RU2357925C1 - Способ получения диоксида кремния - Google Patents

Способ получения диоксида кремния Download PDF

Info

Publication number
RU2357925C1
RU2357925C1 RU2007145565/15A RU2007145565A RU2357925C1 RU 2357925 C1 RU2357925 C1 RU 2357925C1 RU 2007145565/15 A RU2007145565/15 A RU 2007145565/15A RU 2007145565 A RU2007145565 A RU 2007145565A RU 2357925 C1 RU2357925 C1 RU 2357925C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ammonium
silicon dioxide
fluoride
hexafluorosilicate
ammonia
Prior art date
Application number
RU2007145565/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Дьяченко (RU)
Александр Николаевич Дьяченко
Роман Иванович Крайденко (RU)
Роман Иванович Крайденко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет
Priority to RU2007145565/15A priority Critical patent/RU2357925C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357925C1 publication Critical patent/RU2357925C1/ru

Links

Landscapes

  • Silicon Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Проводят механическое смешение исходного кремнийсодержащего сырья и фторида - гидродифторида аммония при комнатной температуре до прекращения выделения аммиака и воды. Полученную шихту нагревают до температуры 320-340°С до полного отделения газообразного гексафторсиликата аммония. Гидролиз газообразного гексафторсиликата аммония проводят орошением аммиачной водой. Предложенное изобретение позволяет получить диоксид кремния сорта «белая сажа» непосредственно из газовой фазы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области химической технологии неорганических веществ и может быть использовано в тех случаях, когда необходимо получить синтетический диоксид кремния, например, сорта «белая сажа».
Известен способ получения синтетического диоксида кремния действием кислот (Н2SO4, HCl) на силикат натрия, реже на другие растворимые силикаты [Химическая энциклопедия: В 5 т.: т.2 / Ред-кол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред) и др. - М.: Сов. энцикл., 1990. - 671 с. (Статья «Кремния диоксид» на стр.518)]. Недостатком данного методом загрязненность полученного диоксида кремния SO4-, Cl-, Fe3+, Al3+, Са2+.
Известен способ обогащения природных минералов и руд химическим методом и может быть использован в тех случаях, когда основной балластной примесью является окись кремния. Способ обескремнивания включает смешение предварительно диспергированного продукта с твердым фторид - гидродифторидом аммония в массовом отношении (SiO2 в сырье: фторид - гидродифторид аммония) равном 1:1,5-1:5,5 и последующую прокалку гомогенизированной смеси в интервале температур 100-500°С при градиенте подъема температур 5-10°С/мин. При охлаждении газовой фазы выделяется твердый продукт - десублимат, представляющий собою смесь кремнефторида и фторида - гидродифторида аммония. Десублимат является сырьем для получения фтористых соединений, в том числе и для получения фторид - гидродифторида аммония, который может быть подвергнут рециркуляции [патент №2226500]. Недостатком данного способа является многостадийность процесса, включающего стадии десублимации кремнийсодержащего продукта и его последующее растворение.
Известен способ, прототип, получения тонкодисперсного диоксида титана высокой чистоты, диоксида кремния высокой чистоты и легированного оксида железа из титансодержащего сырья. Сущность изобретения: путем фторирования минерального сырья гидродифторидом аммония, термообработки перфторированной массы с разделением продуктов фторирования и последующего гидролиза выделенного фтораммониевого комплекса титана получают диоксид титана. Гидролизом шлама получают оксид железа. Обработкой выделенного конденсата гексафторсиликата аммония аммиачной водой получают диоксид кремния [патент №2058408]. Недостатком способа является то, что процесс фторирования исходного сырья происходит в одном аппарате. При нагревании смеси фторида - гидродифторида аммония с рудой происходит разжижение реагирующей среды с последующим налипанием продуктов реакции на стенки аппарата, приводящее к невозможности выгрузки продукта из аппарата и соответственно невозможности промышленного внедрения.
Задачей настоящего изобретения является разработка промышленного способа получения диоксида кремния сорта «белая сажа».
Технологическая последовательность операций показана на чертеже. Поставленная задача решается тем, что предварительно диспергированное исходное кремнийсодержащее сырье механически смешивают с фторидом - гидродифторидом аммония в смесителе 1. При комнатной температуре начинается процесс взаимодействия диоксида кремния, находящегося в исходной руде, механическое перемешивание способствует увеличению поверхности реагирования и интенсифицирует процесс. В результате реакции образуется твердый гексафторосиликат аммония (NH4)2SiF6, и газообразные аммиак NH3 и вода H2O. Образующиеся в результате реакции NH3 и Н2O поступает в абсорбер 3, где происходит конденсация газов и получение аммиачной воды. Полученную в смесителе 1 шихту нагревают в сублиматоре 2 до температуры 320-340°С и выдерживают до полного сублимационного отделения гексафторосиликата аммония. Гексафторосиликат аммония по обогреваемому трубопроводу поступает в абсорбер 3, где происходит его орошение аммиачной водой, при этом происходит образование твердого диоксида кремния и раствора фторида аммония. Твердый оксид кремния отделяется от раствора фторида аммония на фильтре 4. Раствор фторида аммония упаривается, твердый фторид аммония поступает на разложение новой партии кварца.
Отличительными признаками изобретения является проведение процесса в двух последовательных аппаратах - смесителе 1, где происходит химическая реакция, и сублиматоре 2, где происходит испарение гексафторосиликата аммония. Это позволяет избежать разжижение реагирующей массы. Вторым отличительным признаком является гидролиз гексафторосиликата аммония непосредственно из газовой фазы, что позволяет избежать стадии десублимации гексафторосиликата аммония и его механический перенос в аппарат, где происходит стадия растворения и аммиачного гидролиза.
Пример 1
Навеску кремнийсодержащего сырья (кварца) массой 20 г смешивают с 62,7 г гидродифторида аммония и подвергают механическому перемешиванию в корундовой ступе до прекращения выделения аммиака. Полученную шихту переносят в герметичный корундовый тигель с обогреваемой газоотводной трубкой и выдерживают в печи при температуре 330°С, происходит сублимация гексафторосиликата аммония. Газообразный гексафторосиликат аммония по обогреваемой до температуре 330°С трубке направляют в абсорбционную колонку на орошение аммиачной водой. На выходе из абсорбционной колонки получается пульпа, состоящая из оксида кремния и раствора фторида аммония. Полученную пульпу переносят на фильтр и отделяют твердый остаток, представляющий собой диоксид кремния. Масса полученного диоксида кремния после сушки и прокаливания составила 19,76 г.
Пример 2
Отличается от примера 1 тем, что в качестве вскрывающего реагента использовали фторид аммония в количестве 81,4 г. Масса полученного диоксида кремния составила 19,75 г.

Claims (1)

  1. Способ получения диоксида кремния, включающий фторирование исходного кремнийсодержащего сырья фторидом - гидродифторидом аммония, сублимационное отделение гексафторсиликата аммония и выделение диоксида кремния методом аммиачного гидролиза, отличающийся тем, что на первой стадии проводят механическое смешение руды и фторида - гидродифторида аммония при комнатной температуре до прекращения выделения аммиака и воды, на второй стадии полученную шихту нагревают до температуры 320-340°С до полного отделения газообразного гексафторсиликата аммония, гидролиз проводят методом орошения газообразного гексафторсиликата аммония аммиачной водой.
RU2007145565/15A 2007-12-07 2007-12-07 Способ получения диоксида кремния RU2357925C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145565/15A RU2357925C1 (ru) 2007-12-07 2007-12-07 Способ получения диоксида кремния

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145565/15A RU2357925C1 (ru) 2007-12-07 2007-12-07 Способ получения диоксида кремния

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2357925C1 true RU2357925C1 (ru) 2009-06-10

Family

ID=41024696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145565/15A RU2357925C1 (ru) 2007-12-07 2007-12-07 Способ получения диоксида кремния

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357925C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458006C2 (ru) * 2010-10-19 2012-08-10 Дмитрий Дмитриевич Щербаков Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
RU2747934C1 (ru) * 2020-10-15 2021-05-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
RU2780207C1 (ru) * 2021-12-27 2022-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ переработки полиметаллического шлака
DE112020007831T5 (de) 2020-12-10 2023-12-07 Zamir Isakovich Bekboev Verfahren zur herstellung von hochgradig reinem amorphem siliziumdioxid

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2458006C2 (ru) * 2010-10-19 2012-08-10 Дмитрий Дмитриевич Щербаков Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
RU2747934C1 (ru) * 2020-10-15 2021-05-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
DE112020007831T5 (de) 2020-12-10 2023-12-07 Zamir Isakovich Bekboev Verfahren zur herstellung von hochgradig reinem amorphem siliziumdioxid
RU2780207C1 (ru) * 2021-12-27 2022-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Способ переработки полиметаллического шлака

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5458864A (en) Process for producing high-purity silica by reacting crude silica with ammonium fluoride
AU2010228846B2 (en) Process for simultaneous production of potassium sulphate, ammonium sulfate, magnesium hydroxide and/or magnesium oxide from kainite mixed salt and ammonia
US20080199384A1 (en) Process For Producing Silica, Sodium Sulfite and Sodium Hydrogen Sulfite With Sodium Sulfate
RU2357925C1 (ru) Способ получения диоксида кремния
US6676917B2 (en) Process for the production of hydrochloric acid and neutralized sulfates
RU2458945C1 (ru) Способ получения смешанного коагулянта дигидроксохлорида алюминия и флокулянта кремниевой кислоты
CS219302B2 (en) Method of making the magnesium oxide
RU2641819C2 (ru) Способ утилизации отходов производства, содержащих фторсиликаты
WO2001085412A2 (en) Production process of high-purity gypsum
EP2118000B1 (en) Preparation of hydrogen fluoride from calcium fluoride and sulfuric acid
US2588786A (en) Process for producing essentially silicon-free hydrofluoric acid from hydrofluosilicic acid
RU2458006C2 (ru) Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
US8124039B2 (en) Process of silicon tetrafluoride gas synthesis
Medyankina et al. Synthesis of nanosized silica from industrial waste and its characteristics
RU2280614C1 (ru) Способ получения аморфного диоксида кремния
AU2012386620B2 (en) Method for producing alumina
RU2747934C1 (ru) Способ получения синтетического диоксида кремния высокой чистоты
US1911004A (en) Manufacture of silicon-diamminotetrafluoride
RU2740995C1 (ru) Способ получения микрокремнезема из природного диатомита осаждением раствора азотной кислоты
RU2317252C2 (ru) Способ обескремнивания минерального сырья
US2886414A (en) Process for producing finely-divided silica
RU2445257C2 (ru) Способ получения кремния
CN101993100B (zh) 四氟化硅副产物的分离方法
EA011971B1 (ru) Способ получения поликристаллического кремния
JPS6259513A (ja) 珪弗化マグネシウムの製造方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091208

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120727

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20121214

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181208