Настоящее изобретение относится к способам получения фосфата титана, пригодного для его использования в качестве ионообменника.
Известен способ получения фосфата титана, пригодного для его использования в качестве ионообменника, заключаюш,ийся в том, что окись титаиа обрабатывают при нагревании и перемешивании серной кислотой в присутствии сульфата аммония, взятого в 4кратном избытке (весовом) по отношению к количеству окиси титана. Полученный при этом раствор охлаждают и вводят в него концентрированную (85о/о) фосфорную кислоту при нагревании до 170°С и перемеши-ванин. Затем реакционную смесь охлаждают и выпавший осадок (в виде геля) отфильтровывают, промывают и .сушат, получая конечный продукт - кристаллический фосфат гитана, который может быть использован в качестве ионообменника.
Основным недостатком этого способа является невысокая ионообменная способность конечного продукта - 0,069 мэкв CS на 1 г сорбента.
бытке (весовом) сульфата аммония по отношению к количеству окиси титана, при использовании 30-BOVc-Horo водного раствора фосфорной кислоты и при разжнжении водой осадка конечного продукта перед его фильтрацией. При осуществлении способа получают конечный продукт, обладающий высокой ионообменной способностью (0,435 мэкв CS на 1 г сорбента).
Пример. 50 г окиси титана смешивают с 500 г сульфата аммония и 1 л 98о/о-ной серной кислоты. Смесь постепенно и при перемешивании нагревают до 180-200°С. Полученный раствор сульфата гитанила охлаждают и в него вводят смесь 85о/й-ной фосфорной кислоты (0,26 л) и воды (0,39 л), представляющей собой 34,)-ный водный раствор фосфорной кислоты. Реакционную смесь перемешивают (при этом ее температура поднимается до 90-100°С) и выпавший осадок (в виде геля) разжижают водой, отфи.тьтровывают и промывают водой до отсутствия в фильтрате кислоты, после чего сушат. Конечный продукт представляет собой фосфат титана в виде кристаллических зерен, ионообменная способность которого составляет 0,435 мэкв. CS на 1 г сорбента.
Предмет изобретения
Способ получения фосфата титана, пригодного для его использования в качестве ионообменника, путем обработки окиси титана серной кислотой лри нагревании в присутствии избытка сульфата аммония с последующим охлаждением полученного раствора, обработкой его раствором фосфорной кислоты и последующей фильтрацией осадка, его промывкой и сушкой, отличающийся тем, что, с целью повышения ионообменной способности конечного продукта, процесс ведут при 5-10кратном избытке (весовом) сульфата аммония по отношению к количеству окиси титана, использовании 30-60«/с-ного водного раствора фосфорной кислоты и разжижении водой осадка конечного продукта перед его фильтра1цией.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТА ТИТАНА | 2015 |
|
RU2595657C1 |
Способ получения фосфата титана | 1983 |
|
SU1265140A1 |
Способ получения фосфата титанаСОСТАВА | 1978 |
|
SU823279A1 |
Способ получения фосфата титана | 1986 |
|
SU1373685A1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СФЕНОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 2006 |
|
RU2323881C1 |
Способ переработки сфенового концентрата | 2017 |
|
RU2665759C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ АМИНОВ И СМЕСЕЙ АМИНОВ | 1995 |
|
RU2145596C1 |
Способ отделения протеинов | 1976 |
|
SU688124A3 |
Способ получения фосфата титана | 2022 |
|
RU2788602C1 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЙ СФЕРОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ОБВОДНЕННЫЙ ИОНООБМЕННЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 1992 |
|
RU2034645C1 |
Авторы
Даты
1968-01-01—Публикация