Изобретение относится к аналити- ческой химии и может быть использовано для определения бора в металлическом титане.
Целью изобретения является повышение степени разделения бора и титана и производительности процесса за счет увеличения динамической обменной емкости сорбента.
Пример 1. Раствор, содержащий 1 г/л титана, бора и 0,8 г-экв/л хлористоводородной кислоты, пропускают через сорбционную колонку с 2 г сульфокатионита КУ-2 (отечественный аналог Дауэкс 50) в Н-форме по известному способу. Температура раствора 20+2 С, скорость пропускания раствора 0,3 мл/см I MiiH. Диаметр колонки 6 мм.
Раствор, содержащий 1 г/л титана, 2. г/л бора и 1 г-экв/л серной кислоты, пропускают через сорбцион-- ную колонку с 2 г ионита по предлагаемому способу. Температура раствора 204-2 С, скорость пропускания раствора 1,7 мл/см мин. Диаметр колонки 6 мм.
В результате проведенных опытов получены следующие данные. Динамическая обменная емкость (емкость до проскока титана в фильтрат) составила 10 мг/г титана по известному способу и 55 мг/г титана по предлагаемому способу.
Пример 2. Растворы, содержащие 1 г/л титана, г/л бора, 1,5 г-экв/л серной кислоты, пропускаСЛ
ют через колонки с 2 г ионитов КУ-2 и 2 г ионита пр предлагаемому способу в Н-форме, Температура растворов , скорость пропускания растворов 1,7 мл/см. мин. Диаметр колонок 6 мм.
Проведенные опыты показали, что динамическая обменная емкость по титану составила 0,5 мг/г на катионите КУ-2, 55 мг/г на предлагаемом ионите
Пример 3. 20 мл раствора, содержащего 1 г/л титана, бора, 0,8 г-экв/л хлористоводородной кислоты, пропускают через колонку с 2 г катионита КУ-2 в Н-форме. Температура раствора 20+2°С, скорост
пропускания 1,7 мл/см -мин. Диаметр колонки 6 iiM. После сорбции колонку промывают 20 мл 0,8 NHC1 и определяют содержание бора и титана в фильтрате.
20 МП раствора, содержащего 1 г/л титана, 2-10 г/л бора, 1,5 г-экв/л серной кислоты, пропускают через колонку с 2 г ионита по предлагаемому способу. Температура раствора 2042°С, скорость пропускания 1,7 мл/см мин. Диаметр колонки 6 мм. После сорбции колонку промывают 20 мл воды и определяют содержание бора и титана в фильтрате.
Результаты сравнительных испыта- ний по известному и предпагаемому способам представлены в таблице.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ | 2001 |
|
RU2196184C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЕЛКА ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ | 2001 |
|
RU2211577C2 |
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ РЕАГЕНТОВ | 1992 |
|
RU2034654C1 |
Способ получения анионитов | 1977 |
|
SU732293A1 |
Замещенный полисульфон,обладающий сорбционной способностью к ряду металлов | 1981 |
|
SU954397A1 |
Способ извлечения цезия и/или рубидия из смесей щелочных элементов | 1990 |
|
SU1781313A1 |
Способ получения полифункциональных анионитов | 1975 |
|
SU536198A1 |
Способ получения анионитов | 1978 |
|
SU766156A1 |
СПОСОБ СОРБЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 2000 |
|
RU2176788C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СКАНДИЯ ИЗ СКАНДИЙСОДЕРЖАЩЕГО МАТЕРИАЛА | 2014 |
|
RU2582425C1 |
Изобретение относится к аналитической химии, в частности для отделения и определения бора в присутствии титана, и позволяет повысить степень разделения и производительность процесса. Сущность способа заключается в том, что сернокислый раствор, содержащий титан и бор, пропускают через сорбционную колонку, заполненную фосфорилированным продуктом поликонденсации в присутствии хлорида алюминия пиридина, эпихлоргидрина и полиэтиленполиамина.
Технико-экономическая эффективность способа заключается в увеличении коэффициент а разделения с 50 до 10 и увеличении производительнос- ти за счет увеличения в 5,5 раза ди- :намической емкости ионита по титану.
Формула изобретения
Способ отделения бора от титана, включающий контактирование ионита с
раствором серной кислоты, содержа- щим титан и бор, с последующей промывкой ионита водой, отличающийся тем, что, с целью повышения степени разделения и производительности процесса, в качестве ионита используют фосфорилированньш продукт поликонденсации в присутствии зшорида алюминия пиридина, эпихлор- гидрина и полиэтиленполиамина.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АМФОТЕРНОГО ИОНООБМЕННИКА | 0 |
|
SU352918A1 |
Топка с несколькими решетками для твердого топлива | 1918 |
|
SU8A1 |
Newstead E.G., Gulbiers J.E | |||
Determination of Boron in Titanium Alloys by Ion Exchauge Metod II | |||
- Analytical Chemistry, 1957, vol | |||
Солесос | 1922 |
|
SU29A1 |
Приспособление для регулирования пропусками вспышек двухтактных двигателей | 1924 |
|
SU1673A1 |
Авторы
Даты
1989-12-23—Публикация
1987-11-17—Подача