RU2081130C1 - Способ получения сорбента - Google Patents
Способ получения сорбента Download PDFInfo
- Publication number
- RU2081130C1 RU2081130C1 RU95107342A RU95107342A RU2081130C1 RU 2081130 C1 RU2081130 C1 RU 2081130C1 RU 95107342 A RU95107342 A RU 95107342A RU 95107342 A RU95107342 A RU 95107342A RU 2081130 C1 RU2081130 C1 RU 2081130C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- macroporous
- anion exchange
- exchange resin
- aqueous media
- anionites
- Prior art date
Links
Landscapes
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
Abstract
Способ получения сорбента относится к получению селективных сорбентов для извлечения токсических, а также ценных компонентов из водных сред. Способ заключается в сорбции на макропористых анионитах полифункционального соединения с последующей его конденсацией с формальдегидом внутри пор анионита, при этом в качестве полифункционального соединения используют растворимые сульфиды или гидросульфиды металлов или газообразный сероводород, а в качестве анионитов - макропористые аниониты полимеризационного или поликонденсационного типа, содержащие группы четвертичного аммониевого основания и/или первичные и вторичные аминогруппы. Способ позволяет получить сорбент для селективного и эффективного извлечения ионов ртути и серебра из различных водных сред.
Description
Изобретение относится к получению селективных сорбентов для извлечения токсических, а также ценных компонентов из водных сред.
Известны способы получения сорбентов по типу "змея в клетке" путем полимеризации и поликонденсации полифункциональных соединения внутри пористых катионов и полиамфолитов [1,2]
Известен также способ получения сорбента путем сорбции на макропористом анионите Dowex-11 (анионит полимеризационного типа, содержащий сильноосновные группы четвертичного аммониевого основания) фенола в качестве противоиона с последующей его конденсацией с формальдегидом внутри пор анионита и получением сорбента по типу "змея в клетке". Этот способ выбран за прототип [3]
Такой сорбент содержит как анионообменные, так и катионообменные группы и может быть использован для одновременного извлечения катионов и анионов из водных сред. Однако он не используется при извлечении таких металлов, как ртуть и серебро, являющихся как высокотоксичными, так и ценными веществами.
Известен также способ получения сорбента путем сорбции на макропористом анионите Dowex-11 (анионит полимеризационного типа, содержащий сильноосновные группы четвертичного аммониевого основания) фенола в качестве противоиона с последующей его конденсацией с формальдегидом внутри пор анионита и получением сорбента по типу "змея в клетке". Этот способ выбран за прототип [3]
Такой сорбент содержит как анионообменные, так и катионообменные группы и может быть использован для одновременного извлечения катионов и анионов из водных сред. Однако он не используется при извлечении таких металлов, как ртуть и серебро, являющихся как высокотоксичными, так и ценными веществами.
Задачей изобретения является получение ионообменного сорбента типа "змея в клетке", эффективного и селективного при извлечении ртути и серебра из водных сред.
Поставленная задача решается путем использования в качестве соединений, сорбируемых на анионите и затем конденсирующихся с формальдегидом, серусодержащих соединений.
Способ получения ионита заключается в сорбции на макропористом анионите сульфид-ионов, источником которых могут являться водорастворимые сульфиды и гидросульфиды металлов или газообразный сероводород, с последующей конденсацией сорбированных сульфид-ионов с формальдегидом внутри пор анионита по типу "змея в клетке".
В качестве анионита используют макропористые аниониты полимеризационного или поликонденсационного типа как сильноосновные, так и слабоосновные, т.е. содержащие как группы четвертичного аммонивого основания, так и/или первичные и вторичные аминогруппы, например АВ-17-10п (сильноосновный анионит полимеризационного типа); АН-221 (слабоосновный анионит полимеризационного типа); ЭДЭ-10-п (поликонденсационный эпоксиполиаминовый анионит, содержащий слабоосновные аминогруппы и до 10% сильноосновных групп) и другие.
Пример 1. Через 10 г сильноосновного анионита АВ-17-10п (стирол-дивинилбензольная матрица) со статической обменной емкостью (СОЕ), равной 2,75 мМ/г, пропускают 100 мл 0,1 н. водного раствора сульфида натрия для сорбции сульфид-ионов, анионит промывают водой и переносят в которую добавляют 60 мл смеси формалина и воды (1:1) и выдерживают при перемешивании без нагревания в течение 2 ч. Готовый продукт промывают водой, 3%-ной щелочью и снова водой. Содержание серы в готовом продукте составляет 1,20 мМ/г.
Пример 2. По примеру 1 через анионит АВ-17-10п пропускают 100 мл 0,1н. водного раствора гидросульфида натрия. Готовый продукт содержит 1,28 мМ/г серы и его СОЕ=3,34 мМ/г.
Пример 3. Через 10г слабоосновного анионита АН-221 (стирол-дивинилбензольная матрица, СОЕ=3б334мМ/г) пропускают смесь воздуха и сероводорода для сорбции (концентрация H2S 20 мг/л, скорость подачи газовой смеси 15 л/ч, время подачи смеси 1 ч 20 мин). Далее по примеру 1. Содержание серы в готовом продукте 1,00 мМ/г, СОЕ=2,52 мМ/г.
Пример 4. Через 10 г анионита ЭДЭ-10п, содержащего как слабо-, так и сильноосновные группы (эпоксиполиаминовая матрица, СОЕ=9,02 мМ/г пропускают газовоздушную смесь для сорбции сероводорода (концентрация H2S 40 мг/л, скорость подачи смеси 15 л/ч, время подачи 2 ч). Анионит переносят в реакционную колбу и по примеру 1 обрабатывают 120 мл смеси формалина и воды и промывают. Содержание серы в готовом продукте 2,68 мМ/г, СОЕ 6,89 мМ/г.
Синтезированные сорбенты были испытаны на сорбцию ртути из хлоридных сред при pH 1 2 и на сорбцию серебра из азотнокислых сред при pH 1 2. Коэффициенты распределения, определенные по изотопам Ag и Hg на фоне микроконцентраций (1 мг/л) неактивных Ag и Hg, составили для Hg 1140 2240 и для Ag 4720 6220 в зависимости от типа исходного ионита. Максимальные величины емкости по ртути составили для сорбентов по примерам 1 и 2 2,0 мМ/г, для сорбентов по примерам 3 и 4 1,9 мМ/г и 1,8 мМ/г соответственно. Максимальные величины емкости по серебру для сорбентов по примерам 1 и 2 составили 1,2 мМ/г, для сорбентов по примерам 3 и 4- 1,0 мМ/г и 1,4 мМ/г соответственно.
Синтезированные сорбенты могут быть регенерированы способами, рекомендованными для ионитов с метилтиольными группами [4]
Claims (1)
- Способ получения сорбента путем сорбции на макропористых анионитах полифункционального соедиения с последующей его конденсацией с формальдегидом в порах анионита, отличающийся тем, что в качестве полифункционального соединения используют водорастворимые сульфиды и гидросульфиды металлов или сероводород, а в качестве анионитов используют макропористые аниониты полимеризационного или поликонденсационного типа, содержащие группы четвертичного аммониевого основания и/или первичные и вторичные аминогруппы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95107342A RU2081130C1 (ru) | 1995-05-05 | 1995-05-05 | Способ получения сорбента |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95107342A RU2081130C1 (ru) | 1995-05-05 | 1995-05-05 | Способ получения сорбента |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95107342A RU95107342A (ru) | 1997-02-10 |
RU2081130C1 true RU2081130C1 (ru) | 1997-06-10 |
Family
ID=20167512
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95107342A RU2081130C1 (ru) | 1995-05-05 | 1995-05-05 | Способ получения сорбента |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2081130C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003062176A1 (en) * | 2002-01-23 | 2003-07-31 | Johnson Matthey Plc | Sulphided ion exchange resins |
RU2579133C1 (ru) * | 2014-09-18 | 2016-03-27 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (АО "Гиредмет") | Способ получения сорбента редкоземельных металлов |
RU2590537C1 (ru) * | 2015-02-05 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Использование поли(3-оксапентилендисульфида) для извлечения тяжелых металлов из водных растворов |
RU2605255C1 (ru) * | 2016-01-22 | 2016-12-20 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" | Способ получения сорбента рутения |
RU2660148C1 (ru) * | 2017-12-04 | 2018-07-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура |
-
1995
- 1995-05-05 RU RU95107342A patent/RU2081130C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 530043, кл. C 08 J 7/16, 1976. 2. Патент США N 3875085, кл. 521 - 28, 1975. 3. Патент США N 3803059, кл. 521 -28, 1974. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2003062176A1 (en) * | 2002-01-23 | 2003-07-31 | Johnson Matthey Plc | Sulphided ion exchange resins |
US7591944B2 (en) | 2002-01-23 | 2009-09-22 | Johnson Matthey Plc | Sulphided ion exchange resins |
RU2579133C1 (ru) * | 2014-09-18 | 2016-03-27 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (АО "Гиредмет") | Способ получения сорбента редкоземельных металлов |
RU2590537C1 (ru) * | 2015-02-05 | 2016-07-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет путей сообщения" (ФГБОУ ВО ИрГУПС) | Использование поли(3-оксапентилендисульфида) для извлечения тяжелых металлов из водных растворов |
RU2605255C1 (ru) * | 2016-01-22 | 2016-12-20 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" | Способ получения сорбента рутения |
RU2660148C1 (ru) * | 2017-12-04 | 2018-07-05 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" | Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95107342A (ru) | 1997-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Hubicki et al. | Application of ion exchange methods in recovery of Pd (II) ions—a review | |
CN111330553A (zh) | 一种mcs/sa@pei复合水凝胶球珠的制备方法与应用 | |
Nakayama et al. | A chelate-forming resin bearing mercapto and azo groups and its application to the recovery of mercury (II) | |
SU644390A3 (ru) | Способ получени дехлорированных анионообменных смол | |
RU2081130C1 (ru) | Способ получения сорбента | |
Partridge et al. | Displacement chromatography on synthetic ion-exchange resins. 2. The separation of organic acids and acidic amino-acids by the use of anion-exchange resins | |
CN110117043B (zh) | 一种利用离子交换树脂去除废水中重金属离子的方法及树脂的再生方法 | |
US3931003A (en) | Ion exchanger for the treatment of waste water | |
RU2082496C1 (ru) | Способ получения полимерного органоминерального сорбента | |
RU2294392C1 (ru) | Способ извлечения рения из растворов | |
EP0476135A1 (en) | Selective adsorbent for ammonuim ion and ammonia and preparation thereof | |
Varshney et al. | Synthesis and characterization of a mercury selective phase of acrylamide tin (IV) phosphate hybrid ion exchanger: Separation of Hg (II) from Cd (II), Pb (II) and Sr (II) | |
JPS6025540A (ja) | フミン酸系吸着剤 | |
RU2125105C1 (ru) | Способ извлечения никеля из отработанных растворов гальванических производств | |
RU2605255C1 (ru) | Способ получения сорбента рутения | |
RU2579133C1 (ru) | Способ получения сорбента редкоземельных металлов | |
JPH07206804A (ja) | タウリンの精製方法 | |
EA020434B1 (ru) | Способ извлечения и разделения платины и родия в сульфатных растворах | |
JPS63224735A (ja) | ガリウム回収用吸着剤 | |
JPS6280237A (ja) | 水中のガリウムの濃縮分離方法 | |
CN111974463B (zh) | 电镀废水治理应用的两性共存离子型交换树脂和其制备方法 | |
RU2695065C1 (ru) | Способ получения сорбента для извлечения ионов золота | |
SU1479465A1 (ru) | Способ получени комплексообразующего ионита | |
JPH0673635B2 (ja) | キトサン系キレート成形物の製造方法 | |
SU850204A1 (ru) | Сорбент дл извлечени ионов пере-ХОдНыХ МЕТАллОВ из PACTBOPOB иХРОМАТОгРАфии |