(54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СОЕДИНЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки растворов солей никеля или кобальта от примесей щелочноземельных металлов | 1980 |
|
SU929214A1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ НИТРОФОСФАТНОГО РАСТВОРА ПРИ АЗОТНОКИСЛОТНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА | 2014 |
|
RU2559476C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ БУМАЖНОЙ МАКУЛАТУРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СОЕДИНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1998 |
|
RU2140476C1 |
СПОСОБ СОРБЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ И ОЧИСТКИ ТАЛЛИЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ | 2003 |
|
RU2251583C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СТАННАТОВ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1992 |
|
RU2049064C1 |
СПОСОБ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1994 |
|
RU2106310C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ФОСФОГИПСА | 2012 |
|
RU2491362C1 |
Способ получения оксида скандия | 2015 |
|
RU2608033C1 |
Способ комплексной экстракции металлов 1 и 8 группы | 2018 |
|
RU2692341C1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ | 2002 |
|
RU2238244C2 |
Изобретение относится к способу очистки соединений цветных металлов от примесей щелочноземельных металлов и может быть использовано в области получения-особо чистых веществ Известен способ очистки соединени цветных металлов, например цинка, кадмия и кобальта, путем фильтрования их растворов в воде через слой . слабокислотного катионита - окислен-т ного угля l. Недостаток этого способа - отсут ствие очистки солей от примесей щело ноземельных металлов, в частности кальция. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемо му результату является способ очистк солей цветных металлов от ионов щ6лочноземельных металлов путем пррпус кания водных растворов очищаемых солей через слой слабокислотного катио нита 2. Недостатком известного способа является невысокая степень очистки от щелочноземельных металлов. Цель изобретения - повышение стечени очистки соединений цветных метатшов от примесей щелочноземельных металлов. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу очистки соединений цветных металлов от примесей щелочноземельныхМеталлов путем фильтрации их водных растворов через слой слабокислотного катионита, фильтрацию ведут в присутствии раствора аммиака При этом используют 4-8 моль/дм раствор аммиака. . пример 1. 154,25 г Са (N0.5)2 iHj.O растворяют при перемешивании в водном растворе аммиака с концентрацией по аммиаку 4 моль/дм . Полученный раствор пропускают со скоростью 1 см/мин через колонку диаметром 10 мм и высотой 250 мм, заполненную катионитом КБ-4 в форме. Очищенный раствор упаривают и охлаждают. Полученные кристаллы отфильтровывают и сушат. Пример 2. 148 г Zn(KO) растворяют при перемешивании в водном растворе аммиака с концентрацией по аммиаку 5 моль/дм, после чего производятоперации, аналогичные описанным в примере 1. Пример 3. 145 г Co(NO)2-6H.jO растворяют при перемешивании в водном растворе аммиака с концентрацией по аммиаку 8 моль/дм, после чего производят операции, описанные в примере 1. .
Содержание кальция в исходных реактивах определяется методом пламенной фотометрии, изменение его содержания в ходе очистки - радиометри.чески по активности введенного изотопа кальций-45.
-Ч
4-1о
кадмия 210 З-Ю
цинка б10 кобаль Ь
4-10 4.-10
4-10 Таким образом, предлагаемый спосо позволяет производить более эффектив ную ОЧИСТКУ соединений цветных метал лов от примеси кальция по сравнению с известным способом. В результате очистки предлагаемым способом содержание примесей кальция в солях снижа ется с п. 10 вес.% до п..10 вес.%. Формула изобретения Способ очистки соединений цветных металлов от примесей щелочноземельных металлов путем фильтрации
Элюирование кальция, поглощеннего смолой, осуществляется 1 М раствором азотной кислоты. Основное количество кальция вымывается 5-10 колоночными объемами элюента, в котором кальций концентрируется в 8-10 раз.
Результаты очистки предлагаемым способом приведены в таблице.
20,7
50 65 21,6
12 их водных растворов через слой слабокислотного катионита, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, фильтрацию ведут в присутствии раствора аммиака. 2. Способ ПОП.1, отличающийся тем, что используют 48 моль/дм раствор аммиака. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Сб. Синтез и свойства ионообменных материалов, М., Наука, 1968, с.248. 2.Херинг Р., Хелатообразующие ионообменники. М., Мир, 1971, с.247.
Авторы
Даты
1981-05-23—Публикация
1979-04-02—Подача