*** Что сказать? Ваш путь "в" Вас привел на "контрольное решение" (см. п. 170 в CHEPR609.doc).
Добавлю, что еще в 1970 г. ГС Альтшуллер включил в ("Сборник задач и упражнений по методике изобретательства, Баку, "Гянджлик", 1970, с.22) задачу о химической металлизации: при 20 С восстановительное осаждение Ме происходит медленно и качественно, для ускорения процесса нагревают до 70 С, но при этом раствор мутнеет во всем объеме и качество покрытия за счет мути ухудшается. ТР: греть деталь, а раствор прокачивать холодный.
Еще пример из упомянутого файла - п. 441 на способ получения пентафторида молибдена: молибден нагреть >500C, а на стенках поддерживать 70С...
Но есть еще более интересный пример в этом файле (пп. 583, 609, 610) на способы получения пентафтор бром: опять прямая реакция требует 300С, да к тому же 10 атм (1000 кПа) давления газов - тут с коррозией аппарата еще хуже, да и не сделать горячий газ в центре и холодный на стенках...
Французы получили патент на процесс при 100С и 1 атм с помощью реактива-посредника: в газе в этом режиме получается только трифтор хлора, который присоединяют к фториду цезия с промежуточным образованием тетрафторхлорида цезия, а последний уже реагирует при 100С и 1 атм с фтором с отделением целевого пентафтор хлора и освобождением фторида цезия... Хорошо?
Но можно лучше: при -70С и давлении 0,1 атм в поле тлеющего электроразряда сразу получают пентафтор бром (по патенту ученых АН СССР) - теперь уже почти без коррозии.
В поле разряда образуются возбужденные молекулы Br2(*), F2(*), которые реагируют при любых столкновениях молекул (нагревать их не требуется). А до стенок трубки, где возможна коррозия, возбужденные молекулы долететь не могут, т.к. время их устойчивости очень мало - они или прореагируют с газом, или излучат квант энергии прежде чем в возбужденном виде долетят до стенок.
Этот патент (п. 583) является идеальным примером, как следует проводить химические реакции - надо научиться получать возбужденные молекулы и именно в таком виде вводить их в нужные реакции...
Именно таким образом кое-где научилась природа синтезировать связанные органические соединения азота (в клубеньковых бактериях на корнях гороха с помощью фермента нитрогеназы). Это фермент включает в свой состав 2 атома Мо, между которыми помещается низкореакционно способная молекула азота N2 (в которой образована тремя парами электронов очень устойчивая тройная связь - нитрогеназа таким путем переводит в возбужденное состояние сразу 6 электронов азота). В результате реакция проводится при 20С с участием обычного воздуха и обычной воды, к тому же в этой реакции сразу образуются соединения азота, которые уже пригодны для питания растений.
Вот это достойная задача для молодых ученых и изобретателей - расширить области применения квантового метода проведения химических процессов. Из п. 583 можно оценить, что за счет такого метода ведения реакций давление в системе снижается в 100 раз, а температура - более чем на 300 С, т.е. жесткость условий уменьшается в миллионы-миллиарды раз, соответственно уменшится и стоимость производства, если удастся сохранить или увеличить производительность.
Гипотеза: хотя возбудить молекулы/атомы Pt нельзя, но можно вместо электронагрева Ме изменить электрические условия так (используя этот Ме как один из электродов), чтобы возбудить молекулы газа
F2 =(+hv)=> F2(*) - полученные возбужденные частицы должны будут реагировать с Ме в более мягких условиях (т.е. на холоду).
Конечно, рассчитать эти условия вряд ли удастся - увы, ХИМИЯ наука экспериментальная, нужен эксперимент для выбора режима возбуждения (но п. 583 про синтез пентафторброма подсказывает, что возможен процесс на холоду и при пониженном давлении). НО остается вопрос: как обеспечить летучесть PtF6 (свойства этого соединения совсем нам не известны - в справочниках его нет; возможно, пример UF6 подсказывает, что может улетучиваться при более низких температурах, чем 200 С)? Но будет полезна даже возможность снижения давления газа за счет его возбуждения...
С уважением и пожеланием творческих решений
Михайлов ВА