RU2038292C1 - Способ получения азотнокислой соли металла - Google Patents
Способ получения азотнокислой соли металлаInfo
- Publication number
- RU2038292C1 RU2038292C1 SU5012265A RU2038292C1 RU 2038292 C1 RU2038292 C1 RU 2038292C1 SU 5012265 A SU5012265 A SU 5012265A RU 2038292 C1 RU2038292 C1 RU 2038292C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nitric acid
- metal
- oxygen
- metals
- salts
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Abstract
Изобретение используется в неорганической химии, для получения азотнокислых солей металлов. Сущность способа: металл растворяют в азотной кислоте в герметичной емкости, куда подают кислород. Избыточное давление кислорода - не менее 0,15 ати.
Description
Изобретение относится к неорганической химии, в частности к способу получения азотнокислых солей металлов.
Известны способы получения азотнокислых солей металлов, например висмута, кадмия, марганца, свинца, железа, ртути, серебра. Сущность этих способов заключается в растворении металлов в азотной кислоте. Недостатком известных способов является выделение больших количеств экологически вредных окислов азота в окружающую среду.
Наиболее близким является способ получения азотнокислого серебра. Сущность метода заключается в растворении металла в азотной кислоте при нагревании в присутствии кислорода в специальном аппарате.
Образование нитратов металлов происходит путем растворения металлов в азотной кислоте в атмосфере кислорода при нагревании в реакционной башне и вспомогательной трубе. Окислы азота, образовавшиеся при растворении металлов в азотной кислоте в присутствии кислорода в реакционной башне и не превратившиеся в азотную кислоту, проходят по трубе в поглотительную башню. Здесь смесь окислов азота и кислорода, смешиваясь с водой, поступающей по трубке, дает азотную кислоту, которая собирается в сосуде и сливается через слив. Полученная таким образом азотная кислота может добавляться в реакционную башню для растворения металла. Следовательно, окислы азота, покинувшие реакционную башню, приходится улавливать в поглотительной башне.
Недостатками способа являются сложность регулирования подачи кислорода в реакционную башню, чтобы только редкие пузырьки проходили через манометр; неполное использование вводимой азотной кислоты (кислота, полученная в поглотительной башне, может добавляться в реакционную башню совместно с крепкой азотной кислотой); сложность аппаратуры.
Для устранения этих недостатков предложено проводить растворение металла в герметичной емкости в атмосфере кислорода под давлением не менее 0,15 ати.
В основе получения азотнокислых солей лежит реакция взаимодействия металла с кислородом в азотнокислой среде: для висмута и железа
M + 3HNO3+ 3/4 O2 __→ M(NO3)3+ 3/2 H2O (1) для кадмия, марганца, ртути, свинца
M + 2HNO3+ 1/2 O2 __→ M(NO3)2+ H2O (2) для серебра
M + HNO3 + 1/4 O2 __→ MNO3+ 1/2 H2O (3)
Кислород является окислителем металлов, поэтому в процессе растворения металлов в азотной кислоте кислородом, как видно из реакций 1, 2, 3, не происходит выделения окислов азота, что позволяет получать азотнокислые соли экологически чистым способом. Кроме того, проведение процесса в атмосфере кислорода позволяет сократить расход азотной кислоты в 1,3-2 раза. Это видно при сравнении реакций получения азотнокислых солей предлагаемым способом (реакции (1, 2, 3 ) и известным способами (реакции 4, 5, 6): для висмута и железа
M + 6HNO3 __→ M(NO3)3+ 3H2O+ 3NO (4) для кадмия, марганца, ртути и свинца
M + 8/3 HNO3__→ M(NO3)2+ 4/3 H2O + 2/3 NO (5) для серебра
M + 4/3 HNO3__→ MNO3+ 2/3 H2O + 1/3 NO (6)
Осуществление способа в герметичном растворе под давлением кислорода позволяет полностью растворить металл и перевести его в соль и при этом избежать выделения окислов азота.
M + 3HNO3+ 3/4 O2 __→ M(NO3)3+ 3/2 H2O (1) для кадмия, марганца, ртути, свинца
M + 2HNO3+ 1/2 O2 __→ M(NO3)2+ H2O (2) для серебра
M + HNO3 + 1/4 O2 __→ MNO3+ 1/2 H2O (3)
Кислород является окислителем металлов, поэтому в процессе растворения металлов в азотной кислоте кислородом, как видно из реакций 1, 2, 3, не происходит выделения окислов азота, что позволяет получать азотнокислые соли экологически чистым способом. Кроме того, проведение процесса в атмосфере кислорода позволяет сократить расход азотной кислоты в 1,3-2 раза. Это видно при сравнении реакций получения азотнокислых солей предлагаемым способом (реакции (1, 2, 3 ) и известным способами (реакции 4, 5, 6): для висмута и железа
M + 6HNO3 __→ M(NO3)3+ 3H2O+ 3NO (4) для кадмия, марганца, ртути и свинца
M + 8/3 HNO3__→ M(NO3)2+ 4/3 H2O + 2/3 NO (5) для серебра
M + 4/3 HNO3__→ MNO3+ 2/3 H2O + 1/3 NO (6)
Осуществление способа в герметичном растворе под давлением кислорода позволяет полностью растворить металл и перевести его в соль и при этом избежать выделения окислов азота.
Давление кислорода всегда должно превышать давление паров воды, которое наблюдается в реакторе при температуре растворения, не менее чем на 0,15 ати, что и определяет нижний предел. Верхний предел давления не ограничен, так как превышение давления кислорода не влияет на ход реакции.
Растворение металлов в азотной кислоте кислородом проводилось следующим образом. Металл в виде порошка или проволоки помещался в герметичный реактор, снабженный мешалкой, нагревателем и термометром. В реактор заливалась азотная кислота, реактор герметизировался, включались нагреватель и мешалка, начиналась подача кислорода из баллона под определенным давлением. После достижения заданной температуры реакционная смесь выдерживалась при этой температуре заданное время, затем нагреватель выключался и реактор охлаждался. За это время происходило растворение металла. Затем проводились операции выделения солей обычным способом: фильтрация, упаривание, охлаждение, отфильтровывание выпавших кристаллов, промывка и сушка.
Таким образом, предлагаемый способ получения азотнокислых солей металлов по сравнению с известным позволяет получать соли экологически чистым способом, т. е. без выделения окислов азота, уменьшить расход азотной кислоты в 1,3-2,0 раза, получать азотнокислые соли с многими металлами, т.е. предлагаемый способ универсален, требует незначительных затрат времени для получения солей.
Claims (1)
- СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТНОКИСЛОЙ СОЛИ МЕТАЛЛА, включающий растворение металла при нагревании в азотной кислоте при пропускании кислорода и последующее выделение полученной соли, отличающийся тем, что растворение металла проводят в герметичной емкости при давлении кислорода не менее 0,15 ати.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5012265 RU2038292C1 (ru) | 1991-07-22 | 1991-07-22 | Способ получения азотнокислой соли металла |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5012265 RU2038292C1 (ru) | 1991-07-22 | 1991-07-22 | Способ получения азотнокислой соли металла |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2038292C1 true RU2038292C1 (ru) | 1995-06-27 |
Family
ID=21589378
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5012265 RU2038292C1 (ru) | 1991-07-22 | 1991-07-22 | Способ получения азотнокислой соли металла |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2038292C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2655142C1 (ru) * | 2017-05-19 | 2018-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения нитрата олова (IV) |
RU2717810C1 (ru) * | 2019-11-13 | 2020-03-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения нитрата олова (IV) путем окисления нитрата олова (II) |
RU2751202C1 (ru) * | 2020-08-03 | 2021-07-12 | Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" | Способ переработки золото-серебряных сплавов |
-
1991
- 1991-07-22 RU SU5012265 patent/RU2038292C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. М.: Химия, 1974, с.80. * |
Патент US 2581519, C 01G 1/08, 23-102, 1952. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2655142C1 (ru) * | 2017-05-19 | 2018-05-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения нитрата олова (IV) |
RU2717810C1 (ru) * | 2019-11-13 | 2020-03-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) | Способ получения нитрата олова (IV) путем окисления нитрата олова (II) |
RU2751202C1 (ru) * | 2020-08-03 | 2021-07-12 | Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" | Способ переработки золото-серебряных сплавов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2038292C1 (ru) | Способ получения азотнокислой соли металла | |
US5164015A (en) | Method for cleaning a vessel | |
US4276268A (en) | Process for preparing manganese nitrate solution | |
JPH11310415A (ja) | 高純度酸化錫とその製造方法 | |
US4440729A (en) | Procedure for chemical, automatic dissolution of molybdenum core wire in tungsten filament coil and a device for implementing the procedure | |
US3719451A (en) | Production of copper oxides and zinc oxide | |
CN116621847B (zh) | 一种脱硫脱硝剂及其应用 | |
KR100688028B1 (ko) | 방사성 폐기물 처리 방법 및 장치 | |
EP0125017A2 (en) | Process for recovering boric acid from nuclear waste | |
RU93053496A (ru) | Способ получения водной хлоридной жидкости для высолаживания и устройство для получения этой жидкости | |
SU620217A3 (ru) | Способ выщелачивани меди из медьсодержащих материалов | |
ES2234298T5 (es) | Procedimiento y dispositivo para fabricar un recipiente de gran volumen. | |
US5310533A (en) | Production of copper compounds | |
Durrani et al. | Droplet phenomena in the Ni/Na/D2EHPA/H 2 O system | |
US5264041A (en) | Method for cleaning a vessel | |
JPH05155616A (ja) | 透明性イットリアゾルおよびその製造方法 | |
JPH0470244B2 (ru) | ||
CA1307379C (en) | Process for manufacture of ferric nitrate | |
JPH06329414A (ja) | 希土類フッ化物の製造方法 | |
RU2446493C2 (ru) | Способ получения нитратов актинидов | |
US3865580A (en) | Copper recovery process | |
RU2115626C1 (ru) | Способ получения порошка метастабильного кристаллического соединеняи bi2sio5 | |
SU442147A1 (ru) | Способ получени ниграта двухвалентной ртути | |
RU2243163C2 (ru) | Способ растворения меди | |
US3925532A (en) | Process for manufacturing aluminum sulfate |