Патент на изобретение №2162114

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2162114 (13) C2
(51) МПК 7
C22B58/00, C22B9/02
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.05.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 99107102/02, 05.04.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

05.04.1999

(45) Опубликовано: 20.01.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
ИВАНОВА Р.В. Химия и технология галлия. – М.: Металлургия, 1973, с.326 – 327. SU 1786155 А1, 07.01.1993. SU 1782247 А3, 15.12.1992. SU 1803446 А1, 23.03.1993. US 4298380, 03.11.1981. US 4362560, 07.12.1982. US 5458669 А, 17.10.1995. FR 2633640 А1, 05.01.1990.

Адрес для переписки:

390024, г.Рязань, ул. Гагарина 59/1, РГРТА

(71) Заявитель(и):

Рязанская государственная радиотехническая академия

(72) Автор(ы):

Закурдаев И.В.,
Гнидо В.Ф.

(73) Патентообладатель(и):

Рязанская государственная радиотехническая академия

(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЛЛИЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ


(57) Реферат:

Изобретение относится к получению чистых материалов, а именно к способу очистки галлия от примесей, включающему фильтрацию и кислотную промывку. После кислотной промывки осуществляют отбор галлия в количестве не более 2/3 объема отработанного галлия в вакуумированный резервуар через заборник, расположенный ниже поверхности галлия. Способ позволяет повысить глубину очистки и увеличить выход чистого металла за счет уменьшения влияния цементации примеси на эффективность очистки. 1 ил.


Изобретение относится к получению чистых материалов, в частности к выделению особочистого материала из отходов полупроводникового производства, например галлия из расплава, используемого при эпитаксии арсенида галлия оловом.

Известным физическим способом очистки галлия от примесей. В частности, известен способ очистки галлия от примесей методом электропереноса, при использовании которого достигается высокая чистота галлия по сравнению с исходным [1] . Причем чистота материала повышается с увеличением продолжительности очистки.

Основным недостатком данного способа является низкая производительность и высокая энергоемкость. Кроме того, эффективность очистки резко понижается с повышением концентрации примесей в исходном галлии, что ограничивает использование данного метода.

Из известных способов химической очистки галлия от примесей может быть использован метод, описанный в работе [2]. По данному способу расплав после фильтрации через волокнистые материалы подвергают промывке в кислотах, например в азотной кислоте. После кислотной обработки в течение 10 минут может быть получен галлий с содержанием олова менее 110-2% при наличии в исходном галлии порядка 1%.

Недостатком данного способа является то, что олово, находящееся в ряду окислительных потенциалов ниже галлия, но выше водорода, при обработке в кислотах цементируется на поверхности металла. Образующаяся на поверхности галлия пленка достаточно устойчивая. В связи с чем для получения требуемой чистоты увеличивается продолжительность промывки металла в кислоте, что ведет к значительным потерям металла, которые могут составлять до 30 – 40% от исходного веса.

Изобретение направлено на повышение глубины очистки и увеличение выхода чистого металла за счет уменьшения влияния цементации примеси на эффективность очистки.

Это достигается тем, что в способе очистки галлия от примесей, включающем фильтрацию в кислотную промывку, после кислотной промывки осуществляют отбор галлия в количестве равным или не более 2/3 объема отработанного галлия в специальный вакуумированный резервуар через заборник, расположенный ниже поверхности галлия.

Сопоставленный анализ с прототипом показал, что заявляемый способ отличается наличием новых приемов и приспособлений для их концентрации: отбор галлия из средней части расплава, заборник с входными клапанами и дополнительный вакуумированный резервуар.

Таким образом, заявленный способ соответствует критерию изобретения “новизна”. Сравнения заявленного способа с другими решениями показывает, что цементация примесей на поверхности широко известна [3]. Однако ее использование в указанном способе с остальными приспособлениями в случае очистки расплава галлия от примесей проявляет новые свойства, что приведет к повышению глубины очистки металла. Это позволяет сделать вывод о соответствии способа критерию “существенные отличия”.

Сущность способа поясняется чертежом. Имеется резервуар 1 с расплавом галлия 2 и кислотой 3, в который вводится смеситель 4 и заборник 5. Заборник 5 соединен с помощью трубки 6 со специальным резервуаром 7, где через патрубок 8 создается пониженное давление. Кроме того, входное отверстие заборника 5 закрыто подвижным клапаном 9, управление которого осуществляется с помощью штока 10. В качестве материала для изготовления элементов по чертежу используется фторопласт.

Последовательность технологических операций следующая. Расплав галлия пропускается через два слоя волокнистого фильтрующего материала с целью удаления механических частиц. Отфильтрованный расплав сливают в резервуар 1, куда вводятся заборник 5 и смеситель 4. После заливки в резервуар 1 20%-ной азотной кислоты производят промывку расплава в кислоте при постоянном его перемешивании с помощью смесителя 4 в течение 30 минут. По истечении данного времени, используя шток 10, снимается клапан 9 с входного отверстия заборника 5 и отбирается не более 2/3 объема обработанного галлия в резервуар 7, в котором с помощью любых вакуумных систем создается пониженное давление. Необработанная часть галлия вместе с новой порцией расплава может вновь проходить кислотную промывку.

Отбор 2/3 объема обработанного галлия через заборник позволяет избежать попадания примесей, цементирующихся на поверхности расплава в отбираемую часть, что повышает чистоту металла на порядок и уменьшает его отходы за счет уменьшения времени обработки в кислоте. Химико-спектральный анализ показывает, что концентрация олова уменьшается на порядок и составляет 1 10-3%.

Расшифровка подписей к чертежу:
1 – резервуар,
2 – расплав галлия,
3 – кислота,
4 – смеситель,
5 – заборник,
6 – трубка,
7 – резервуар,
8 – патрубок,
9 – клапан,
10 – шток.

Литература
1. Михайлов В.А., Богданова Д.Д. Электроперенос в жидких металлах. – Новосибирск: Наука, 1978, 224 с.

2. Иванова Р.В. Химия и технология галлия. – М.: Металлургия, 1973, 392 с.

3. Авт.св. N 1296617 (51), опубл. в БИ N 10, 1987.

Формула изобретения


Способ очистки галлия от примесей, включающий фильтрацию и кислотную промывку, отличающийся тем, что после кислотной промывки осуществляют отбор галлия в количестве, равном или не более 2/3 объема отработанного галлия в специальный вакуумированный резервуар через заборник, расположенный ниже поверхности галлия.

РИСУНКИ

Рисунок 1


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 06.04.2001

Номер и год публикации бюллетеня: 33-2002

Извещение опубликовано: 27.11.2002


Categories: BD_2162000-2162999