Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови осадження карбідів з газової фази




Карбід   Вихідні компоненти   Температура, °С   Швидкість осадження, кг/(м2.год)   Характеристика осадів    
  TiC   ТiCl4,СН42     0,033     Компактний осад, голки, пластини монокристалів      
Те саме     0,045    
    ZrC   ZгС14, СН4, Н2     0,063    
Те саме   0,110  
  ZгСх вуглеводні, Н2   800...1300   —   Порошок із S пит = 3...3,5 м2  
 
  VС       VС1х, вуглеводні, Н2     800...1300     —     Те саме      
    NbC     NbCl5, СН4 H2     0,040    
Те саме     0,184   Чистий, однорідний за складом карбід      
  NbClx, Н2,графіт         —    
 
  ТаС       ТаС1х, вуглеводні, Н2     800...1300     —   Порошок карбідуіз S пит = 3... 3,5 м2/г    

 

Найчастіше як вихідні матеріали для отримання карбідів застосовують хлориди металів, метан і водень. Процес здійснюється в установках, що складаються з таких основних частин: системи очищення водню, газового блока, реактора, вакуумної системи, силового блока і системи контролю температури та інших технологічних параметрів.

У системі очищення водню разом з адсорберами різних типів використовують установки фінішного очищення типу УОВ-1,5 з паладієвим фільтром. Технічний водень у системі має очищатися від вологи до точки роси – 55 °С.

Газовий блок призначений для дозування і змішування реакційної суміші. Дозування здійснюють за допомогою ротаметрів і регулювальних сильфонних вентилів. Рідкий хлорид металу заливають у випарник, у якому термостатуванням підтримують стабільну температуру в інтервалі 30...50 °С залежно від використовуваного матеріалу.

Очищений водень барботується через хлорид, насичує його парами до певного співвідношення МеСlх: Н2, після чого поступає в змішувач, у якому змішується в потрібній пропорції з метаном.

Реактор ― водоохолоджувальна камера, у якій розташовано нагрівник і оснащення, конструкція якого залежить від призначення процесу: отримання порошку монокристалів, покриття або виробу.

Вакуумна система, силовий блок, система контролю технологічних параметрів є стандартними пристроями.

На процес осадження карбідів впливають температура процесу, тривалість осадження, концентрація реагувальних речовин, тиск у камері осадження і швидкість потоку газів.

Температура процесу визначається типом реакції і термодинамічною стійкістю використовуваних реагентів, а також потрібними властивостями одержуваного матеріалу. Для отримання дрібнозернистих осадів процес провадять за низьких температур. У цьому разі швидкість виникнення центрів кристалізації утворюваної фази вища, ніж швидкість росту кристалів, що й призводить до виникнення дрібнокристалічних осадів. Із підвищенням температури лінійна швидкість росту кристалів досягає значних величин, унаслідок чого утворюються великокристалічні осади. За надмірного підвищення температури, разом з утворенням осадів, можливе осадження нелетких продуктів розпаду, що не встигли прореагувати до кінця і видалитися з робочого простору внаслідок дуже швидкого перебігу реакції. Для отримання карбідів основною домішкою є вільний вуглець, що утворюється під час піролізу вуглеводнів.

На виділення вільного вуглецю також може впливати парціальний тиск летких компонентів. Для запобігання його виділенню необхідно, щоб концентрація галогеновмісної сполуки металу перевищувала концентрацію вуглецевмісного газу. Так, наприклад, для осадження карбіду титану оптимальне співвідношення CTiCl : CC H становить 1,0...3,0 (у цьому разі утворюються однофазні осади, а швидкість їх росту стабільна і максимальна), за співвідношення менше одиниці на підкладці осідає вільний вуглець, забруднюючи осад, а за співвідношення більше трьох можливе осадження дихлориду в рідкому стані. Оптимальні температурні інтервали процесу отримання карбідів з газової фази наведено в табл. 7.6.

Швидкість осадження збільшується з підвищенням температури і парціального тиску вуглецевмісного газу в межах оптимальних його значень (рис. 7.7). Для карбіду титану швидкість осадження збільшується зі зростанням парціального тиску СН4 до 1,4 кПа лінійно, а далі майже не змінюється. Такий характер залежності швидкості осадження від парціального тиску СН4 зумовлено тим, що в зоні низького парціального тиску лімітуючою стадією процесу є розпад метану, а за вищих — взаємодія металу з вуглецем.

На процес осадження карбідів також впливає загальний тиск в камері осадження.

Рис. 7.7. Залежність швидкості осадження TiC від парціального тиску метану:

1 –12000 оС; 2 – 16000 оС; 3 – 19000 оС

 

Оскільки більшість реакцій під час отримання карбідів перебігає зі збільшенням кількості молекул у газовій фазі, ведення процесу за зниженого тиску викликає підвищення швидкості осадження або за інших рівних умов зниження температури на початку реакцій.

Швидкість потоку газової суміші в камері і характер її проходження над поверхнею осадження впливає на ефективність процесу. Підвищенню виходу карбіду металу сприяє зменшення швидкості потоку, оскільки система в цьому випадку більшою мірою наближається до рівноваги. Проте, досягши ламінарної течії, швидкість осадження помітно знижується. Це зумовлено тим, що дифузійні процеси в газовій фазі не забезпечують належних швидкостей підведення газоподібних реагентів до поверхні осадження і видалення з неї продуктів реакції. Тому процес осадження має бути за максимально допустимих швидкостей потоку, які забезпечують рівновагу системи і достатню ефективність процесу.

Отримання карбідів електролізом розплавлених середовищ. Метод електролізу розплавлених середовищ не набув промислового застосування і використовується здебільшого в дослідницькій практиці.

У разі отримання карбідів електролізом джерелом металу є їх оксиди, а постачальником вуглецю ― карбонати лужних металів. Для збільшення розчинності оксидів процес провадять у розплавах метаборату натрію і хлоридів або фторидів натрію або калію. Так, наприклад, для отримання карбіду вольфраму електроліт готують з таких компонентів:

Na2О . B2O3 + 2Nа2СО3 + 4,5LiF + (0,12...0,16)WO3.

 

Процес відбувається за струму 20 А, напруги 3 В і температури

800 °С. У процесі електролізу з карбонатів виділяється вуглець, який, сполучаючись з металом, утворює відповідний карбід. Осад виділяється на графітному катоді.

У процесі електролізу виникають труднощі, спричинені малою стійкістю карбонатів за високої температури і низької розчинності оксидів карбідоутворювальних металів. Як джерело вуглецю доцільніше використовувати карбонати барію і літію, під час електролізу яких виділяється більше вуглецю, ніж під час електролізу карбонату натрію.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 482; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.