, Изобретение относится к способу извлечения рения из кислых растворо и пульп и может быть использовано в технологии ионообменного извлечения и концентрирования рения. Известен способ извлечения рения из слабокислых и нейтральных сред на слабоосновных анионитах типа АНЛН-25 и т.п., которые достаточно хо рошо регенерируются разбавленными растворами аммиака Однако они имеют очень низкую сорбционную емкость по рению, из сил нокислых растворов (около мг ре ния/г) , что не позволяет использовать данный способ на практике. Наиболее близким к предлагаемому по .технической сущности и достигаемому результату является способ извлечения рения из кислых растворов и пульп,,включающий его сорбцию на ани онитах с последующей десорбцией щелочными растворами. По данному спосо бу сорбцию ведут на сильноосновных анионитах полимеризационного типа, например на ЛВ-17, а регенерацию их осуществляют растворами аммиака или смесью аммиака и карбоната аммония 2. Недостатками данного способа являются относительно низкая селективность и емкость используе№йх в нем ионитов по отношению к рению в кислы растворах, содержащих примеси двухва лентных металлов , а также Низкая степень их регенерации, в результате чего способ мало эффективен в многоцикличных процессах. Цель изобретения - повншение степени извлечения рения из кислых растворов и пульп, содержащих пр.имеси двухвалентных металлов, а также степени концентрирования его в десорбате. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу извлечения рения из кислых растворов и пульп, включающему его сорбцию на анионитах с последующей десорбцией щелочными раствораг.ш, в качестве анионитов- используют бифункциональный пористый анионит, содержавши пиридиниевые и хинолиновые функциональные группы. Технология способа заключается в следующем. Кислые растворы, например, раствор серной кислоты (100-200 г/л) с содержанием рения 5-40 мг/л (содержание примесей цинка, кадмия,, свинца 20-100 мг/л;, поступает на сорбцию в ионообменную колонку с анионитом, содержа1чим пиридиниевые и хинолиновы группировку, полученным по известному способу с 3. После насыщения анионит обрабатывают родой, с целью вымывания сорбированш-1Х примесей цинка, кадмия,свин ца. При этом происходит количественное разделение рения и примесей. Десорбцию рения проводят растворами аммиака или смесью аммиака и карбоната аммония. Затем ионит про лвают водой до и вновь направляют на сорбцию. Пример 1. 500 мл раствора промывной серной кислоты (200 г/я) с содержанием рения 19 мг/л контактируют с 0,5 г анионита при постоянном переме1жвании 8 ч. Смолу отделяют от раствора. Рения в фильтрате не обнаружено. Емкость анионита по рению 19 мг/г. П р и м е р 2. Через колонку с 1 г ионита, содержащего группировки хинолина и пиридина, пропускают 2 л промывной серной кислоты (25%-ный раствор) с содержанием рения 21,5 мг/г со скоростью 1 мл/мин см . Емкость до проскока составляет 11,5 мг/г. Степень извлечения 98%. Динамическая обменная емкость по рению 28 мг/г. Рений десорбируют 2-3 объемами 3 н.раствора аммиака. Пример. 3. Через, колонку с 1 г. анирнита пропускают 1000 мл серной кислоты (150 г/л) с концентрацией рения 40 мг/г со скоростью 0,1 мл мин/см . ЕМКОСТЬ ионита по рению составляет 31 .мг/г. Вымывание рения про-, водят 2-3 н. растворами аммиака. Пример 4.-fid примеру 1 кон- . тактируют сернокислые ренийсодер.жащиё растворы по способу-прототипу в-сравнении с известными способами., За.темдесорбируют рений 3 объемами 3 н.раствора аммиака. Результаты .по сорбции рения из растворов c5epHo|i; кислоты приведены в таблице.. - , 1 Как следует из таблицы,.использо-. вание ионитов с пиридиновыми и хинолиниевыми группировками позволяет количественно извлекать р.ений из растворов серной кислоты. Десорбция рения из смолы достигает ё7%, что значительно превьЕиает степень десорб11.йи по известным способам. При этрм достигается 50-кратное концентрирование рения при однократном использовании злюирующего агента. Используемые аниониты обладают высокой сорбционной емкостью по рению из растворов серной кислоты, при ее содержании 50-250 г/л и концентрации рения 5-30 мг/л она составляет 21-23 мг/г, хорошо регенерируются растворами аммиака и смеси аммиака и карбоната аммония. Наличие в структуре ионита четвертичного атома азота хинолина повышает его сорбционную емкость и селективность к анионным 1комплексам рения. Ионит устойчив,может длительное время работать в кнс.лых и нейтральных средах.
Технико-экономический Эффект предлагаемого способа обусловлен повыше- , нием (в 1,3-1,4 раза сорбционной емкости, степени извлечения рения из растворов х,в 2-5 раз , а также степени его концентрирования в Диорбате, что является особенно важным, так как iпозволяет реализовать преимуцества используегшх в нем сорбентов при многоцикличном сорбционном процессе.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ И МОЛИБДЕНА ПРИ ПОМОЩИ НИЗКООСНОВНОГО АНИОНИТА ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ | 1996 |
|
RU2096333C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАЛЛИЯ ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ | 1991 |
|
RU2051113C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ | 2001 |
|
RU2196184C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ | 2010 |
|
RU2437946C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ НИТРАТНО-СУЛЬФАТНЫХ РАСТВОРОВ | 1996 |
|
RU2093596C1 |
Способ очистки растворов электролитов от серной кислоты | 1981 |
|
SU982784A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СКАНДИЯ ИЗ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА | 2014 |
|
RU2582425C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ УРАНОВЫХ РАСТВОРОВ | 2016 |
|
RU2627838C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ | 2012 |
|
RU2523892C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ | 2015 |
|
RU2618998C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕНИЯ ИЗ КИСЛЫХ РАСТВОРОВ И ПУЛЬП, включающий его сорбцию на ашюнитах с последующей десорбцией целочньош растворакш, о-т л и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения степени извлечения рения из растворов, соД жащих примеси двухвалентных металлов, а также efo.концентрирования в десорбате, сарвцию ведут на бифункциональном пористом анионите, содержащем пирйдиниевые и хинолиновые функциональные группы.
Емкость по 1 ению
Сорбировано от исходной концентрации, %
BbiNWTO рения, %
Концентрация рения в
элюате, г/л
23
98,5 67
6,5
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Казаицев Е.И.ИЙр | |||
Иэв.ЮЗо Цветная металлургия, 1972, 2, с | |||
Способ получения смеси хлоргидратов опийных алкалоидов (пантопона) из опийных вытяжек с любым содержанием морфия | 1921 |
|
SU68A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
и др | |||
Рений | |||
Хишя, технология, анализ.- Труды IV Всесоюзного совещания по проблеме рения | |||
Наука, 1976, с | |||
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета | 1915 |
|
SU63A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1983-06-15—Публикация
1981-03-04—Подача