Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп Российский патент 2017 года по МПК C22B59/00 C22B3/24 

Описание патента на изобретение RU2610203C1

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов, в частности к способу извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) из растворов и пульп, и может быть использован в технологии получения концентратов редкоземельных элементов.

Известен способ экстракционного извлечения РЗЭ из азотнокислых растворов фосфиноксидом /И.Н. Мартынова и др. Исследование распределения РЗЭ при экстракции из кислых нитратно-фосфатных растворов. Сб. Переработка и физ.-хим. свойства соединений редких элементов. Апатиты, 1984, с. 6-8/. Данный способ неэкономичен из-за применения дорогостоящего триалкилфосфиноксида и его потерь, что требует дополнительных установок для его утилизации. Недостатком является также невозможность полного жидкофазного извлечения РЗЭ из органической фазы.

Известен также способ сорбционного извлечения РЗЭ из экстракционной фосфорной кислоты с использованием сорбентов на основе гидратированного фосфата титанила /Э.П. Локшин, В.И. Иваненко, О.А. Тареева и др. Извлечение лантаноидов из фосфорнокислых растворов с использованием сорбционных методов. // ЖПХ, 2009, т. 82, №4, с. 544-551/. К недостаткам способа следует отнести невысокое извлечение РЗЭ (не более 55%) и необходимость проведения предварительной нейтрализации исходного раствора, что усложняет процесс переработки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является способ сорбционного извлечения РЗЭ из жидкой фазы пульпы, полученной после сернокислотного сорбционного извлечения скандия из красных шламов с использованием сульфокатионита КУ-2 в интервале pH 0,5-2,5. /Д.И. Смирнов, Т.В. Молчанова, В.А. Пеганов и др. Сорбционное извлечение редкоземельных элементов, иттрия и алюминия из красных шламов - отходов производства глинозема. // Цветные металлы, 2002, №8, с. 64-69/.

Недостатками известного способа являются недостаточная сорбционная емкость катионита, низкая его селективность, а значит, и сложная последующая операция доведения чернового концентрата РЗЭ до товарной продукции, а также низкая степень извлечения РЗЭ (60%) и значительная продолжительность процесса.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение емкости, селективности катионитов, степени извлечения РЗЭ и снижение продолжительности процесса, а также получение концентратов редкоземельных элементов.

Технический результат достигается за счет того, что по способу сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп сорбцию проводят в две стадии: на первой используют хелатообразующий слабокислотный катионит Cybber CRX 300 при pH 0,7-4,0 и продолжительности контакта фаз 1,0-3,0 час, на второй стадии - фосфорсодержащий катионит Purolite S-957 в области pH 2,0-4,0 при продолжительности контакта фаз 2,0-3,0 часа.

Нижний и верхний пределы значений pH определяются снижением емкостных показателей катионитов.

Нижний предел продолжительности контакта фаз обусловлен тем, что не достигаются эффекты повышения извлечения РЗЭ и снижаются степени очистки от примесей. Верхний предел продолжительности контакта фаз ограничен незначительным повышением извлечения РЗЭ (не более 0,1%) и повышением общей продолжительности процесса.

Способ реализуется следующим образом.

Пример

Проведен процесс двухстадийного сорбционного извлечения суммы РЗЭ из производственной пульпы, полученной после растворения фосфогипса, жидкая фаза которой содержит, мг/л: Σ РЗЭ - 296; Al - 46; Ca - 2000; Fe - 54; P2O5 - 158; SiO2 - 80; F - 278; pH=1,3 (H2SO4 9,3 г/л).

На первой стадии сорбцию проводили на хелатообразующем слабокислотном катионите Cybber CRX 300 в интервале pH 0,7-4,0 и продолжительности контакта фаз 1,0-3,0 час, на второй стадии - на фосфорсодержащем катионите Purolite S-957 в области pH 2,0-4,0 при продолжительности контакта фаз 2,0-3,0 часа.

Параллельно процесс проводили по способу-прототипу. Данные приведены в табл. 1.

В результате проведенных экспериментов установлено, что предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет снизить общую продолжительность сорбции в 1,5-2,0 раза, повысить емкость по РЗЭ не менее чем на 30% и соответственно увеличить как извлечение РЗЭ на 5%, так и селективность процесса, что приводит к улучшению последующего качества элюатов, упрощению их дальнейшей переработки и значительно повышает технико-экономические показатели.

Похожие патенты RU2610203C1

название год авторы номер документа
Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов из растворов 2015
  • Молчанова Татьяна Викторовна
  • Пеганов Владимир Алексеевич
  • Косынкин Валерий Дмитриевич
  • Жарова Евгения Васильевна
  • Трубаков Юрий Михайлович
RU2610205C1
Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп 2015
  • Молчанова Татьяна Викторовна
  • Пеганов Владимир Алексеевич
  • Косынкин Валерий Дмитриевич
  • Жарова Евгения Васильевна
  • Трубаков Юрий Михайлович
RU2610201C1
СПОСОБ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РАСТВОРОВ. 2014
  • Молчанова Татьяна Викторовна
  • Пеганов Владимир Алексеевич
  • Косынкин Валерий Дмитриевич
  • Жарова Евгения Васильевна
  • Трубаков Юрий Михайлович
RU2579327C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ НИТРОФОСФАТНОГО РАСТВОРА ПРИ АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА 2014
  • Осьмак Андрей Валерьевич
  • Николаева Ирина Ивановна
  • Базюкина Татьяна Викторовна
  • Маклашина Елена Александровна
RU2559476C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ХИБИНСКИХ АПАТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 2011
  • Глущенко Юрий Григорьевич
  • Шестаков Сергей Владимирович
  • Нечаев Андрей Валерьевич
  • Козырев Александр Борисович
  • Сибилев Александр Сергеевич
  • Левин Борис Владимирович
RU2528692C2
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЗЭ ИЗ ФОСФОГИПСА 2016
  • Галиева Жанетта Николаевна
  • Абрамов Алексей Михайлович
  • Соболь Юрий Борисович
  • Пироженко Кирилл Юрьевич
  • Кулагин Борис Романович
  • Дронов Дмитрий Валерьевич
RU2689631C2
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СКАНДИЯ ИЗ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА 2014
  • Нечаев Андрей Валерьевич
  • Козырев Александр Борисович
  • Сибилев Александр Сергеевич
  • Смирнов Александр Всеволодович
  • Петракова Ольга Викторовна
  • Горбачев Сергей Николаевич
  • Панов Андрей Владимирович
RU2582425C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СКАНДИЯ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ КРАСНЫХ ШЛАМОВ 2015
  • Рычков Владимир Николаевич
  • Кириллов Сергей Владимирович
  • Кириллов Евгений Владимирович
  • Буньков Григорий Михайлович
  • Боталов Максим Сергеевич
  • Горбачев Сергей Николаевич
  • Петракова Ольга Викторовна
  • Панов Андрей Владимирович
  • Сусс Александр Геннадьевич
  • Козырев Александр Борисович
RU2603418C1
Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов в присутствии фторид-ионов 2023
  • Архипенко Александра Александровна
  • Дальнова Юлия Сагитовна
  • Барановская Василиса Борисовна
  • Доронина Марина Сергеевна
  • Петрова Ксения Вадимовна
  • Короткова Наталья Александровна
RU2824510C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ФОСФОГИПСА 2012
  • Фокин Константин Сергеевич
  • Нестерова Елизавета Олеговна
RU2504593C1

Реферат патента 2017 года Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп

Изобретение относится к гидрометаллургии редких металлов, в частности к способу извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) из пульп, и может быть использовано в технологии получения концентратов редкоземельных элементов. В способе сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп сорбцию проводят в две стадии. На первой стадии используют хелатообразующий слабокислотный катионит Cybber CRX 300 при pH 0,7-4,0 и продолжительности контакта фаз 1,0-3,0 час. На второй стадии используют фосфорсодержащий катионит Purolite S-957 при pH 2,0-4,0 и продолжительности контакта фаз 2,0-3,0 часа. Техническим результатом является повышение емкости, селективности катионитов, степени извлечения РЗЭ и снижение продолжительности процесса. 1 табл., 1 пр.

Формула изобретения RU 2 610 203 C1

Способ сорбционного извлечения редкоземельных элементов из пульп, отличающийся тем, что сорбцию проводят в две стадии, на первой используют хелатообразующий слабокислотный катионит Cybber CRX 300 при pH 0,7-4,0 и продолжительности контакта фаз 1,0-3,0 час, а на второй стадии - фосфорсодержащий катионит Purolite S-957 при pH 2,0-4,0 и продолжительности контакта фаз 2,0-3,0 часа.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2610203C1

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ И ПУЛЬП 2010
  • Рычков Владимир Николаевич
  • Кириллов Евгений Владимирович
  • Смирнов Алексей Леонидович
  • Дементьев Алексей Андреевич
  • Попонин Николай Анатольевич
RU2484162C2
WO 2014021119 A1, 06.02.2014
WO 2012115273 A1, 30.08.2012
EP 0559537 A1, 08.09.1993
SU 1359963 A1, 30.03.1990
ПАТЕНТНО- -qТЕХННчш:ля ''"ЬИйЛИОТЕКА 0
  • Д. В. Иванюков, М. В. Аладышев, М. Л. Фридман, Ю. В.
  • Ю. С. Тиайн, С. И. Симановский В. И. Власов
SU272533A1
Фурменный прибор доменной печи 1974
  • Плоткин Зиновий Шоломович
  • Андронов Валерий Николаевич
  • Корнеев Юрий Анатольевич
  • Ярмаль Анатолий Альфонсович
  • Ружинский Леонид Рувимович
SU522234A1
МНОГОКАМЕРНЫЙ ПРОБООТБОРНИК 0
SU265547A1

RU 2 610 203 C1

Авторы

Молчанова Татьяна Викторовна

Пеганов Владимир Алексеевич

Косынкин Валерий Дмитриевич

Жарова Евгения Васильевна

Трубаков Юрий Михайлович

Даты

2017-02-08Публикация

2015-12-02Подача