A platform for research: civil engineering, architecture and urbanism
METHOD OF OBTAINING NANOCRYSTALLINE DYSPROSIUM HAFNATE POWDERS AND THEREOF-BASED CERAMIC MATERIALS
FIELD: chemistry.SUBSTANCE: invention can be used in manufacturing neutron-absorbing materials for control rods in systems of control and protection of nuclear reactors. Method for obtaining ceramic materials based on nanocrystalline dysprosium hafnate powders includes production of mixed dysprosium and hafnium hydroxide by dissolution of salts HfOCl·8HO and Dy(NO)·5HO in water and addition of obtained solution to ammonia solution. After that, filtration and washing of obtained sediment, drying with further calcination to obtain dysprosium hafnate, its milling, pressing and annealing of obtained compacts are carried out. Stage of drying and calcinations of mixed hydroxide is carried out under impact of SHF-radiation with continuous power 1.5-6.0 kW. Temperature is changed step-by-step within 1.0-1.5 hour until nanocrystalline dysprosium hafnate powder is obtained.EFFECT: invention makes it possible to reduce duration of drying and calcinations of mixed dysprosium and hafnium hydroxide and obtain ceramic materials with high density.4 ex
Изобретение может быть использовано при изготовлении нейтронопоглощающих материалов для стержней регулирования систем управления и защиты ядерных реакторов. Способ получения керамических материалов на основе нанокристаллических порошков гафната диспрозия включает изготовление смешанного гидроксида диспрозия и гафния путем растворения в воде солей HfOCl·8HO и Dy(NO)·5HO и добавления полученного раствора к раствору аммиака. Далее проводят фильтрацию и промывку полученного осадка, сушку с последующим прокаливанием до получения гафната диспрозия, его размол, прессование и отжиг полученных компактов. Стадию сушки и прокаливания смешанного гидроксида проводят под действием СВЧ-излучения с непрерывной мощностью 1,5-6,0 кВт. При этом ступенчато изменяют температуру в течение 1,0-1,5 час до получения нанокристаллического порошка гафната диспрозия. Изобретение позволяет сократить длительность сушки и прокаливания смешанного гидроксида диспрозия и гафния и получить керамические материалы с высокой плотностью. 4 пр.
METHOD OF OBTAINING NANOCRYSTALLINE DYSPROSIUM HAFNATE POWDERS AND THEREOF-BASED CERAMIC MATERIALS
FIELD: chemistry.SUBSTANCE: invention can be used in manufacturing neutron-absorbing materials for control rods in systems of control and protection of nuclear reactors. Method for obtaining ceramic materials based on nanocrystalline dysprosium hafnate powders includes production of mixed dysprosium and hafnium hydroxide by dissolution of salts HfOCl·8HO and Dy(NO)·5HO in water and addition of obtained solution to ammonia solution. After that, filtration and washing of obtained sediment, drying with further calcination to obtain dysprosium hafnate, its milling, pressing and annealing of obtained compacts are carried out. Stage of drying and calcinations of mixed hydroxide is carried out under impact of SHF-radiation with continuous power 1.5-6.0 kW. Temperature is changed step-by-step within 1.0-1.5 hour until nanocrystalline dysprosium hafnate powder is obtained.EFFECT: invention makes it possible to reduce duration of drying and calcinations of mixed dysprosium and hafnium hydroxide and obtain ceramic materials with high density.4 ex
Изобретение может быть использовано при изготовлении нейтронопоглощающих материалов для стержней регулирования систем управления и защиты ядерных реакторов. Способ получения керамических материалов на основе нанокристаллических порошков гафната диспрозия включает изготовление смешанного гидроксида диспрозия и гафния путем растворения в воде солей HfOCl·8HO и Dy(NO)·5HO и добавления полученного раствора к раствору аммиака. Далее проводят фильтрацию и промывку полученного осадка, сушку с последующим прокаливанием до получения гафната диспрозия, его размол, прессование и отжиг полученных компактов. Стадию сушки и прокаливания смешанного гидроксида проводят под действием СВЧ-излучения с непрерывной мощностью 1,5-6,0 кВт. При этом ступенчато изменяют температуру в течение 1,0-1,5 час до получения нанокристаллического порошка гафната диспрозия. Изобретение позволяет сократить длительность сушки и прокаливания смешанного гидроксида диспрозия и гафния и получить керамические материалы с высокой плотностью. 4 пр.
METHOD OF OBTAINING NANOCRYSTALLINE DYSPROSIUM HAFNATE POWDERS AND THEREOF-BASED CERAMIC MATERIALS
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ГАФНАТА ДИСПРОЗИЯ И КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ
POPOV VIKTOR VLADIMIROVICH (author) / PETRUNIN VADIM FEDOROVICH (author) / KOROVIN SERGEJ ALEKSANDROVICH (author)
2015-10-20
Patent
Electronic Resource
Russian
IPC:
C01G
Verbindungen der von den Unterklassen C01D oder C01F nicht umfassten Metalle
,
COMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
/
B01J
Chemische oder physikalische Verfahren, z.B. Katalyse oder Kolloidchemie
,
CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY
/
B82B
Nanostrukturen, gestaltet durch die Manipulation von einzelnen Atomen, Molekülen, oder einer begrenzten Ansammlung von Atomen oder Molekülen als einzelne Einheiten
,
NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS
/
B82Y
Bestimmter Gebrauch oder bestimmte Anwendung von Nanostrukturen
,
SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES
/
C01F
COMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
,
Verbindungen der Metalle Beryllium, Magnesium, Aluminium, Calcium, Strontium, Barium, Radium, Thorium oder der Seltenen Erden
/
C04B
Kalk
,
LIME
/
G21C
NUCLEAR REACTORS
,
Kernreaktoren
Lead hafnate antiferroelectric ceramic material and preparation method thereof
European Patent Office | 2021
|High-entropy rare earth hafnate ceramic coating material and preparation method thereof
European Patent Office | 2024
|European Patent Office | 2022
|European Patent Office | 2025
|European Patent Office | 2022
|