1
Предлагаемое изобретение относится к области производства малощелочного глинозема, используемого для изготовления свечных изоляторов, в качестве наполнителя при изготовлении катализаторов крекинга, для керамических подложек при изготовлении интегральных схем, для прозрачной корундовой кепамики.
Известен способ получения малощелочиого Глинозема путем обработки гидроокиси алюминия разбавленной фтористоводородной кислотой с последующей термообработкой.
Недостатком известного способа является двухстадийная длительная обработка плавиковой кислотой, взятой в большом избытке против необходимого для удаления щелочи, что увеличивает расход ценного реагента, используемого неполно.
С целью упрощения процесса и экономии реагента по предлагаемому способу обработку ведут 0,04-0,08% фтористоводородной кислотой при 50-80°С.
Пример. Гидроокись алюминия, полученную путем переработки низкокачественных Тихвинских бокситов методом спекания и содержащую 0,3 вес. % Na2O, подают в мешалку, где подвергают выщелачиванию при 65°С в течение 30 мин раствором фтористоводородной кислоты с концентрацией HF 0,08% и отношением Ж : : 1.
Полученную пульпу центробежным насосом подают на барабанный вакуум-фильтр, где фильтруют и промывают горячей водой.
Промытый осадок с фильтра с содержанием Na2O 0,088% (от веса глинозема) обычными транспортными средствами подают во вращающуюся печь кальцинации и прокаливают при 1300°С. Готовый продукт содержит NazO 0,08%.
Качество получаемого глинозема в зависи20 мости от концентрации кислоты, температуры и длительности обработки представлено в таблице.
Хорошие результаты по отмывке гидроокиси алюминия от щелочи получаются при концентрации ,04-0,08%, температуре раствора 65°С и времени выщелачивании 30 мин.
Предмет изобретения
Способ получения малощелочного глинозема путем обработки гидроокиси алюминия разбавленной фтористоводородной кислотой с последующей термообработкой, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса и экономии реагента, обработку ведут 0,04-0,08% фтористоводородной кислотой при 50-80°С.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОЩЕЛОЧНОГО ГЛИНОЗЕМА | 1992 |
|
RU2047561C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ | 2007 |
|
RU2373152C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОЩЕЛОЧНОГО ГЛИНОЗЕМА С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ α-МОДИФИКАЦИЙ AlO | 2011 |
|
RU2462417C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЫННЫРИТА С ПОЛУЧЕНИЕМ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЛИНОЗЕМА | 2023 |
|
RU2820256C1 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ БОКСИТОВ | 2004 |
|
RU2257347C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГЛИНОЗЕМА | 2000 |
|
RU2200708C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОЩЕЛОЧНОГО α-ГЛИНОЗЕМА | 2002 |
|
RU2241672C2 |
Способ комплексной переработки глиноземсодержащего сырья | 2022 |
|
RU2787546C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРИДА КАЛЬЦИЯ ИЗ ФТОРУГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2016 |
|
RU2627431C1 |
СПОСОБ ГИДРОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ | 2014 |
|
RU2585648C2 |
Авторы
Даты
1975-03-15—Публикация
1973-09-12—Подача