B1 CS252917 B1 CS 252917B1 CS 861551 A CS861551 A CS 861551A CS 155186 A CS155186 A CS 155186A CS 252917 B1 CS252917 B1 CS 252917B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- raw material
- triglycine
- monocrystals
- cultivation
- single crystals
- Prior art date
Links
Landscapes
- Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
Abstract
Způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů triglycinsulfátu, zajištující pěstování dokonalých monokrystalů s reprodukovatelným habitem a vlastnostmi a to tím, že triglycinsulfát, zbavený anorganických iontu dvojnásobnou rekrystalizací z redestilované vody, se dále čistí krystalizací v paraelektrické fázi nad Curieovou teplotou Tc = 49 °C za přítomnosti etylalkoholu nebo/a isopropylalkoholu.Method of preparing raw material for growing single crystals of triglycine sulphate providing growing perfect single crystals with reproducible habit and properties by the release of triglycine sulfate inorganic ions by recrystallization twice from redistilled water, down purified by paraelectric crystallization phase over Curie Tc = 49 ° C in the presence of ethyl alcohol and / or isopropyl alcohol.
Description
Vynález se týká způsobu přípravy suroviny vysokého stupně čistoty pro pěstování monokrystalů triglycinsulfátu.The invention relates to a process for the preparation of a high purity raw material for the cultivation of triglycine sulfate single crystals.
Jedním z rozhodujících faktorů při pěstování raonokrysta lů triglycinsulfátu je jakost použití pěstovací surpviny, která je syntetizována působením kyseliny sírové na kyselinu aminooctovou - glycin ve vodném prostředí a následnou rekrystalizací vyloučené soli o složení (GH2IJH2.C00H)One of the decisive factors in the cultivation of triglycine sulphate raonocrystals is the quality of the use of the growing compound, which is synthesized by the action of sulfuric acid on aminoacetic acid - glycine in an aqueous medium and subsequent recrystallization of the excreted salt (GH 2 IJH 2 .C00H)
V řadě případů však takto připravená surovina nevyhovuje zejména z hlediska reprodukovatelnosti pěstovacích cyklů vzhledem k vysoké citlivosti monokrystalů triglycinsulfátu na stopové nečistoty, především na bázi organických sloučenin. Monokrystal triglycinsulfátu je omezen řadou přirozených růstových ploch, z nichž každá se vyznačuje rozdílným rozdělovacím koeficientem pro jednotlivé nečistoty. Absorpcí nečistot na jednotlivých plochách dochází k ovlivňování jejich růstových rychlostí, případně až k blokování jejich růstu. To má za následek změny habitu krystalu, který se ve věstšině případů liší pro každý pěstovací cyklus. Kromě toho také dochází k nestandardizaci pyroelektrických vlastností. Tyto nahodilé nečistoty, které dotují krystal & tím způsobují výše uvedené komplikace mohou být dvojího druhu. Jednak to jsou anorganické ionty, z nichž pouze paramagnetické kation|y silně ovlivňují pyroelektické vlastnosti.In many cases, however, the raw material thus prepared is not particularly satisfactory in terms of reproducibility of the cultivation cycles due to the high sensitivity of the triglycine sulfate monocrystals to trace impurities, in particular based on organic compounds. The triglycine sulfate single crystal is limited by a number of natural growth areas, each characterized by a different partition coefficient for each impurity. Absorption of impurities on individual surfaces influences their growth rates or even blocks their growth. This results in changes in crystal habit, which in most cases differ for each cultivation cycle. In addition, pyroelectric properties are not standardized. These random impurities which dope the crystal causing the above complications can be of two kinds. On the one hand, these are inorganic ions, of which only paramagnetic cations strongly influence pyroelectic properties.
Jde zejména o ionty chromité, železité,manganaté a pod. jednak organické sloučeniny, jejichž vliv na pyroelektrické vlastnosti závisí na velikosti jejich vlastního dipolmomentu a jejich obsahu v materiálu.Rozdělovači koeficient pro organické sloučeniny je v tomto případě dán sterickými vlivy a souvisí se strukturami dopujících látek.These are mainly chromium, ferric, manganese and the like. on the other hand, organic compounds whose influence on pyroelectric properties depends on the size of their own dipolmoment and their content in the material. The partition coefficient for organic compounds in this case is given by steric effects and is related to the structures of dopants.
252 917252 917
Třetí možností ovlivňování vlastností monokrystalů triglycinsulfátu je kombinace výše uvedených nečistot, která se liší podstatně od případů, kdy krystal je dopován pouze jedním typem nečistot a tento vliv nelze prakticky ani odhadnout. Jestliže koncentrace nečistot v řádech 10”2 až 10“^ % vyvolávají pozorovatelné změny vlastností krystalů, je prakticky nemožné spolehlivě určit přítomnost organických nečistot a tím méně jejich strukturu.A third possibility of influencing the properties of triglycine sulfate single crystals is the combination of the above impurities, which differs substantially from cases where the crystal is doped with only one type of impurities, and this effect cannot be practically estimated. If the concentrations of impurities in the order of 10 ” 2 “10“ ““ “% cause observable changes in crystal properties, it is practically impossible to reliably determine the presence of organic impurities and thus less their structure.
Co se týče anorganických nečistot, lze na základě neutronové aktivační analyzy předpokládat, že jejich celkový obsah po dvojí rekrystalizaci pěstovací suroviny z redestilované vody nepřesahuje v žádném případě desítky ppm, z toéo paramagnetických iontů pouze jednotky ppm. Lze proto jejich vliv prakticky vyloučit.As far as inorganic impurities are concerned, it can be assumed, based on neutron activation analysis, that their total content after double recrystallization of the feedstock from redistilled water does not in any case exceed tens of ppm, of which only paramagnetic ions are ppm. Their influence can therefore practically be ruled out.
U organických nečistot, jejichž přítomnost nelze analyticky přesně stanovit a která se však projevuje v nestabilitě habitu vypěstovaných monokrystalů a i jejich vlastnostech, se dosud známými metodami čištění je nepodařilo odstranit.In the case of organic impurities whose presence cannot be determined analytically precisely and which is manifested in the instability of the habit of the cultivated monocrystals and their properties, they have not been removed by the known methods of purification.
Tyto nedostatky odstraňuje způsob přípravy suroviny pro pěstování monokrystalů triglycinsulfátu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že triglycinsulfát, zbavený anorganických nečistot dvojnásobnou rekrystalizaci z redestilo vane vody, še dále čistí krystalizaeí v paraelektrické fázi nad Curieovou teplotou Trt = 49 °C za přítomnosti etylalkoholu nebo/a isopropylalkoholu.These drawbacks are eliminated by a method of preparing raw material for growing single crystals triglycinsulfátu according to the invention whose principle consists in that Triglycine, free of inorganic impurities twice recrystallized from redistilled blows the water is further purified Recrystallization of paraelectric phase above the Curie temperature T R T = 49 ° C in the presence ethyl alcohol and / or isopropyl alcohol.
Z takto připravené surovin^ lze pěstovat jakostní monokrystaly triglycinsulfátu, jevící silnou růstovou anizotropii v polární ose b. Ve směru (010) jsou silně vyvinuty plochy sfénoidní (T21) a (12T), které jsou ve směru (0Ϊ0) pouze minoritní, rovněž i plochy basální jsou minoritní.From the raw material thus prepared, it is possible to grow quality monocrystals of triglycine sulphate, showing strong growth anisotropy in the polar axis b. basal areas are minor.
Příklad 1Example 1
1300 g triglycinsulfátu krystalovaného dvojnásobně z redestilované vody bylo rozpuštěno v 3000 ml redestilované vody za teploty 80 °C, filtrováno přes filtr s póry 0,6 yum a při 75 °C přidáno najednou 1200 ml etylalkoholu. Teplota1300 g of triglycine sulfate crystallized twice from redistilled water was dissolved in 3000 ml of redistilled water at 80 ° C, filtered through a 0.6 µm filter and at 75 ° C added 1200 ml of ethyl alcohol at a time. Temperature
2S2 917 se samovolně zvýšila uvolněným krystalizačním teplem.2S2 917 increased spontaneously by the released crystallization heat.
Po 1 h míchání teplota klesla na 65 °C, produkt byl odsát, promyt 30 % alkoholem a poté čistým alkoholem.After stirring for 1 h, the temperature dropped to 65 ° C, the product was aspirated, washed with 30% alcohol and then with pure alcohol.
Výtěžnost činila 1150 g suroviny. Z této suroviny vypěstované monokrystaly měly definovaný reprodukovatelný habitus a reprodukovatelné vlastnosti. Pokud byly monokrystaly pěstovány za jinak stejných podmínek ze suroviny, která byla upravena toliko dvojnásobnou rekrystalizací z redestilované vody, měly různorodý habitus, vykliňovaly se a i jejich vlastnosti ne byly reprodukovat elné.The yield was 1150 g of raw material. The monocrystals grown from this raw material had defined reproducible habitus and reproducible properties. When monocrystals were grown under otherwise identical conditions from a raw material that was treated only twice by recrystallization from redistilled water, they had a diverse habitus, they germinated and their properties were not reproducible.
Příklad 2Example 2
Bylo postupováno obdobně jako v příkladu 1 s tím rozdílem, že bylo vzato do práce 1600 g triglycinsulfátu dvakráte krystalovaného z redestilované vody a bylo dále použito 1200 ml isopropylalkoholu a ochlazováno na 53 °C. Výtěžnost byla 1400 g suroviny a výsledky při pěstování monokrystalů byly obdobné jako v příkladu 1.The procedure was analogous to Example 1 except that 1600 g of triglycine sulphate twice crystallized from redistilled water was taken to work and 1200 ml of isopropyl alcohol were further used and cooled to 53 ° C. The yield was 1400 g of raw material and the single crystal results were similar to those of Example 1.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS861551A CS252917B1 (en) | 1986-03-06 | 1986-03-06 | Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CS861551A CS252917B1 (en) | 1986-03-06 | 1986-03-06 | Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CS155186A1 CS155186A1 (en) | 1987-02-12 |
CS252917B1 true CS252917B1 (en) | 1987-10-15 |
Family
ID=5350146
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CS861551A CS252917B1 (en) | 1986-03-06 | 1986-03-06 | Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CS (1) | CS252917B1 (en) |
-
1986
- 1986-03-06 CS CS861551A patent/CS252917B1/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CS155186A1 (en) | 1987-02-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20080194880A1 (en) | Process For the Preparation of Polymorphs of Mesotrione | |
DE2406663B2 (en) | Process for the production of anhydrous fructose crystals | |
DK153136B (en) | PROCEDURE FOR RACEMIZATION AND DISTRIBUTION OF A SALT OF A 2- (2-NAPHYL) -PROPIONIC ACID AND A NITROGEN BASE | |
TNSN86069A1 (en) | PROCESS FOR THE PREPARATION OF CRYSTAL SEEDS FOR THE CRYSTALLIZATION OF PHOSPHORIC ACID | |
BR0212130B1 (en) | method for the preparation of lactic acid and calcium sulphate. | |
CS252917B1 (en) | Method for raw material preparation for triglycine sulphate's monocrystals' cultivation | |
EP0239146B1 (en) | Method of producing crystals of l-arginine phosphate monohydrate | |
US2694710A (en) | Method of purifying raw folic acid | |
Raju | Dendritic structures in gel grown Gypsum | |
US4124636A (en) | Method of preparing monopotassium L-malate and its monohydrate | |
PODDER et al. | kkk kkk kkk SS kk S SS 0 SS 00 SS 00 | |
SU1004384A1 (en) | Alkyl-substituted nitroaryl or nitroheteryl pyridines or 4-methyl-2-(4-nitrobenzyl) pyridine iodomethylate having growth control effect | |
RAMALINGOM et al. | Crystallization and Characterization of Orthorhombic B-MgSO 7H, O | |
CS229199B1 (en) | Method for the preparing raw-materials and/or cultivating solutions for monocrystal cultivating from dihydrogenphosphate or potassium dideuterophosphate | |
CS246345B1 (en) | Tetragonal potassium phosphate's single crystals' growth method with determinated deuteration degree | |
US2891051A (en) | Adducts of salts of novobiocin | |
EP3149014B1 (en) | Process for producing crystalline dtpmp | |
RU1732701C (en) | Method for production of seed plate | |
SU544458A1 (en) | The method of obtaining crystals | |
SU1011526A1 (en) | Process for producing cadmium hydrochloride | |
SU1742230A1 (en) | Method of change preparation for quartz glass preparation | |
RU1806135C (en) | Method of thiourea synthesis | |
CS255726B1 (en) | Method of bisglycinic glycinium sulphate monocrystals growing as well as of its isomorphes | |
AT239244B (en) | Process for the purification of 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1, 4-3H-benzodiazepin-2 (1H) -one | |
DE1293707B (en) | Process for the production of crystalline monosodium glutamate from a fermentation medium mainly containing ammonium ions as a cation from the biotechnological production of L-glutamic acid |