силикаты на основе щелочноземельного металла, меди и, в случае необходимости, титана, синие или фиолетовые пигменты на их основе, способ их получения и применения
Классы МПК: | C01B33/20 силикаты C09C1/28 соединения кремния C08K3/34 кремнийсодержащие соединения C09D1/00 Составы для нанесения покрытий, например краски, масляные или спиртовые лаки на основе неорганических веществ C04B35/16 на основе силикатов, кроме глины |
Автор(ы): | Тьерри Шопэн (FR), Пьер Макодьер (FR) |
Патентообладатель(и): | Рон-Пуленк Шими (FR) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-02-06 публикация патента:
27.07.1998 |
Изобретение относится к силикатам на основе щелочноземельного металла, меди и (в случае необходимости) титана, синим или фиолетовым пигментам на основе этих силикатов, способу их получения. Эти силикаты могут использоваться в качестве окрашивающих пигментов в пластиках, красках, покрытиях, резинах, керамике, стекле, бумаге, чернилах, косметике, многослойных покрытиях. Сущность изобретения состоит в самих силикатах, имеющих общую формулу MCuSi4O10 или MCuSi2O6, или MCuTiSi3O9, где M-щелочноземельный металл, в форме агломератов среднего размера не более 20 мкм, состоящих из монокристаллических зерен или из агломератов из монокристаллических частиц. Силикаты получают способ, при котором золь диоксида кремния или силикат, или, необходимо, золь титана смешивают с другими составными элементами силиката за исключением кислорода, полученную смесь высушивают предпочтительно распылением, и полученный продукт прокаливают, 4 с. и 11 з.п. ф-лы. 1 табл.
Рисунок 1
Формула изобретения
1. Силикат на основе щелочноземельного металла и меди типа MCuSi4O10 или MCuSi2O6, где M - щелочноземельный металл, причем M и Cu могут быть частично замещены, отличающийся тем, что он находится в форме дезагломерируемых агломератов среднего размера не более 20 мкм, образованных либо монокристаллическими, или в основном монокристаллическими зернами (гранулами), либо самими по себе агрегатами, образованными монокристаллическими частицами. 2. Силикат на основе щелочноземельного металла, титана и меди типа MCuTiSi3O9, где M - щелочноземельный металл, причем M и Cu могут быть частично замещены, отличающийся тем, что он находится в форме дезагломерируемых агломератов среднего размера не более 20 мкм, образованных либо монокристаллическими, или в основном монокристаллическими зернами (гранулами), либо самими по себе агрегатами, образованными монокристаллическими частицами. 3. Силикат по п.1 или 2, отличающийся тем, что зерна или агрегаты имеют средний размер 1 - 3 мкм. 4. Силикат по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что его гранулометрия после дезагломерации составляет не более 5 мкм, предпочтительно не более 3 мкм. 5. Силикат по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что щелочноземельным металлом является барий. 6. Силикат по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что щелочноземельный металл замещен редкоземельным элементом. 7. Силикат по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что медь замещена щелочным металлом или цинком, никелем, кобальтом или марганцем. 8. Силикат по любому из пп.1, 3 - 5, отличающийся тем, что он отвечает формуле BaCuSi2O6 и имеет следующие хроматические координаты: L* > 30; a* > 15; b* < -30. 9. Силикат по любому из пп.1, 3 - 5, отличающийся тем, что он отвечает формуле BaCuSi4O10 и имеет следующие хроматические координаты: L* > 40; a* < 0; b* < -30. 10. Окрашенный, особенно синий или фиолетовый, пигмент, отличающийся тем, что он включает по крайней мере один силикат по любому из пп.1 - 9. 11. Способ получения силиката по любому из пп.1 - 9, заключающийся в том, что золь диоксида кремния или силикат, при необходимости золь титана, смешивают с солями элементов M и Cu, возможно частично замещенных, образующих силикат, полученную смесь высушивают, полученный продукт прокаливают. 12. Способ по п.11, отличающийся тем, что смесь высушивают распылением. 13. Способ по п.11 или 12, отличающийся тем, что прокаленный продукт дезагломерируют. 14. Способ по любому из пп.11 - 13, отличающийся тем, что в качестве солей используют нитраты. 15. Окрашенные композиции материалов, особенно типа пластмасс, красок, лазурей, резин, керамик, глазурей, бумаги, чернил, косметических продуктов, красильных растворов и слоистых покрытий, отличающиеся тем, что они содержат силикаты или окрашенные пигменты по любому из пп.1 - 10.1Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение относится к силикатам на основе щелочноземельного металла, меди и в случае необходимости титана, синим или фиолетовым пигментам на основе этих силикатов, способу их получения и их применению. Окрашивающие минеральные пигменты уже широко используются в многочисленных отраслях промышленности, особенно в производствах, относящихся к краскам, пластмассам и керамикам. При этих применениях свойства, к которым относятся термостабильность и/или химическая устойчивость, диспергируемость (способность продукта в достаточной степени диспергироваться в данной среде), присущий цвет, окрашивающая способность и способность придания непрозрачности, представляют собой особенно важные критерии, принимаемые во внимание при выборе подходящего пигмента. К сожалению, проблема заключается в том, что в случае большинства минеральных пигментов, пригодных для вышеуказанных применений и которые эффективно используют в настоящее время в промышленном масштабе, обычно прибегают к металлам (таким как кадмий, свинец, хром, кобальт), применение которых становится все более и более строго регламентированным, даже запрещенным законодательствами многих стран, принимая во внимание их высокую токсичность. Так, можно назвать случай красных пигментов на основе селенида кадмия и/или сульфоселенида кадмия, и для которых в настоящее время уже предложены заменители на основе сульфидов редкоземельных элементов, также, как в случае зеленых пигментов, которые обладают тем недостатком, что содержат чаще всего хром, особенно в форме хромита кобальта, Victoria Green (гаранты на основе хрома) или оксида хрома (III). Можно назвать еще случай синих пигментов на основе кобальта. Естественно, что поиск, разработка и в конечном счете доступность новых минеральных замещающих пигментов на сегодняшний день представляют собой наиболее важные экономическую и промышленную цели. Кроме того, известны силикаты бария и меди, особенно синего или фиолетового цвета, но получение этих продуктов сопряжено с трудностями. В самом деле, эти силикаты обычно получают путем шамотажа (chamottage). В этом случае вследствие высоких температур, которые требуются при этом способе, неизбежно проходят через фазы расплавления и, поэтому, получают продукты главным образом в виде стекол. Эти стекла обладают очень темной фиолетовой окраской и их использование в качестве красителей (пигментов) очень ограничено. В самом деле, их можно использовать самое большее для окрашивания керамики или фритт, так как их трудно размельчать до гранулометрии менее десятка микронов, т.е. гранулометрии, требующейся для окрашивания других материалов, потому что такое размельчение обычно имеет следствием слишком значительное изменение (ухудшение) цвета, что делает их неприемлемыми. Следовательно, существует определенная необходимость в цветных пигментах на основе силикатов щелочноземельного металла и меди с тонкой гранулометрией, позволяющих окрашивать широкий диапазон материалов и обладающих также значительной гаммой окрасок, особенно в синей и фиолетовой области. Первым предметом изобретения является нахождение такого типа пигмента. Вторым предметом изобретения является разработка способа получения этого типа пигмента. С этой целью силикат согласно изобретению на основе щелочноземельного металла и меди или щелочноземельного металла, титана и меди отличается тем, что он находится в форме агломератов, образованных либо монокристаллическими или в большинстве монокристаллическими зернами (гранулами), либо самими по себе агрегатами, образованными монокристаллическими частицами. Изобретение также относится к фазовочистым силикатам, которые отвечают формуле BaCuSi2O6 или формуле BaCuSi4O10. Изобретение также охватывает окрашенные (цветные) пигменты, особенно синей или фиолетовой окраски, на основе по крайней мере одного силиката вышеуказанного типа. Кроме того, способ получения силиката согласно изобретению заключается в следующем:- золь диоксида кремния или силикат в случае необходимости золь титана смешивают с солями других составных элементов силиката, за исключением кислорода;
- полученную смесь высушивают;
- полученный продукт прокаливают. Другие характеристики подробности и преимущества изобретения будут более ясными при ознакомлении с описанием и конкретными примерами, которые следуют ниже, но не ограничивают объема охраны изобретения. Согласно первому варианту реализации, настоящее изобретение относится к силикатам на основе щелочноземельного металла и меди. Согласно второму варианту реализации, силикаты изобретения представляют собой таковые на основе щелочноземельного металла, титана и меди. Здесь и в остальной части описания под выражением "на основе щелочноземельного металла" нужно понимать как на основе, по крайней мере одного щелочноземельного элемента, причем силикат согласно изобретению на деле может включать в свою формулу несколько щелочноземельных элементов. В обоих случаях щелочноземельным элементом может быть преимущественно барий. Им может быть также кальций. Щелочноземельный элемент особенно может быть заменен редкоземельным элементом. Под редкоземельным элементом здесь понимают элементы группы, образованной иттрием и элементами периодической системы с атомным номером 57 - 71. Периодическая система элементов, на которую делают ссылку, представляет собой опубликованную в Supplement au Bulletin de la Societe Chimique de Franse, N 1 (январь 1966). Согласно предпочтительному варианту реализации изобретения используют легкий редкоземельный элемент, причем под легким редкоземельным элементом понимают лантан, церий, празеодим и неодим. В особенности можно назвать лантан. Медь также может быть частично замещена. Замещающим (заменяющим) элементом может быть щелочной металл, особенно натрия или литий. Им может быть также цинк, никель, кобальт и марганец. В рамках настоящего изобретения можно иметь замещение сразу в отношении щелочноземельного элемента и меди. Силикаты согласно изобретению представляют собой силикаты меди или силикаты меди или титана. Они могут отвечать формуле MCuSi2O6 или MCuSi4O10 или еще MCuTiSi3O9, причем M обозначает щелочноземельный металл и M и Cu могут быть замещены. Эти формулы даются в качестве примера и не должны быть интерпретированы ограничительным образом. Силикаты согласно изобретению отличаются своим строением. Как указано выше, они находятся в форме агломератов, образованных либо монокристаллическими или в большинстве монокристаллическими зернами (гранулами), либо самими по себе агрегатами, образованными монокристаллическими частицами. Агломераты могут иметь изменяемый размер. Обычно их средний размер составляет не боле 20 мкм, предпочтительно не более 10 мкм. Этот размер определяют путем гранулометрии по CILAS. Монокристаллические и в большинстве монокристаллические зерна (гранулы) и агрегаты обычно имеют средний размер, который изменяется от 1 до 3 мкм. Монокристаллические частицы, которые образуют агрегаты, имеют средний размер, который может изменяться от нескольких ангстрем до нескольких десятков нанометров. Силикаты согласно изобретению, кроме того, предпочтительно находятся в виде порошка. Представляющее интерес свойство силикатов изобретения заключается в том, что они могут быть дезагломерированы. Под этим понимают, что размер агломератов может быть очень легко уменьшен путем измельчения в мягких условиях, т.е. при использовании, например, дробилки типа дробилки с воздушной струей. Эта дезагломерация, которая позволяет достигать зерен или агрегатов, составляющих агломераты, не изменяет существенным образом окраски продуктов. Так, силикаты, согласно изобретению, получаемые непосредственно далее описываемым способом, после дезагломерации имеют гранулометрию, близкую к среднему размеру зерен или агрегатов, т. е. самое большее 5 мкм и более предпочтительно самое большее 3 мкм. Согласно особому варианту реализации изобретения силикаты согласно изобретению, кроме их дисперсности (тонкости), также имеют узкий гранулометрический состав. Так, их показатель дисперсности для дезагломерированного или нет продукта может быть не более 1 и в особенности не более 0,7. Этот показатель дисперсности определяется соотношением
(Ф84 - Ф16)/2Ф50,
где
Ф84, Ф16, Ф50 обозначают диаметры частиц, соответствующие их 84%, 16% и 50%. Силикаты согласно изобретению, кроме того, имеют широкую гамму окрасок. Более конкретно, они могут иметь следующие хроматические координаты:
L* включает от 25 до 80;
a* включает от -15 до +35;
b* включает от -5 до -55;
Хроматические координаты L*, a* и b* здесь и в остальной части описания даются в системе CIE 1976 (L*, a*, b*), которая определена Международной комиссией по освещению (La Commission Internationale d"Eclairage) и опись которой представлена в Сборнике по стандартизации Франции (Le Recueil des Normes Francaises, AFMOR), колориметрическая окраска N X08-12 (1983). Их определяют с помощью колориметра, выпускаемого в продажу фирмой Pacific Scientific. Характер освещения D65. Поверхностью наблюдения является круглая пластинка площадью 12,5 см3. Условия наблюдений соответствуют видимости под углом раскрыва 10o. При данных измерениях исключается зеркальная составляющая. L* дает меру отражательной способности (оттенок светлый/темный) и изменяется таким образом от 100 (белый) до 0 (черный). a* и b* представляют собой величины склонностей к окрашиванию:
a* положительное = красный;
a* отрицательное = зеленый;
b* положительное = желтый;
b* отрицательное = синий;
L*, следовательно, означает изменение от черного к белому; a* обозначает изменение от зеленого к красному; и b* обозначает изменение от желтого к синему. Далее описываются более конкретные силикаты согласно изобретению. Один из этих силикатов отвечает формуле (1):
BaCuSi2O6
и он имеет следующие хроматические координаты:
L* > 30; a* > 15; b* < -30. Изобретение позволяет получать преимущественно силикат формулы (1), из дезагломерированный и обладающий следующими хроматическими координатами: L* = 44; a* = 29; b* = -50. Другой из этих силикатов отвечает формуле (2):
BaCuSi4O10 и имеет следующие хроматические координаты:
L* > 40; a* < 0; b* < -30. Изобретение позволяет получать преимущественно силикат формулы (2), не дезагломерированный и обладающий следующими хроматическими координатами: L* = 57; a* = -2,5; b* = -33. Кроме того, продукты формулы (1) и формулы (2) фазовочистые. Здесь под фазовочистым понимают продукты, рентгеновские (RX)-спектры которых позволяют обнаруживать только существование единственной фазы в условиях обычного анализа. Ниже описывается способ получения продуктов изобретения. Этот способ включает первую стадию, в которой смешивают золь диоксида кремния или силикат с солями других составных элементов силиката, за исключением кислорода. В желательном случае, для получения силиката, включающего титан, также используют золь титана. Термин "золь" здесь используют в наиболее обычном смысле как обозначающий любую систему, образованную твердыми дисперсными частицами коллоидальных размеров в виде суспензии в обычно водной жидкой фазе. В качестве золя диоксида кремния можно использовать золи, образованные элементарными частицами величиной 100 - 500



- дебит = 600 мл/ч;
- температура на входе газов: 245oC;
- температура на выходе газов: 128oC. Затем высушенный продукт прокаливают. Условия прокаливания: 3 часа при 1050oC (300oC/час). Полученный порошок синего цвета имеет следующие характеристики:
- диаграмма рентгеновских лучей: BaCuSi4O10;
- цвет: L* = 57;
a* = -2,5;
b* = -33;
- диаметр 50 = 7.9 мкм, доводимый до менее 2 мкм путем простой дезагломерации в струе воздуха. Пример 2. Этот пример иллюстрирует получение силиката по примеру 1, но в который введены лантан и натрий и который имеет формулу:
Ba0.5La0.5Cu0.5Na0.5Si4O10. В 400 мл очищенной воды смешивают 32.66 г нитрата бария, 43.7 мл 2.86 M раствора нитрата лантана (d = 1.7; или 74.3 г), 30.2 г нитрата меди и 10.6 г нитрата натрия. Нагревают при перемешивании до 60oC, затем добавляют 60 г SiO2 (150 г золя Ludox с 40% SiO2). Смесь распыляют в атомизаторе BUCHI. Условия распыления:
- дебит = 700 мл/час;
- температура на входе: 240oC;
- температура на выходе: 115oC. Затем продукт прокаливают. Условия прокаливания: 2 часа при 950oC. Полученный продукт синего цвета имеет следующие характеристики:
- диаграмма рентгеновских лучей: смесь фаз La2Si2 O7; BaCuSi4O10 и SiO2 (следы);
- цвет:
L* = 58;
a* = 5;
b* = - 43;
- диаметр 50 = 10 мкм, доводимый до 2 - 3 мкм путем простой дазагломерации в струе воздуха. Пример 3. Этот пример иллюстрирует получение BaCuSi2O6. В 300 мл очищенной воды перемешивают 32.66 г нитрата бария [Ba(NO3)2; молекулярная масса = 261.35] с 30.2 г нитрата меди [Cu(NO3)2

- дебит раствора: 800 мл/час;
- температура на входе: 240oC;
- температура на выходе: 120oC. Полученный продукт прокаливают. Условия прокаливания: 2 часа при 950oC (300oC/час). Полученный порошок фиолетового цвета имеет следующие характеристики:
- диаграмма рентгеновских лучей: квадратичный BaCuSi2 O6;
- цвет: L* = 44;
a* = 29;
b* = -50;
- диаметр 50 = 5.8 мкм,

- после размельчения в струе воздуха:
- цвет: L* = 48,
a* = 25,
b* = -45;
- диаметр 50 = 1.75 мкм,

L* = 57.9,
a* = 5.4,
b* = -32.6. Пример 5. Получают силикат формулы BaCu0.5Zn0.5Si2 O6, следуя методике работы примера 3 и вводя реагенты в стехиометрическом количестве. Цинк вводят в форме нитрата. Полученный не размельченный продукт имеет средний диаметр 2.4 мкм и сине-фиолетовую окраску. Его хроматические координаты следующие:
L* = 66.3,
a* = 12.1,
b* = -32.5. Пример 6. Этот пример иллюстрирует получение силиката формулы Ba0.9Cu0.1TiSi3O9. 29.4 г нитрата бария, 3.02 г нитрата меди и 49.3 г золя титана с 20.26% TiO2 растворяют в 350 мл воды при 60oC. Добавляют 58.25 г золя диоксида кремния с 40% SiO2 и смесь распыляют в амортизаторе BUCHI. Условия распыления следующие:
- температура на входе: 239oC;
- температура на выходе: 122oC;
- дебит раствора: 800 мл/час. Полученный порошок прокаливают в течение 2-х часов при 1000oC. Полученный порошок фиолетового цвета. Цвет: L* = 76,
a* = 12,
b* = -20. Диаметр 50 = 4.7 мкм,

L* = 41.8,
a* = 12.1,
b* = -32.3. Пример 8. Этот пример иллюстрирует получение силиката формулы: Ba0.5La0.5Cu0.5NaO0.5Si2 O6. Поступают согласно методике работы примера 7 и вводят реагенты в стехиометрическом количестве. Лантан вводят в форме нитрата. Полученный после прокаливания в течение 2-х часов при 950oC продукт имеет средний диаметр 5 мкм и следующие хроматические координаты:
L* = 58,
a* = 5.1,
b* = -43. Пример 9. Целью этого примера является иллюстрирование пригодности пигментов согласно изобретению для окрашивания пластмасс. 20 г пигмента, такого, как полученный в примере 3, во вращающемся кубе (en cube tournant) смешивают с 2 кг стандартного полипропилена Eltex

L* = 29.6,
a* = 7.3,
b* = -16.2. Пример 10
Этот пример иллюстрирует использование продуктов изобретения в косметике для приготовления карандаша для макияжа. Элементы смеси Б расплавляют и гомогенизируют при 80



Класс C09C1/28 соединения кремния
Класс C08K3/34 кремнийсодержащие соединения
Класс C09D1/00 Составы для нанесения покрытий, например краски, масляные или спиртовые лаки на основе неорганических веществ
Класс C04B35/16 на основе силикатов, кроме глины