PL225790B1 - Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) - Google Patents

Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III)

Info

Publication number
PL225790B1
PL225790B1 PL408884A PL40888414A PL225790B1 PL 225790 B1 PL225790 B1 PL 225790B1 PL 408884 A PL408884 A PL 408884A PL 40888414 A PL40888414 A PL 40888414A PL 225790 B1 PL225790 B1 PL 225790B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
iron
iii
components
fev
solubility
Prior art date
Application number
PL408884A
Other languages
English (en)
Other versions
PL408884A1 (pl
Inventor
Anna Błońska-Tabero
Elżbieta Filipek
Agnieszka Galera
Original Assignee
Zachodniopomorski Univ Tech W Szczecinie
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 Zachodniopomorski Univ Tech W Szczecinie filed Critical Zachodniopomorski Univ Tech W Szczecinie
Priority to PL408884A priority Critical patent/PL225790B1/pl
Publication of PL408884A1 publication Critical patent/PL408884A1/pl
Publication of PL225790B1 publication Critical patent/PL225790B1/pl

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Compounds Of Iron (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników. Nowy roztwór stały może znaleźć zastosowanie jako składnik katalizatorów reakcji utleniającego odwodornienia różnych związków organicznych.
Nowy roztwór stały według wynalazku nie był dotychczas opisany w literaturze przedmiotu.
Z polskiego zgłoszenia patentowego nr 405023 znany jest roztwór stały w dwuskładnikowym układzie wanadanów indu i niklu oraz żelaza i niklu o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników, posiadający ogólny wzór Ni2In1-xFexVO6, gdzie 0 < x < 1. Oznacza to, że roztwór ten tworzy się w dwuskładnikowym układzie związków Ni2InVO6-Ni2FeVO6 w całym zakresie stężeń jego składników. Układ Ni2InVO6-Ni2FeVO6 jest jednym z rzeczywistych układów stanowiących linie koniugacji czteroskładnikowego układu tlenków NiO-V2O5-In2O3-Fe2O3. Z innego polskiego zgłoszenia patentowego nr 395018 znany jest także roztwór stały w czteroskładnikowym układzie tlenków metali, w którym układ czteroskładnikowy oznacza tlenek wanadu(V)-tlenek żelaza(III)-tlenek magnezu-tlenek cynku, o wzorze ogólnym Zn2-xMgxFeV3O11, gdzie 0 < x < 2. Oznacza to, że roztwór ten tworzy się w dwuskładnikowym układzie związków Zn2FeV3O11-Mg2FeV3O11, będącym jednym z rzeczywistych układów, które stanowią linie koniugacji czteroskładnikowego układu tlenków MgO-ZnO-V2O5-Fe2O3. Roztwór ten tworzy się w całym zakresie stężeń składników układu Zn2FeV3O11-Mg2FeV3O11, będącym jednym z rzeczywistych układów, które stanowią linie koniugacji czteroskładnikowego układu tlenków MgO-ZnO-V2O5-Fe2O3. Roztwór ten tworzy się w całym zakresie stężeń składników układu Zn2FeV3O11-Mg2FeV3O11. Z polskiego opisu patentowego nr 193145 znany jest również roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników, zawierający żelazo, chrom i wanad o ogólnym wzorze Fe2-xCrxV4O13, gdzie 0 < x < 2, tworzący się w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek wanadu(V)-tlenek żelaza(III)-tlenek chromu(III). Oznacza to, że roztwór ten tworzy się w dwuskładnikowym układzie związków Fe2V4O13-Cr2V4O13, będącym jednym z rzeczywistych układów stanowiących linie koniugacji trójskładnikowego układu tlenków V2O5-Fe2O3-Cr2O3. Roztwór ten tworzy się w całym zakresie stężeń składników układu Fe2V4O13-Cr2V4O13. W tych dokumentach opisano także sposoby wytwarzania wymienionych roztworów stałych. Fazy te otrzymuje się z tlenków metali (lub z odpowiednich soli będących prekursorami tych tlenków) lub z odpowiednich wanadanów poprzez ich mieszanie, a następnie ujednorodnianie i ogrzewanie otrzymanych mieszanin w odpowiednich temperaturach.
Roztwór stały, według wynalazku, o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V), w którym układ dwuskładnikowy oznacza triwanadan dikobaltu i żelaza-triwanadan dimagnezu i żelaza, według wynalazku, ma wzór ogólny Co2-xMgxFeV3O11, gdzie 0 < x < 2. Oznacza to, że nowy roztwór stały tworzy się w dwuskładnikowym układzie związków Co2FeV3O11-Mg2FeV3O11 w całym zakresie stężeń jego składników. Układ Co2FeV3O11-Mg2FeV3O11 jest jednym z rzeczywistych układów stanowiących linie koniugacji czteroskładnikowego układu tlenków CoO-MgO-V2O5-Fe2O3.
Sposób wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V), polegający na mieszaniu związków metali, a następnie ujednorodnianiu, ogrzewaniu i chłodzeniu otrzymanych mieszanin, charakteryzuje się tym, że miesza się związki Co2FeV3O11 i Mg2FeV3O11 w dowolnym stosunku molowym, zależnym od wartości x występującego we wzorze ogólnym nowej fazy Co2-xMgxFeV3O11. Otrzymaną mieszaninę ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie ogrzewa najlepiej w temperaturze 680°C, korzystnie w dwóch etapach po 20 godzin każdy, przy czym po każdym etapie próbki ochładza się do temperatury pok ojowej i rozciera, otrzymując produkt o ogólnym wzorze Co2-xMgxFeV3O11, gdzie x mieści się w przedziale 0 < x < 2.
Inny sposób wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V), według wynalazku, polegający na mieszaniu związków metali, ujednorodnianiu, ogrzewaniu i chłodzeniu otrzymanych mieszanin, charakteryzuje się tym, że związki: CoCO3, 3MgCO3-Mg(OH)2-3H2O, V2O5 i Fe2O3, miesza się w stosunku molowym takim, że w przeliczeniu na składniki układu czteroskładnikowego tlenków CoO-MgO-V2O5-Fe2O3 zawartość
PL 225 790 B1 tlenku wanadu(V) wynosi zawsze 37,50% molowych oraz w przeliczeniu na składniki układu czteroskładnikowego tlenków zawartość tlenku żelaza(III) wynosi zawsze 12,50% molowych, natomiast suma zawartości tlenku kobaltu(II) i tlenku magnezu, zależnych od wartości x występującego we wzorze ogólnym roztworu Co2-xMgxFeV3O11, wynosi zawsze 50,00% molowych. Otrzymaną mieszaninę reagentów ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie ogrzewa najlepiej w temperaturach z zakresu od 570 do 600°C, korzystnie w co najmniej dwóch etapach po 20 godzin każdy, przy czym po każdym etapie próbki ochładza się do temperatury pokojowej i rozciera, otrzymując produkt o ogólnym wzorze Co2-xMgxFeV3O11, gdzie x mieści się w przedziale 0 < x < 2.
Nowy roztwór stały o nieograniczonej rozpuszczalności składników i wzorze ogólnym Co2-xMgxFeV3O11, gdzie x mieści się w przedziale 0 < x < 2, posiada barwę od antracytowej do jasnej oliwkowej, jaśniejącą wraz ze wzrostem wartości x i jest trwały w stałym stanie w powietrzu w zakresie temperatur od 810°C do 1005 ± 10°C, po czym ulega stopieniu, przy czym temperatura topnienia Co2-xMgxFeV3O11 stopniowo wzrasta wraz ze wzrostem wartości x. Nowa faza posiada strukturę Co2FeV3O11 i Mg2FeV3O11, co oznacza, że krystalizuje w układzie trójskośnym. Charakterystykę rentgenowską przykładowej fazy Co2-xMgxFeV3O11, przedstawiono w tabeli 1.
T a b e l a 1
Lp. d [nm] I/I0 [%]
1 0,609 4
2 0,588 2
3 0,483 3
4 0,438 4
5 0,415 3
6 0,364 2
7 0,336 2
8 0,330 12
9 0,321 100
10 0,312 5
11 0,306 9
12 0,303 34
13 0,298 3
14 0,295 4
15 0,272 4
16 0,270 3
17 0,264 2
18 0,257 7
19 0,251 4
20 0,241 10
Przedmiot wynalazku objaśniają bliżej poniższe przykłady.
P r z y k ł a d 1
Mieszaniny osobno otrzymanych związków Co2FeV3O11 i Mg2FeV3O11, których przykładowe składy w % molowych podano w tabeli 2, ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie ogrzewa się w atmosferze w temperaturze 680°C, w dwóch etapach po 20 godzin każdy. Po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej i rozciera.
Syntezę nowego roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V): triwanadan dikobaltu i żelaza-triwanadan dimagnezu
PL 225 790 B1 i żelaza, opisanego ogólnym wzorem Co2-xMgxFeV3O11, gdzie 0 < x < 2, z mieszanin związków Co2FeV3O11 i Mg2FeV3O11, przedstawia równanie reakcji:
(1-0,5x)Co2FeV3Oii(s) + 0,5xMg2FeV3O11(s) = Co2-xMgxFeV3On(r.s.) T a b e l a 2
Lp. x % mol Wzór fazy typu Co2-xMgxFeV3O11
Co2FeV3On Mg2FeV3On
1 0,2 90,00 10,00 Co1,8Mg0,2FeV3O11
2 0,5 75,00 25,00 Co1,5Mg0,5FeV3O11
3 1,0 50,00 50,00 CoMgFeV3On
4 1,5 25,00 75,00 Co0,5Mg1,5FeV3O11
5 1,8 10,00 90,00 CoQ,2Mg1,8FeV3On
P r z y k ł a d 2
Mieszaniny związków: CoCO3, 3MgCO3-Mg(OH)2-3H2O, V2O5 i Fe2O3, których przykładowe składy w % molowych w przeliczeniu na składniki czteroskładnikowego układu tlenków CoO, MgO, V2O5 i Fe2O3, podano w tabeli 3, ujednorodnia się przez ucieranie. Otrzymane próbki ogrzewa się w atmosferze powietrza, w co najmniej dwóch etapach: w pierwszym etapie próbki ogrzewa się w temperaturze 570°C w ciągu 20 godzin, w drugim etapie próbki ogrzewa się w temperaturze 600°C w ciągu 20 godzin. Po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej i rozciera.
Syntezę nowego roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V): triwanadan dikobaltu i żelaza-triwanadan dimagnezu i żelaza, opisanego ogólnym wzorem Co2-xMgxFeV3O11, gdzie 0 < x < 2, z mieszanin związków CoCO3, 3MgCO3-Mg(OH)2-3H2O, V2O5 i Fe2O3, przedstawia równanie reakcji:
(8-4x)CoCO3(S) + x (3MgCO3-Mg(OH)2-3H2O)(S) + 6 V2O5(S) + 2 Fe2O3(S) = 4 Co2-xMgxFeV3On(rs.) + (8-x) CO2(g) + 4 x H2O(g)
T a b e l a 3
.p. x % mol tlenków Wzór fazy typu Co2_xMgxFeV3On
CoO MgO V2O5 Fe2O3
1 0,2 45,0 5,0 37,5 12,5 Co1,8Mg0,2FeV3O11
2 0,5 37,5 12,5 37,5 12,5 Co1,5Mg0,5FeV3O11
3 1,0 25,0 25,0 37,5 12,5 CoMgFeV3On
4 1,5 12,5 37,5 37,5 12,5 Co0,5Mg1,5FeV3O11
5 1,8 5,0 45,0 37,5 12,5 Co0,2Mg1,8FeV3O11
Zastrzeżenia patentowe

Claims (5)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III), o ogólnym wzorze Co2-xMgxFeV3O11, gdzie 0 < x < 2, w którym układ dwuskładnikowy oznacza triwanadan dikobaltu i żelaza-triwanadan dimagnezu i żelaza.
  2. 2. Sposób wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III), polegający na tym, że związki metali miesza się, ujednorodnia, ogrzewa i chłodzi, znamienny tym, że miesza się związki Co2FeV3O11 i Mg2FeV3O11 w dowolnym stosunku molowym, zależnym od wartości x występującego we wzorze ogólnym nowej fazy Co2-xMgxFeV3O11, otrzymaną mieszaninę ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie wygrzewa w temperaturze 680°C, po czym chłodzi i rozciera, otrzymując produkt o ogólnym wzorze Co2-xMgxFeV3O11, gdzie x mieści się w przedziale 0 < x < 2.
    PL 225 790 B1
  3. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w co najmniej dwóch etapach po 20 godzin każdy, a po każdym etapie chłodzi się powoli do temperatury pokojowej i rozciera.
  4. 4. Sposób wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III), polegający na tym, że związki metali miesza się, ujednorodnia, ogrzewa i chłodzi, znamienny tym, że związki CoCO3, 3MgCO3-Mg(OH)2-3H2O, V2O5 i Fe2O3, miesza się w stosunku molowym takim, że w przeliczeniu na składniki układu czteroskładnikowego tlenków zawartość tlenku wanadu(V) wynosi zawsze 37,50% molowych oraz w przeliczeniu na składniki układu czteroskładnikowego tlenków zawartość tlenku żelaza(III) wynosi zawsze 12,50% molowych, natomiast suma zawartości tlenku kobaltuj) i tlenku magnezu, zależnych od wartości x występującego we wzorze ogólnym roztworu Co2-xMgxFeV3O11, wynosi zawsze 50,00% molowych, otrzymaną mieszaninę reagentów ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie wygrzewa w temperaturach z zakresu od 570 do 600°C, po czym chłodzi i rozciera, otrzymując produkt o ogólnym wzorze Co2-xMgxFeV3O11, gdzie x mieści się w przedziale 0 < x < 2.
  5. 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w co najmniej dwóch etapach po 20 godzin każdy, a po każdym etapie chłodzi się powoli do temperatury pokojowej i rozciera.
PL408884A 2014-07-16 2014-07-16 Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) PL225790B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL408884A PL225790B1 (pl) 2014-07-16 2014-07-16 Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL408884A PL225790B1 (pl) 2014-07-16 2014-07-16 Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL408884A1 PL408884A1 (pl) 2016-01-18
PL225790B1 true PL225790B1 (pl) 2017-05-31

Family

ID=55072323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL408884A PL225790B1 (pl) 2014-07-16 2014-07-16 Roztwór stały o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III) oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego o nieograniczonym zakresie rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie wanadanów(V) kobaltu(II) i żelaza(III) oraz magnezu i żelaza(III)

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL225790B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL408884A1 (pl) 2016-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Friščić et al. Clean and efficient synthesis using mechanochemistry: coordination polymers, metal-organic frameworks and metallodrugs
Clarke et al. Total oxidation of naphthalene using copper manganese oxide catalysts
Srinivasan et al. Thermal and spectroscopic characterization of Mg (II) complexes of nitro-substituted benzoic acids
Llusar et al. Synthesis of diphosphate Mn2− xMgxP2O7 solid solutions with thortveitite structure: New pink ceramic dyes for the colouration of ceramic glazes
RU2016105244A (ru) Способ получения ненасыщенного альдегида и/или ненасыщенной карбоновой кислоты
MY192057A (en) Catalyst for production of methacrylic acid, catalyst precursor for production of methacrylic acid, method for producing said catalyst and catalyst precursor, method for producing methacrylic acid, and method for producing methacrylate ester
Kurzawa et al. The synthesis and selected properties of new compounds: Mg3Fe4 (VO4) 6 and Zn3Fe4 (VO4) 6
Sivasankar Cobalt (II), nickel (II) and zinc (II) dicarboxylate complexes with hydrazine as bridged ligand: characterization and thermal degradation
Baruah et al. Ring opening reactions of pyromellitic dianhydride for the synthesis of first row transition metal dicarboxylate complexes
Masoud et al. Thermal properties of some CoII, NiII and CuII complexes of new substituted pyrimidine compounds
Vo et al. Oxidative regeneration study of spent V2O5 catalyst from sulfuric acid manufacture
PL219934B1 (pl) Fazy typu ciągłych roztworów stałych w czteroskładnikowym układzie tlenków wanadu, (54) żelaza, magnezu i cynku oraz sposób wytwarzania faz typu ciągłych roztworów stałych w czteroskładnikowym układzie tlenków wanadu, żelaza, magnezu i cynku
PL222181B1 (pl) Fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w czteroskładnikowym układzie tlenków metali oraz sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w czteroskładnikowym układzie tlenków metali
Li et al. Two luminescent alkali-silver heterometallic sulfonates
PL222182B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposoby jej wytwarzania
PL225612B1 (pl) Roztwór stały w dwuskładnikowym układzie podwójnych wanadanów indu i niklu oraz żelaza i niklu oraz sposoby wytwarzania roztworu stałego w dwuskładnikowym układzie podwójnych wanadanów indu i niklu oraz żelaza i niklu
PL219717B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali oraz sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali
PL209577B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych
PL209578B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali
Corbi et al. A solid nickel (II) complex with methionine sulfoxide
PL209574B1 (pl) Oksysól w dwuskładnikowym układzie wolframianu cynku i molibdenianów metali (54) i sposób wytwarzania oksysoli w dwuskładnikowym układzie wolframianu cynku i molibdenianów metali
Blonska-Tabero Pb2Fe2V4O15—A new phase forming in the system FeVO4–Pb2V2O7
PL210261B1 (pl) Nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposób wytwarzania nowej oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali
PL191558B1 (pl) Nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposób wytwarzania nowej oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych
PL221615B1 (pl) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych i sposoby jej wytwarzania