RU2492198C1 - Неорганический пигмент на основе молибдата - Google Patents

Неорганический пигмент на основе молибдата Download PDF

Info

Publication number
RU2492198C1
RU2492198C1 RU2012104266/05A RU2012104266A RU2492198C1 RU 2492198 C1 RU2492198 C1 RU 2492198C1 RU 2012104266/05 A RU2012104266/05 A RU 2012104266/05A RU 2012104266 A RU2012104266 A RU 2012104266A RU 2492198 C1 RU2492198 C1 RU 2492198C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pigment
molybdate
moo
yellow
color
Prior art date
Application number
RU2012104266/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгения Семеновна Золотова
Владимир Викторович Баковец
Борис Мингареевич Аюпов
Василий Николаевич Юдин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук
Priority to RU2012104266/05A priority Critical patent/RU2492198C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492198C1 publication Critical patent/RU2492198C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pigments, Carbon Blacks, Or Wood Stains (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в лакокрасочной промышленности, производстве пластмасс, керамики, строительных материалов. Неорганический пигмент на основе молибдата, включающего церий и щелочноземельный металлы, представляет собой сложный молибдат со структурой шеелита состава Ca1-3/2xCexMoO4, где 0,10≥x≥0,02. Изобретение позволяет получить экологически безопасные пигменты на основе молибдата кальция, допированного церием, с окраской от оранжево-желтого до желтого цвета, с высокой термической и химической устойчивостью. 1 ил., 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к неорганическим красителям, а именно к неорганическим пигментам, в частности, к составам для окрашивания на основе молибдата кальция, допированного редкоземельным элементом церием с окраской от оранжево-желтого до желтого цвета, которые могут быть использованы в лакокрасочной промышленности, производстве пластмасс, керамики, строительных материалов.
Большинство минеральных пигментов, используемых в промышленности, содержит такие металлы, как кадмий, свинец, хром, кобальт, ванадий, которые обладают значительной токсичностью. При современных требованиях безопасности и экологии есть необходимость в получении менее токсичных пигментов с характеристиками не хуже ранее используемых.
В настоящее время число желтых пигментов с высокими характеристиками термической, химической и ультрафиолетовой стабильностью ограничено. Это и сульфо-селенид кадмия, железооксидные пигменты, в частности охры природного происхождения [Е.Ф. Беленький, И.В. Рискин. Химия и технология пигментов. 1974 г. «Химия»; Von R. Fricke. Uber struktur und Warmenhalt verschieden Dargeschtellter γ-Eisen(III) - oxide, sowie füber die bildungswarme des Lepidokrokit (γ - FeOOH). // Z. für Elektrochemie 1937. 43. S.52-65]. Однако почти все они содержат токсичные металлы, многие из них обладают недостаточной яркостью цвета и наличием оттенков, например, оранжевый крон.
При небольшом разнообразии желтых пигментов продолжаются работы по получению новых пигментов в желто-оранжевой гамме. Так в работе [Shingo Ishida, Fend Rend, and Nobuyuki Takeuchi. New Yellow Ceramic Pigment Based on Codoping Pyrochore - type Y2Ti2O7 with V5+ and Ca2+ // J. Am. Ceram. Soc. 1993. V.76. N 10. P.2644-48] предложено использовать желтые пигменты со структурой пирохлора, например CaxY2-xVxTl2-xO7. Однако он содержит токсичные таллий и ванадий, сравнимые с токсичностью свинца и кадмия, и, кроме того, обладает нестойким цветом: пигмент обесцвечивается в стекле. Температуры его синтеза достаточно велики, что требует дополнительных затрат.
В работе [Leo J.H. Erkns and Ludo J. Vos. Bismuth Vanadate Pigments for High-Performance Leaf-Free Paints // The Bulletin of the Bismuth Institute. 1997. V.70. P.1-7] предложено использовать в качестве желтого пигмента ортованадат висмута. По оценкам авторов пигмент обладает чистотой цвета, хорошей укрывистостью, интенсивностью и химической устойчивостью. Однако он также содержит в своем составе ванадий, кроме того, чистота цвета этого пигмента невысока: в цвете присутствует зеленоватый оттенок.
Известны пигменты на основе свинцово-молибдатного крона, представляющего собой смесь хромата, сульфата и молибдата свинца. Эти кроны дают цвета от оранжевого до темно-красного [Е.Ф. Беленький, И.В. Рискин. Химия и технология пигментов. 1974 г. «Химия», стр.273]. Они обладают достаточно высокими пигментными свойствами. Однако получение этих пигментов достаточно трудоемко и требует стабилизации пигмента для сохранения яркости цвета и они также токсичны, так как содержат значительное количество свинца.
Наиболее близким к заявленным пигментам является неорганический оранжевый, пигмент на основе молибдата церия и щелочного или щелочноземельного металла, описанный в патенте FR 2750415 A1 (RHONE POULENC CHEMIE), 02.01.1998. Эти пигменты получены из растворов в виде осадка. Полученный осадок сушат путем распыления и прокаливают в интервале температур 750-800°С. При сушке распылением на поверхности пигмента образуется слой оксида кальция (п.6 формулы). Интервал атомных соотношений Са/Се составляет 0,01-0,9, то есть церия либо в 100 раз больше кальция, либо примерно такое же количество, как и кальция, то есть состав пигмента на основе Се2(MoO4)3 будет выглядеть так Се2-2/3хСах(MoO4)3, а при крайних значениях отношения Са/Се 0,01 и 0,9:Се1,99Са0,02(MoO4)3 и Ce1,250Ca1,125(MoO4)3. Кроме того, авторы приводят параметры цвета одного из полученных пигментов: светлота (85%) и насыщенность (66,8%), однако, называя пигмент оранжевым, они приводят значение тона 87,6 град, а это по Д. Джадду и Г. Вышецки (Цвет в науке и технике. М: Мир. 1978. С.836) - желтый цвет. Суммируя сказанное выше, можно сделать вывод, что пигмент, описанный в патенте FR 2750415, состоит в основном из Се2(MoO4)3, допированного кальцием, и является достаточно дорогим, т.к содержит в большом количестве редкоземельный элемент церий. Кроме того, получение пигмента из растворов не гарантирует точного состава конечного продукта, т.к на поверхности основы Се2(MoO4)3 идет образование слоя оксида кальция. Все эти факторы ухудшают параметры цвета пигмента. Кроме того, способ получения пигмента является многостадийным и сложным.
Задачей изобретения является расширение ассортимента пигментов и их удешевление.
Техническим результатом изобретения является получение более дешевого экологически безопасного пигмента с высокой термической и химической устойчивостью.
Технический результат достигается тем, что неорганический пигмент на основе молибдата, включающего церий и щелочноземельный металлы, представляет собой сложный молибдат со структурой шеелита состава Ca1-3/2xCexMoO4, где 0,10≥х≥0,02.
Отличительными признаками неорганического пигмента на основе молибдата металлов являются:
пигмент представляет собой твердый раствор сложного состава со структурой шеелита,
пигмент представляет собой молибдат состава Ca1-3/2xCexMoO4, где 0,10≥x≥0,02.
Сложные молибдаты кальция, допированные церием, представляют собой твердые растворы со структурой шеелита типа CaWO4.
Для удешевления пигмента, а также для получения более широкой гаммы цвета проведено изучение составов на основе молибдата кальция, допированного церием. В отличие от прототипа, где интервал атомных соотношений Ca/Ce составляет 0,01-0,90, то есть церия либо в 100 раз больше кальция, либо примерно такое же количество, как и кальция, т.е в прототипе пигмент образован на основе молибдата церия Се2(MoO4)3. В предлагаемом изобретении разработка пигмента находится совершенно в другой области концентраций и на основе молибдата кальция, допированного церием, а не молибдата церия, допированного кальцием. Состав предлагаемого пигмента - Ca1-3/2xCexMoO4, где х изменяется от 0,02 до 0,10, то есть соотношение Са/Се находится в интервале от 48,5 (x=0,02) до 8,5 (x=0,10), то есть церия максимум в 48,5 и минимум в 8,5 раз меньше, чем кальция. Причем в этом интервале цвет пигмента изменяется от желтого до оранжевого, при этом измеренные параметры цветности образцов показывают, что пигменты обладают хорошими цветовыми характеристиками, получены чистые яркие цвета. Для синтеза пигментов использован метод твердофазных реакций, который заключается в смешивании исходных компонентов, их гомогенизации и отжиге. Достоинствами метода является его простота и точность состава получаемого пигмента. Суммируя сказанное выше, делаем вывод, что предлагаемый пигмент не только проще в получении и лучшего качества, но и значительно дешевле. Кроме того, он экологически безопасный, с высокой термической и химической устойчивостью. Пигменты показали хорошую устойчивость к минеральным кислотам, щелочам, спиртам и термическую стабильность при обычных условиях до 1400°C.
Для получения более широкой гаммы цвета были исследованы составы Ca1-3/2xCexMoO4 (0,10≥x≥0,02), где основную часть составляет недорогой кальций, белый по цвету, что не вносит дополнительных оттенков в получаемые цвета, кроме того, введение в исходную смесь кальция в виде карбоната приводит к разложению последнего при нагревании с выделением CO2, что способствует диспергированию частиц и получению развитой поверхности, что является важным показателем для пигмента.
Было исследовано влияние количества вводимого церия на цветовые характеристики пигмента. В частности, при значении x=0,08-0,10 получают оранжево-желтый цвет, при x=0,02 - чисто желтый цвет, а при x=0,04-0,06 - промежуточные цвета. Следовательно, введение в достаточно дешевый молибдат кальция небольших количеств церия в диапазоне 0,02-0,10 приводит к получению цвета пигмента от желтого до оранжево-желтого. Светлота имеет наибольшие значения при минимальном содержании церия, насыщенность, наоборот, растет с увеличением содержания церия. Типичный спектр отражения приведен на рисунке. Кроме того, исследована зависимость параметров цвета от температуры отжига (750, 850 и 900°C). С увеличением температуры параметры цвета улучшаются (таблица), обнаружено, что дальнейшее увеличение температуры и времени отжига почти не сказывается на параметрах цвета пигмента.
Характеризацию цветности образцов проводят по методике CIE Lab-76 (Sule A.D. The Lab system of specification of color // Colorage. 1992. N 9. P.23-34). Рассчитывались параметры цвета: L - светлота (%), С - насыщенность (%), Н - тон (град).
Предлагаемые составы пигментов готовят из стехиометрической смеси СаСО3, МоО3 и СеО2. Смеси тщательно гомогенизируют и отжигают при температуре 750-850°C с промежуточными перетираниями, время отжига 8-20 часов зависит от состава смеси и навески. Полноту прохождения реакции определяют методом рентгенофазового анализа. Исследования показали, что неоднофазность образцов не влияет на цветовые характеристики пигмента. В таблице приведены параметры цвета пигментов (навески по 3 г) в зависимости от температуры отжига. С увеличением температуры от 750 до 900°С растет насыщенность пигментов, светлота и тон практически не меняются. Дальнейшее увеличение времени отжига и температуры практически не влияет на параметры цвета.
Все образцы изоструктурны и имеют структуру шеелита. Параметры тетрагональной элементарной ячейки Са0,97CeO0,02MoO4 а=5,2249; с=11,4391; Са0,94CeO0,04MoO4 а=5,2360; с=11,4391 (для сравнения для CaMoO4 а=5,2229; с=11,4305).
Примеры получения пигментов.
Пример 1: Для синтеза 100 г Са0,94CeO0,04MoO4 берут 38,42 г CaCO3, 2,81 г CeO2, 58,78 г МоО3. Смесь тщательно перетирают и помещают в фарфоровый тигель. Шихту обжигают в муфельной печи при температуре 750°C с трехкратным перетиранием в течение 16 часов. Полученный пигмент окрашен в желтый цвет с параметрами: L=80,5; С=68,4; Н=79,5.
Пример 2: Для синтеза 50 г Са0,88Се0,08MoO4 берут 17,92 г CaCO3, 2,80 г CeO2, 29,28 г МоО3. Смесь аналогично примеру №1 тщательно перетирают и обжигают при температуре 750°C с двукратным перетиранием в течение 12 часов. Полученный пигмент окрашен в оранжево-желтый цвет с параметрами: L=76,8; С=75,5; Н=74,9.
Пример 3: Синтез проводят аналогично примеру №2 в течение 8 часов, для синтеза 30 г Ca0,91Ce0,06MoO4 берут 11,14 г CaCO3, 1,26 г CeO2, 17,60 г МоО3, обжиг ведут при 750°С, получают пигмент, окрашенный в оранжево-желтый цвет с параметрами: L=78,4; С=69,7; Н=78,7.
Пример 4: Для синтеза 150 г Са0,97Ce0,02MoO4 берут 59,57 г CaCO3, 2,11 г CeO2, 88,32 г МоО3, процесс проводят аналогично примеру №3 с трехкратным перетиранием в течение 20 часов. Полученный пигмент окрашен в желтый цвет с параметрами: L=89,6; С=52,1; Н=89,0.
Пример 5: Для синтеза 20 г Са0,85Се0,10МоО4 берут 6,91 г CaCO3, 1,39 г CeO2, 11,69 г МоО3, процесс проводят аналогично примеру №3 с двукратным перетиранием в течение 8 часов. Полученный пигмент окрашен в оранжево-желтый цвет с параметрами: L=79,0; 0=70,6; H=73,1.
Таблица
Т. отж. (°C)/время отж. (ч) 750/4 850/4 900/4
x L C H L C H L C H
0,02 89,2 45,1 88,0 89,6 52,1 89,0 88,3 54,2 87,2
0,04 84,4 52,9 84,1 86,7 59,7 85,7 84,5 63,1 83,5
0,06 83,2 61,0 81,7 82,7 65,7 82,7 81,7 70,4 79,9
0,08 80,7 66,0 79,8 80,3 68,7 80,9 79,2 72,8 78,8
0,10 80,0 69,0 79,9 79,0 70,6 80,0 77,1 74,1 77,1

Claims (1)

  1. Неорганический пигмент на основе молибдата, включающего церий и щелочноземельный металл, отличающийся тем, что он представляет собой сложный молибдат со структурой шеелита состава Ca1-3/2xCexMoO4, где 0,10≥x≥0,02/
RU2012104266/05A 2012-02-07 2012-02-07 Неорганический пигмент на основе молибдата RU2492198C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104266/05A RU2492198C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Неорганический пигмент на основе молибдата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104266/05A RU2492198C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Неорганический пигмент на основе молибдата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2492198C1 true RU2492198C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49164867

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104266/05A RU2492198C1 (ru) 2012-02-07 2012-02-07 Неорганический пигмент на основе молибдата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492198C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0542343A1 (fr) * 1991-11-12 1993-05-19 SOLVAY (Société Anonyme) Prigments inorganiques jaunes à base de sels de lanthanides et compositions pigmentées
FR2750415A1 (fr) * 1996-06-28 1998-01-02 Rhone Poulenc Chimie Molybdate de cerium et d'alcalin ou d'alcalino-terreux, son procede de preparation et son utilisation comme pigment colorant
JP2003253153A (ja) * 2002-02-28 2003-09-10 Fine Rubber Kenkyusho:Kk 耐水性希土類顔料
EP1832629A1 (en) * 2006-03-10 2007-09-12 MPG Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Corrosion inhibiting pigment comprising nanoreservoirs of corrosion inhibitor
RU2315072C1 (ru) * 2006-06-19 2008-01-20 Институт неорганической химии А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук Неорганический пигмент на основе молибдата
RU2369621C1 (ru) * 2008-06-24 2009-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН Неорганический пигмент на основе молибдата

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0542343A1 (fr) * 1991-11-12 1993-05-19 SOLVAY (Société Anonyme) Prigments inorganiques jaunes à base de sels de lanthanides et compositions pigmentées
FR2750415A1 (fr) * 1996-06-28 1998-01-02 Rhone Poulenc Chimie Molybdate de cerium et d'alcalin ou d'alcalino-terreux, son procede de preparation et son utilisation comme pigment colorant
JP2003253153A (ja) * 2002-02-28 2003-09-10 Fine Rubber Kenkyusho:Kk 耐水性希土類顔料
EP1832629A1 (en) * 2006-03-10 2007-09-12 MPG Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Corrosion inhibiting pigment comprising nanoreservoirs of corrosion inhibitor
RU2315072C1 (ru) * 2006-06-19 2008-01-20 Институт неорганической химии А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук Неорганический пигмент на основе молибдата
RU2369621C1 (ru) * 2008-06-24 2009-10-10 Учреждение Российской академии наук Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН Неорганический пигмент на основе молибдата

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
STN on the web, БД СА, AN 146:503448, Odaki Tsutomu et al., The preparation and colors of alkaline earth metal cerium molybdenum oxides as yellow pigment, 2006, 79(5), 197-202. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Raj et al. Pigments based on terbium-doped yttrium cerate with high NIR reflectance for cool roof and surface coating applications
Yuan et al. Synthesis and characterization of environmentally benign inorganic pigments with high NIR reflectance: lanthanum-doped BiFeO3
Raj et al. Pigmentary colors from yellow to red in Bi2Ce2O7 by rare earth ion substitutions as possible high NIR reflecting pigments
Raj et al. Terbium doped Sr2MO4 [M= Sn and Zr] yellow pigments with high infrared reflectance for energy saving applications
Liu et al. Synthesis and characterization of Al3+ doped LaFeO3 compounds: a novel inorganic pigments with high near-infrared reflectance
Masui et al. Novel and environmentally friendly (Bi, Ca, Zn) VO4 yellow pigments
Dolić et al. Improved coloristic properties and high NIR reflectance of environment-friendly yellow pigments based on bismuth vanadate
ES2671495T3 (es) Pigmentos de vanadato de bismuto
Luňáková et al. BaSn1− xTbxO3: A new yellow pigment based on a perovskite structure
Zhang et al. Sol–gel synthesis and properties of europium–strontium copper silicates blue pigments with high near-infrared reflectance
Guenther et al. Optical properties of Ta (3-x) Zr (x) N (5-x) O (x) semiconductor pigments
Shirpour et al. Synthesis and study of a new class of red pigments based on perovskite YAlO3 structure
Ke et al. Synthesis of Nd2Si2O7 ceramic pigment with LiCl as a mineralizer and its color property
El Hadri et al. Effect of sol–gel method on colour properties of the classical cobalt olivine (Co 2 SiO 4) ceramic pigment
Radhika et al. Rare earth doped cobalt aluminate blue as an environmentally benign colorant
Xiao et al. Synthesis and characterization of multi-colored pigments of LiRE (MoO4+ δ) 2 (RE= Ce, Pr, Nd, Er) with high near-infrared reflectance
Li et al. Synthesis and color properties of neodymium–doped holmium molybdate pigments with allochroic effect
US10035914B2 (en) Inorganic blue pigments from cobalt doped magnesium having transition element oxides and a process for the preparing the same
Masui et al. Novel environment-friendly green pigments based on rare earth cuprate
Oka et al. Perovskite-type ALnO3 (A= Ca, Sr, Ba; Ln= Ce, Pr, Tb) oxides as environmentally friendly yellow pigments
Wei et al. Synthesis and characterisation of Mg2+ and Al3+ Co-doped CoCr2O4 inorganic pigments with high near-infrared reflectance
MXPA06000881A (es) Pigmentos colorantes de ferrita de cinc estables a la reduccion, procedimiento para su preparacion asi como su uso.
KR102146241B1 (ko) 열 안정성, 산성 조건에 대한 내성 및 우수한 내광성을 나타내는, 산화안티몬 및/또는 산화니오븀을 포함하는 핑크색 및 바이올렛색 안료
RU2315072C1 (ru) Неорганический пигмент на основе молибдата
Vieira et al. The influence of temperature on the color of TiO2: Cr pigments

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170208