СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ГИДРАТИРОВАННЫХ ОКИСЛОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ ИОННЫМ ОБМЕНОМ, ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ Российский патент 2004 года по МПК B01J13/00 

Описание патента на изобретение RU2243030C1

Изобретение относится к сельскому хозяйству и почвоведению, а именно к методам получения растворов для мелиорации почв.

Известен способ получения золя гидрооксида железа [1], заключающийся в обработке раствора хлорного железа анионообменной смолой в ОН-форме. В раствор хлорного железа добавляют порциями анионит таким образом, чтобы объем добавленной ионообменной смолы не превышал 20-30% общего объема системы. По достижении указанного соотношении смолу отфильтровывают, а в раствор добавляют новую порцию анионита. Отфильтрованный анионит регенерируют раствором щелочи. Процесс продолжают до получения золя, обладающего нужными свойствами.

Основными недостатками такого способа являются его нетехнологичность и трудоемкость, связанные с необходимостью использовать анионообменную смолу в виде суспензии, отфильтровывать ее и регенерировать. Попытки проведения процесса в непрерывном режиме с использованием ионообменных колонок не дали положительного результата из-за коагуляции коллоидных частиц золя в колонках и осаждении частиц на анионите.

Целью изобретения является разработка простого и технологичного способа получения гидрозолей гидратированных окислов металлов из растворов их солей.

Поставленная задача решается путем помещения раствора соли в камеру двухкамерного электролизера, отделенную от соседней камеры, содержащей раствор щелочи, анионообменной мембраной, размещении одного электрода в камере с раствором соли, а другого - в камере с раствором щелочи и интенсификации ионного обмена между камерами пропусканием электрического тока между электродами при периодической смене полярности электродов.

Техническая сущность изобретения заключается в замене анионов солей в водном растворе на ионы гидроксила путем ионного обмена, при проведении процесса ионного обмена между емкостью с раствором соли и емкостью с раствором щелочи, контактирующими между собой через анионообменную мембрану, и интенсификации процесса ионного обмена электролизом при помещении одного электрода в емкость с раствором щелочи, а другого - в емкость с раствором соли и переключении полярности электродов через каждые 5-60 с.

Предлагаемый способ позволяет путем электролиза получать устойчивые гидрозоли гидратированных окислов металлов, что значительно упрощает получение золей по сравнению с методом ионного обмена с использованием гранулированных анионитов и дает возможность получать эти золи в больших количествах.

Нижеследующие примеры раскрывают суть предполагаемого изобретения.

Пример 1.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообмснной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности не проводили. В результате образующийся гидрооксид железа (3) выделялся на мембране, если в растворе соли был анод или на электроде, если в растворе соли был катод. Золь получить не удавалось.

Пример 2.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили с интервалом 70-90 с. В результате происходило частичное выделение гидрооксида железа (3) на мембране и электроде, находящемся в растворе хлорного железа, хотя и в значительно меньшей степени, чем без смены полярности электродов.

Пример 3.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили с интервалом 60 с. В результате не происходило выделения гидрооксида железа (3) на мембране и электроде, и удавалось получить устойчивый золь.

Пример 4.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили с интервалом 15-16 с. В результате не происходило выделения гидрооксида железа (3) на мембране и электроде, и удавалось получить устойчивый золь.

Пример 5.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили с интервалом 7-8 с. В результате не происходило выделения гидрооксида железа (3) на мембране и электроде, и удавалось получить устойчивый золь.

Пример 6.

Раствор хлорного железа (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили с интервалом 5 с. В результате не происходило выделения гидрооксида железа (3) на мембране и электроде, и удавалось получить устойчивый золь, однако процесс резко замедлился из-за того, что значительная часть проходящего через систему электрического тока расходовалась на деполяризацию двойного электрического слоя. Визуальные наблюдения за процессом электролиза по выделению газа на электродах свидетельствуют, что газовыделение начинается примерно через 3 с после переключения полярности, а становится стабильным через 5-6 с.

Полученные результаты свидетельствуют, что если переключать полярность электродов каждые 5-60 с, то удается получить устойчивый золь гидрооксида железа (3).

Пример 7.

Раствор цирконилнитрата (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили через 13-16 с. В результате удалось получить устойчивый золь гидратированной окиси циркония.

Пример 8.

Раствор нитрата трехвалентного хрома (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. В результате удалось получить устойчивый золь гидратированной окиси трехвалентного хрома.

Пример 10.

Раствор нитрата алюминия (0,5 л) концентрацией 0,5 моль/л наливали в кювету двухкамерного электролизера (каждая из кювет размером 15×7×10 см). В другую кювету наливали 1 н раствор КОН. Кюветы были отделены друг от друга анионообменной мембраной. В кюветы помещали угольные электроды и пропускали через раствор ток плотностью на мембране 0,3-0,4 А/см2. Переключение полярности электродов проводили через 15-16 с. В результате удалось получить устойчивый золь гидратированной окиси алюминия.

Таким образом предполагаемое изобретение позволяет получать гидрозоли гидратированных окислов металлов из растворов их солей достаточно простым и технологичным методом.

Литература.

1. Шариков Ф.Ю. Криохимический синтез высокодиспсрсных оксидных порошков с использованием процессов ионного обмена. Дис.канд.хим. наук. - М.: МГУ, 1991. 122 с.

Похожие патенты RU2243030C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ГИДРАТИРОВАННЫХ ОКИСЛОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ 2003
  • Федотов Г.Н.
  • Третьяков Ю.Д.
  • Микус А.А.
  • Жуков Д.В.
RU2243031C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЯ ГИДРООКСИДА ТРЁХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА 2003
  • Федотов Г.Н.
  • Неклюдов А.Д.
  • Поздняков А.И.
RU2250914C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ КРЕМНИЕВЫХ И ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ ИОННЫМ ОБМЕНОМ, ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 2003
  • Федотов Г.Н.
  • Поздняков А.И.
  • Неклюдов А.Д.
RU2250801C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ КРЕМНИЕВЫХ И ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ 2003
  • Федотов Г.Н.
  • Жуков Д.В.
  • Микус А.А.
  • Неклюдов А.Д.
RU2252068C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ НЕ РАСТВОРИМЫХ В ВОДЕ СОЛЕЙ 2004
  • Федотов Геннадий Николаевич
  • Третьяков Юрий Дмитриевич
  • Жуков Денис Викторович
RU2350698C2
СПОСОБ НАСЫЩЕНИЯ ПОЧВ КАТИОНАМИ 2004
  • Федотов Г.Н.
  • Жуков Д.В.
RU2251250C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЛКОКСИДОВ ЧЕТВЕРТИЧНОГО АММОНИЯ 2005
  • Шаванов Станислав Сергеевич
  • Бикбулатов Игорь Хуснутович
  • Быковский Николай Алексеевич
  • Садыков Нургали Басырович
  • Фанакова Надежда Николаевна
  • Исламутдинова Айгуль Акрамовна
  • Идрисова Вероника Александровна
  • Асфандиярова Лилия Рафиковна
RU2292334C1
Способ получения окиси меди 1973
  • Мазанко Анатолий Федорович
  • Осадченко Иван Михайлович
  • Клюев Борис Леонидович
  • Томилов Андрей Петрович
SU523872A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Предтеченский Михаил Рудольфович
  • Пуховой Максим Валерьевич
  • Гайслер Евгений Владимирович
RU2307817C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ БРОМИДА ДО БРОМА 2003
  • Рамачандрайа Гадде
  • Гош Пушпито Кумар
  • Сусарла Венката Рама Кришна Сарма
  • Вагхела Санджей С.
RU2316616C2

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЗОЛЕЙ ГИДРАТИРОВАННЫХ ОКИСЛОВ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ ИХ СОЛЕЙ ИОННЫМ ОБМЕНОМ, ИНТЕНСИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ

Изобретение относится к сельскому хозяйству и почвоведению, а именно к методам получения растворов для мелиорации почв. Способ включает замену анионов солей в водном растворе на ионы гидроксила путем ионного обмена. Процесс ионного обмена проводят между емкостью с раствором соли и емкостью с раствором щелочи, контактирующими между собой через анионообменную мембрану. Процесс ионного обмена интенсифицируется электролизом при помещении одного электрода в емкость с раствором щелочи, а другого - в емкость с раствором соли и переключении полярности электродов через каждые 5-60 с. Способ позволяет путем электролиза получить устойчивые гидрозоли гидратированных окислов металлов в больших количествах.

Формула изобретения RU 2 243 030 C1

Способ получения гидрозолей гидратированных окислов металлов из растворов их солей ионным обменом, интенсифицированным электролизом, заключающийся в замене анионов солей в водном растворе на ионы гидроксила путем ионного обмена, отличающийся тем, что процесс ионного обмена проводят между емкостью с раствором соли и емкостью с раствором щелочи, контактирующими между собой через анионообменную мембрану, интенсифицируя процесс ионного обмена электролизом при помещении одного электрода в емкость с раствором щелочи, а другого в емкость с раствором соли и переключении полярности электродов через каждые 5-60 с.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2243030C1

Способ получения хлористых основных солей металлов четвертой группы периодической системы элементов 1977
  • Шарыгин Леонид Михайлович
  • Штин Анатолий Павлович
  • Галкин Владимир Михайлович
  • Гончар Валерий Федотович
  • Барыбин Владимир Иванович
SU729282A1
SU 1524231 А1, 10.02.1997
Способ получения коллоидного железосодержащего препарата 1975
  • Бузлама Виталий Соломонович
  • Самохин Валентин Трофимович
  • Нечаев Владимир Алексеевич
SU683745A1
Способ получения золя гидратированной двуокиси титана 1979
  • Карнаев Николай Александрович
  • Шарыгин Леонид Михайлович
  • Мохов Анатолий Григорьевич
  • Штин Анатолий Павлович
  • Горбунова Людмила Ивановна
  • Третьяков Сергей Яковлевич
SU929741A1
US 3888788,10.06.1975.

RU 2 243 030 C1

Авторы

Федотов Г.Н.

Третьяков Ю.Д.

Поздняков А.И.

Даты

2004-12-27Публикация

2003-11-27Подача