RU2082496C1 - Способ получения полимерного органоминерального сорбента - Google Patents

Способ получения полимерного органоминерального сорбента Download PDF

Info

Publication number
RU2082496C1
RU2082496C1 RU94025664A RU94025664A RU2082496C1 RU 2082496 C1 RU2082496 C1 RU 2082496C1 RU 94025664 A RU94025664 A RU 94025664A RU 94025664 A RU94025664 A RU 94025664A RU 2082496 C1 RU2082496 C1 RU 2082496C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
anionite
exchange resin
anion exchange
sorbent
Prior art date
Application number
RU94025664A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94025664A (ru
Original Assignee
Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева filed Critical Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева
Priority to RU94025664A priority Critical patent/RU2082496C1/ru
Publication of RU94025664A publication Critical patent/RU94025664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082496C1 publication Critical patent/RU2082496C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Addition Polymer Or Copolymer, Post-Treatments, Or Chemical Modifications (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению пористых гранулированных сорбентов на основе полимерных анионитов, модифицированных соединениями железа (III), которые могут быть применены для извлечения токсических компонентов из водных и газовых сред. Способ включает насыщение анионита ионами трехвалентного железа, при этом насыщение ионами трехвалентного железа проводят в насыщенном растворе хлорида натрия или раствором хлорида железа в (8-11) н. соляной кислоте, в качестве анионита берут слабоосновные или сильноосновные аниониты, а после насыщения анионита проводят осаждение гидроксида железа в порах анионита путем обработки последнего раствором щелочи или аммиака. 1 табл.

Description

Изобретение относится к получению пористых гранулированных сорбентов на основе полимерных анионитов, модифицированных соединениями железа (III), которые могут быть применены для извлечения токсических компонентов из водных и газовых сред.
Наиболее близким к изобретению является способ получения сорбента для сорбции из водных растворов роданит-анионов путем насыщения слабоосновного анионита на основе сополимера метилакрилата и дивинилсульфида ионами трехвалентного железа из 0,1 н раствора сульфата натрия при pH 1,6-1,8.
Поглощение роданит-анионов этим сорбентом обусловлено специфическим взаимодействием ионов Fe(III) с роданит-ионами (CNS-) в условиях избытка CNS--ионов (0,1н. раствор роданита натрия по условиям примера) с образованием комплексного аниона [Fe(CNS)6] удерживаемого внутри пор сорбента в качестве противоиона.
Однако такой модифицированный Fe(III) сорбент не пригоден для эффективного извлечения таких распространенных токсагентов анионного типа, как сульфид-ионы и сероводород, кремниевая кислота, бораты и др. Для кремниевой кислоты, боратов и некоторых других анионов характерно специфическое взаимодействие с гидроокисью железа, а не с каким-либо другим соединением железа (III). Осаждение же нерастворимых соединений железа (III), например, сульфидов, при собрании как из водных, так и газовых сред на анионите в форме соли железа происходит не в его порах, а вне его, что резко ухудшает динамические условия процесса сорбции и резко снижает его эффективность.
Задачей изобретения является разработка сорбента на основе пористого гранулированного анионита, модифицированного Fe(III), эффективного при извлечении из водных и газовых сред токсических соединений анионного типа таких, как сульфид-ионы и сероводород, кремниевая кислота, бораты и др.
Задача решается путем насыщения анионита ионами Fe(III) с последующим осаждением гидроокиси железа в порах анионита раствором щелочи или аммиака. При этом в качестве анионита используют как сильно-, так и слабоосновные аниониты с различной структурой матрицы (полистирольной, эпоксиаминовой, винилпиридиновой и др.), а их насыщение ионами Fe(III) проводят путем обработки раствором хлорида железа в (8-11)н. соляной кислоте или раствором хлорида железа в насыщенном растворе хлорида натрия.
Изобретение иллюстрируется примерами 1-6. Эффективность полученных сорбентов при извлечении токсических веществ анионного типа показана на примере сероводорода и сульфида натрия (пример 6 и таблица).
Пример 1. 10 г анионита АВ-17-10п заливают 75 мл раствора FeCl3 75 мг/мл и выдерживают при перемешивании без нагревания в течение 4 ч. Затем промывают 100 мл раствора NaClнас и обрабатывают при перемешивании в течение 30 мин 100 мл 2н. раствора аммиака или щелочи. Готовый продукт промывают водой. Полученный сорбент содержит 242,0 мг Fe(OH)3 на 1 г сорбента.
Пример 2. Синтез по примеру 1, вместо раствора FeCl3 в насыщенном растворе NaCl используют аналогичный раствор FeCl3 в 8н. NCl. Полученный сорбент содержит 262,5 мг/г Fe(OH)3.
Пример 3. По примеру 1 10 г низкоосновного анионита АН-221 обрабатывают 120 мл раствора FeCl3 в 11 н. HCl, промывают 50 мл 8 н. HCl и обрабатывают 160 мл 2н. раствора аммиака. Готовый продукт содержит 172,2 мг/г Fe(OH)3.
Пример 4. По примеру 1 10 г анионита ЭДЭ-10п (эпоксиполиаминовая матрица) обрабатывают 300 мл раствора FeCl3 в 8 н. HCl, промывают 150 мл 8 н. HCl и обрабатывают 500 мл раствора аммиака. Готовый сорбент содержит 226 мг/г Fe(OH)3.
Пример 5. По примеру 1 10 г анионита АВ-20 (винилпиридиновая матрица) обрабатывают 120 мл раствора FeCl3 в 8 н HCl, промывают 50 мл 8 н. HCl и обрабатывают 160 мл 2 н. раствора аммиака. Готовый сорбент содержит 183,0 мг/г Fe(OH)3.
Пример 6. 0,65 г синтезированного по примеру 1 сорбента с влажностью 60% (0,26 г сухого сорбента) помещают в стеклянную колонку с d=0,7 см и пропускают смесь воздуха и сероводорода (влажность смеси 60% концентрация H2S - 200 мг/м3, измеряя концентрацию на выходе из колонки. Скорость подачи газовоздушной смеси 1 0,5 л/мин см2. Емкость до проскока составляет 51 мг H2S на 1 г сорбента. Проскоковая концентрация менее 0,01 мг/м3.
Как видно из примеров и таблицы, синтезированные сорбенты обладают большой поглотительной способностью по сульфид-анионам. Они могут быть использованы и для очистки вод и газов от других токсических веществ анионного типа, для извлечения которых используются аниониты и адсорбенты на основе гидроокиси железа бораты, кремниевая кислота, соединения мышьяка и другие.

Claims (1)

  1. Способ получения органоминерального сорбента, включающий насыщение анионита ионами трехвалентного железа, отличающийся тем, что насыщение ионами трехвалентного железа проводят путем обработки анионита раствором хлорида железа в насыщенном растворе хлорида натрия или раствором хлорида железа в (8 11) соляной кислоте, при этом в качестве анионита берут слабо-основные или сильноосновные аниониты, а после насыщения анионита проводят осаждение гидроксида железа в порах анионита путем обработки последнего раствором щелочи или аммиака.
RU94025664A 1994-07-08 1994-07-08 Способ получения полимерного органоминерального сорбента RU2082496C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025664A RU2082496C1 (ru) 1994-07-08 1994-07-08 Способ получения полимерного органоминерального сорбента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025664A RU2082496C1 (ru) 1994-07-08 1994-07-08 Способ получения полимерного органоминерального сорбента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94025664A RU94025664A (ru) 1996-06-27
RU2082496C1 true RU2082496C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20158258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94025664A RU2082496C1 (ru) 1994-07-08 1994-07-08 Способ получения полимерного органоминерального сорбента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082496C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005058482A1 (en) * 2003-12-16 2005-06-30 Calgon Carbon Corporation Adsorbents for removing heavy metals and methods for producing and using the same
US7429551B2 (en) 2001-08-27 2008-09-30 Calgon Carbon Corporation Adsorbents for removing heavy metals
US7429330B2 (en) 2001-08-27 2008-09-30 Calgon Carbon Corporation Method for removing contaminants from fluid streams
RU2470877C1 (ru) * 2011-06-16 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ ионообменной очистки сточной воды от ионов металлов
WO2014059323A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 Advantageous Systems Llc Immobilization of particles on a matrix
RU2523466C1 (ru) * 2013-02-05 2014-07-20 Леонид Асхатович Мазитов Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
RU2527240C1 (ru) * 2013-04-25 2014-08-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ получения сорбентов на основе гидроксида трехвалентного железа на носителе из целлюлозных волокон
RU2668864C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ модификации катионообменных сорбентов

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9011695B2 (en) 2011-06-21 2015-04-21 King Abdulaziz City For Science And Technology Porous magnetic sorbent

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1096229, кл. B 01 J 41/14, 1984. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7429551B2 (en) 2001-08-27 2008-09-30 Calgon Carbon Corporation Adsorbents for removing heavy metals
US7429330B2 (en) 2001-08-27 2008-09-30 Calgon Carbon Corporation Method for removing contaminants from fluid streams
WO2005058482A1 (en) * 2003-12-16 2005-06-30 Calgon Carbon Corporation Adsorbents for removing heavy metals and methods for producing and using the same
RU2470877C1 (ru) * 2011-06-16 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ ионообменной очистки сточной воды от ионов металлов
WO2014059323A1 (en) * 2012-10-12 2014-04-17 Advantageous Systems Llc Immobilization of particles on a matrix
RU2523466C1 (ru) * 2013-02-05 2014-07-20 Леонид Асхатович Мазитов Способ получения сорбентов на основе гидроксида железа и сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
RU2527240C1 (ru) * 2013-04-25 2014-08-27 Леонид Асхатович Мазитов Способ получения сорбентов на основе гидроксида трехвалентного железа на носителе из целлюлозных волокон
RU2668864C1 (ru) * 2017-08-15 2018-10-03 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (УрФУ) Способ модификации катионообменных сорбентов

Also Published As

Publication number Publication date
RU94025664A (ru) 1996-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wen et al. application of zeolite in removing salinity/sodicity from wastewater: A review of mechanisms, challenges and opportunities
Hodi et al. Removal of pollutants from drinking water by combined ion exchange and adsorption methods
Dimirkou et al. Use of clinoptilolite and an Fe-overexchanged clinoptilolite in Zn2+ and Mn2+ removal from drinking water
Lee et al. Removal of copper in aqueous solution by apple wastes
CN105617981B (zh) 一种海泡石的改性方法及改性海泡石在废水处理中的应用
US7510659B2 (en) Surface-modified zeolite and process for synthesis thereof for sequestration of anions
RU2082496C1 (ru) Способ получения полимерного органоминерального сорбента
CN103706333B (zh) 一种载氧化锆除磷生物复合材料的制备及除磷方法
CN104888725A (zh) 一种对重金属有吸附作用的吸附剂及其制备方法
CN114524452A (zh) 一种纳米碳酸镧水合物及其制备方法和应用
CN113713780A (zh) 一种3d壳聚糖/二氧化硅复合材料及其制备方法和在吸附分离铼中的应用
CN110479204A (zh) 一种高吸附性TiO2气凝胶的制备方法及其吸附水中重金属离子的应用
CN101643289A (zh) 一种水体中微量硒的深度去除方法
Chmielewská Natural Zeolites as Sustainable and Environmental Inorganic Resources over the History to Present
RU2701530C1 (ru) Способ получения сорбента для извлечения ионов цезия
Aravind et al. Adsorption of fluoride onto magnesia-equilibrium and thermodynamic study
RU2520473C2 (ru) Сорбент для очистки водных сред от мышьяка и способ его получения
US20070029259A1 (en) Method of reducing impurity content in aqueous salt solution
CN1974418B (zh) 基于载银酸性沸石的海水脱盐剂及其制备方法
CN108393061A (zh) 一种选择性去除铵的离子筛及其制备方法
RU2345833C1 (ru) Способ получения ферроцианидных сорбентов
RU2081130C1 (ru) Способ получения сорбента
CN112191223A (zh) 一种处理含磷工业排放水的改性沸石滤料及制备方法
JP2005238087A (ja) ホウ素吸着剤及びその製造方法
RU2167707C1 (ru) Способ получения биоцидного сорбента для обеззараживания питьевой воды