145667. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alumíniumnitrid előállítására

2 145.667 Emellett magas hőmérsékleten az alumínium­oxid szén általi redukciójának reakciósebessége is növekszik, és minthogy a nitrogénnek a nit­riddé átalakítandó tömeg belsejébe történő diffú­ziója nem eléggé gyors, az alumíniumoxid redu­kálást reakciója válik főreakcióvá. E reakció ter­mékei részben megolvadó anyagok, amelyek a szemcsék egymáshoz ragadását okozzák; az így összeragadt tömeg, a pórusosság hiánya folytán gátolja a nitridképzési reakció teljessé válását, bármilyen hosszú ideig tartson is a kezelés. Ez a jelenség tehát különösen nagymértékben befolyá­solja a termék minőségét; ilyen esetben a termék túlságosan sok alumíniumoxidot tartalmaz, más­részről viszont a részben megolvadt termékek összesülést okoznak, ami zavarja a kemence foly­tonos üzemét. A jelen találmány egyik jellemzője tehát az, hogy a nitridképzési 1750 C° alatti, előnyösen 1700 C° alatti hőmérsékleten folytatjuk le. Feltételezhető lenne, hogy a nitrogénárambau való hevítés időtartamának meghosszabbítása út­ján javítható lesz a kapott nitrid minősége, ami különösen az alumíniumoxid-tartalom csökkenésé­ben fog megnyilvánulni. Az ezirányú kísérletek során azonban kitűnt, hogy ez az előny csak látszólagos, sőt hogy a he­vítés huzamos időn át történő fenntartása a kö­vetkező két hátránnyal jár: 1. Megnövekszik a már képződött nitridből és a szénből keletkező alumíniummonocianid elilla­nása folytán előálló veszteség, és ennek folytán a hatásfok csökken és az eltömődés veszélye meg­növekszik. 2. Megnövekszik a szemcsék törékenysége, ami ugyancsak a hatásfok csökkenésével és az eltömő­dés veszélyével jár. A törékenység megnövekedé­sét nemcsak az anyagnak az A1CN elillanása foly­tán .megnövekedett pórusossága okozza, hanem ez részben a nitrid rendezett és előrehaladó kristá­lyosodásának is a következménye. Ezért kerülni kell szakaszos üzemű kemence esetében a nitridképző reakció továbbfolytatását azon az időponton túl, amikor a fejlődő és a ke­mencéből kilépő gáz szénmonoxid-tartalma már a rendes töltetlen kemence esetében fennálló ér­tékre csökken, folytonos üzemű kemence esetében pedig a reakció továbbvitelét a kemencének azon a szakaszán túl, ahol nitriddé alakított termék a magas hőmérsékletű zónát elhagyja. Emellett kimutatható, hogy valamely meghatá­rozott, 1800 C° feletti hőmérsékleten, ahol a nit­ridképzési reakció már számottevő sebességgel folyik, megadható a nitrogén egy olyan minimális áramlási sebessége, amelynél kisebbel nem aján­latos dolgozni. Ugyanis, ha a kemence bármely helyén ennél kisebb a nitrogén áramlási sebes­sége,, akkor az alumíniumoxid-redukálási reakció túlnyomóvá válik a nitridképzési reakcióval szem­ben. Ebben az esetben pedig bekövetkeznek a fentebb említett hátrányos hőmérsékleti hatások, vagyis olvadékok képződnek, amelyek a szemcsék összeragadását és a kemencef.alakra való feltapa­clásáí eredményezik és ezzel gyakorlatilag lehetet­lenné teszik a nitridképzés teljes mértékű lefoly­tatását, bármilyen hosszú ideig is kezeljük még tovább a nitriddé alakítandó anyagot, minthogy a nitrogén nem képes már keresztüldiffundálni az összetapadt tömegen. Ezekre való tekintettel a találmány további fon­tos vonása a nitrogénáram sebességének korlátok között tartása. A nitrogénáram sebességét a kemence bármely részében könnyebben lehet a kritikus minimális érték felett tartani, ha olyan kemencét alkalma­zunk, amelyben a töltet csaknem teljesen kitölti a nitrogénáram számára rendelkezésre álló kereszt­metszetet. A porzás lehető legnagyobbmérvű el­kerülése érdekében célszerű a kemence-töltetet 5 és 20 milliméter közötti átmérőjű agglomerált szemcsék alakjában alkalmazni. Valamely adott kemence és a rendelkezésre álló szemcsézett alumíniumoxid-szén keverék esetében, kísérletileg lehet meghatározni azt, hogy milyen nitrogénáram-sebesség felel meg gyakorlatilag an­nak a határnak, amelyen alul már nem folytatható biztonságosan az üzem; ezt a határt az jelzi, hogy a kemence belsejében már helyi összeolvadás és összesülés figyelhető meg. A nitrogénáram minimális megengedhető se­bességének értéke nem adható eleve meg, mert ez az érték különböző tényezőktől és különösen a töltetben alkalmazott szén reakcióképességétől, a kemencében fennálló hőmérsékleteloszlástól, vala­mint attól függ, hogy a nitrogén egyenletesen járja-e át a töltetet. A megfelelő nitrogénáram­sebesség kísérleti meghatározása során a kemencé­ből távozó gáz elemzési adatai szolgálhatnak tám­pontul. A nitrogén bevezetési sebességét oly mó­don kell megszabni, hogy a kemencéből kilépő gáz nitrogéntartalma nagyobb legyen, mint a leg­alacsonyabb hőmérsékletű nitridképzésű zóna hő­mérsékletén fennálló egyensúlynak megfelelő nit­rogéntartalom. így pl. ha a töltet legkevésbé felhevített pont­ján a hőmérséklet 1700 C°, akkor a kemencéből távozó gázok nitrogéntartalmának legalább 40%­nak kell lennie. Ha a legkevésbé felhevített töltet­rész hőmérséklete 1600 C°, akkor a távozó gáznak legalább 70% nitrogént kell tartalmaznia. Ezt a nitrogéntartalmat semmi esetre sem szabad túl­lépni; 1800 C° alatti hőmérsékleten megolvadás vagy összeragadás a kemencében már nem követ­kezik be. Az alumíniumoxid és szén keverékéből álló agglo­merált szemcséknek eléggé pórusosaknak kell len­niük ahhoz, hogy a nitrogén behatolhasson a szemcsék belsejébe, mert különben a fent említett hátrányos jelenségek a szemcsék belsejében kö­vetkeznének be. A gyakorlatban kitűnő eredmé­nyek érhetők el 50%-os pórusosságú szemcsékkel, ez az. érték azonban igen tág határok között inga­dozhat. Az ipari gyakorlatban a jelen találmány sze­rintihez hasonló típusú anyagátalakitási folyama­tok esetében igen gyakran járnak el oly módon, hogy megnövelik valamely alkotórész sztöchio­metriai vagy termodinamikai arányát, hogy job­ban biztosítsák az ilyenfajta anyagátalakulások lefolyását. így az itt tárgyalt esetben fel lehetne tételezni, hogy az ipari gyakorlat követelményeinek is csak olyan szénfelesleg felel meg, amelyen a kísérletek

Next

/
Oldalképek
Tartalom