RU2084551C1 - Способ извлечения хрома из растворов - Google Patents

Способ извлечения хрома из растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2084551C1
RU2084551C1 SU925063104A SU5063104A RU2084551C1 RU 2084551 C1 RU2084551 C1 RU 2084551C1 SU 925063104 A SU925063104 A SU 925063104A SU 5063104 A SU5063104 A SU 5063104A RU 2084551 C1 RU2084551 C1 RU 2084551C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chromium
sodium
extraction
solutions
sorption
Prior art date
Application number
SU925063104A
Other languages
English (en)
Inventor
Владиллен Александрович Козлов
Лариса Хасановна Батракова
Татьяна Ивановна Осташко
Кенже Саржановна Жумашева
Николай Иванович Шепеленко
Сергей Михайлович Мирошин
Леонид Степанович Слюсарь
Владимир Германович Сорокин
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Ванадий-Катализатор"
Институт металлургии и обогащения АН Республики Казахстан
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 Научно-производственное объединение "Ванадий-Катализатор", Институт металлургии и обогащения АН Республики Казахстан filed Critical Научно-производственное объединение "Ванадий-Катализатор"
Priority to SU925063104A priority Critical patent/RU2084551C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2084551C1 publication Critical patent/RU2084551C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к извлечению хрома из растворов сорбцией на высокоосновных анионитах в присутствии ионов натрия в исходном растворе. Сущность: сорбцию осуществляют при поддержании мольного соотношения натрия к хрому в исходном растворе, равном 5-25:1,0.

Description

Предлагаемое изобретение относится к металлургии редких металлов, в частности к способам извлечения хрома из растворов сорбцией.
Известен способ [1] извлечения хрома из растворов сорбцией на низкоосновном анионите АН-251. Недостатком данного способа является низкая степень извлечения хрома из растворов (75-85%).
Известен способ [2] извлечения хрома макропористым анионитом АН-181ОП из раствора бихромата калия в присутствии серной кислоты. Недостатком данного способа является низкая степень извлечения хрома ( ≈ 75%).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является способ [3] извлечения хрома из растворов в присутствии ионов натрия на высокоосновном анионите илко А-244. Недостатком данного способа является низкая степень извлечения хрома (85%).
Достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение степени извлечения хрома из растворов.
Это достигается в способе извлечения хрома из растворов, включающем сорбцию хрома на высокоосновных анионитах в присутствии ионов натрия в исходном растворе, согласно изобретению, сорбцию хрома ведут при поддержании мольного соотношения натрия к хрому в исходном растворе, равном 5-25:1,0.
В исходном хромсодержащем растворе хром находится в виде H2CrO4, которая диссоциирована на ионы H+ и CrO 2- 4 . Сорбция хрома на высокоосновном анионите протекает по схеме:
Figure 00000001

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что присутствие натрия в исходном хромсодержащем растворе при поддержании мольного соотношения натрия к хрому, равного 5-25:1,0, активизирует нерабочие аминогруппы высокоосновного анионита, которые начинают дополнительно сорбировать ионы хрома по схеме:
Rn(R3N)+Na++CrO 2- 4 _→ Rn(R3NNa)2CrO4.
Это приводит к увеличению степени извлечения хрома из растворов. Кроме этого, ионы натрия способствуют образованию устойчивых изополихроматов по схеме:
Figure 00000002
,
которые увеличивают долю полимеризованных ионов хрома, за счет чего на одну и ту же поверхность анионита сорбируется большое количество ионов хрома в виде Rn (R8NNa)2Cr5O16, что также способствует увеличению степени извлечения хрома из растворов.
При уменьшении соотношения натрия к хрому в исходном растворе менее 5: 1,0 натрия будет недостаточно для активации нерабочих аминогрупп высокоосновных анионитов, которые не будут дополнительно сорбировать хром. Кроме этого, при недостатке натрия в исходном растворе не будут образовываться устойчивые изополихроматы, которые не будут сорбироваться на анионите. Все это приведет к уменьшению степени извлечения хрома из растворов.
При увеличении соотношения натрия к хрому в исходном растворе более 25: 1,0 происходит сорбция NaOH на сорбенте, которая конкурирует с сорбцией хрома. NaOH занимает емкость сорбента, что приводит к уменьшению сорбции хрома и соответственно к уменьшению степени извлечения хрома из растворов.
Таким образом, совокупность отличительных признаков предлагаемого изобретения, а именно сорбцию хрома, ведут при поддержании мольного соотношения натрия к хрому в исходном растворе, равного 5-25:1,0, позволяет повысить степень извлечения хрома за счет активизации аминогрупп высокоосновных анионитов и сорбции полимеризованных ионов хрома.
Примеры осуществления способа
Пример 1. 0,83 г высокоосновного анионита AB-17 контактировали при комнатной температуре в динамических условиях с 1000 мл раствора, содержащего 200 мг/л хрома в присутствии 0,44 г/л натрия (мольное соотношение натрия к хрому в исходном растворе равно 5,0:1,0). Затем сорбент отделяли фильтрованием.
В результате опыта получено:
1000 мл раствора, содержащего 0,4 мг/г хрома, 0,436 г/л натрия;
0,83 г анионита AB-17, содержащего 199,6 мг хрома, 4 мг натрия. Емкость AB-17 по хрому составила 240,4 мг/г сорбента, что на 70,4 мг/г выше, чем по прототипу (По прототипу емкость A-244 по хрому при комнатной температуре составляет 170 мг/г).
Таким образом, степень извлечения хрома из раствора составила 99,8% что на 14,8% выше, чем по прототипу. (По прототипу степень извлечения хрома при комнатной температуре составляет 85%).
Пример 2. 0,88 г высокоосновного анионита AM-n контактировали в динамических условиях при комнатной температуре с 1000 мл раствора, содержащего 200 мг/л хрома в присутствии 1,31 г/л натрия (мольное соотношение натрия к хрому в исходном растворе равно 15:1). Затем сорбент отделяли.
В результате опыта получено:
1000 мл раствора, содержащего 0,2 мг/л хрома, 1,305 г/л натрия;
0,88 г анионита AM-n, содержащего 199,8 мг хрома, 5 мг натрия. Емкость AM-n по хрому составила 227 мг/г сорбента, что на 57 мг/г выше, чем по прототипу. (По прототипу емкость сорбента по хрому при комнатной температуре составляет 170 мг/г).
Таким образом, степень извлечения хрома из раствора составила 99,9% что на 14,9% выше, чем по прототипу. (По прототипу степень извлечения хрома составляет 85%).
Пример 3.
0,85 г высокоосновного анионита АМП контактировали в статических условиях при комнатной температуре, с 1000 мл раствора, содержащего 200 мг/л хрома в присутствии 2,185 г/л натрия (мольное соотношение натрия к хрому в исходном растворе равно 25:1,0). Затем сорбент отделяли.
В результате опыта получено:
1000 мл раствора, содержащего 0,6 мг/л хрома, 2,18 г/л натрия;
0,85 г сорбента, содержащего 199,4 мг хрома, 5 мг натрия. Емкость АМП по хрому составила 234,6 мг/г сорбента, что на 64,6 мг/г выше, чем по прототипу. (По прототипу емкость сорбента по хрому составляет 170 мг/г).
Таким образом, степень извлечения хрома из раствора составила 99,7% что на 14,7% выше, чем по прототипу. (По прототипу степень извлечения хрома составляет 85%).
Источники информации
1. Иваницкая Т.М. Демидова О.В. Позднева Н.И. Ездакова А.В. Исследование процесса ионообменного извлечения хрома (VI) из сточных вод. // Химия и технология соединений хрома. Тр. Уральского "УНИХИМ". 1985. Вып. 60. с. 24-28.
2. Духова Л.А. Маторина Н.Н. Динамика сорбции хрома (VI) анионитом АН-181ОП.//Журн. физ. химии. 1986. Вып. 5. С. 1283-1285.
3. Плаксин И.Н. Тэтару С.А. Гидрометаллургия с применением ионитов. - М. Металлургия, 1964. С. 176.

Claims (1)

  1. Способ извлечения хрома из растворов, включающий сорбцию на высокоосновных анионитах в присутствии ионов натрия в исходном растворе, отличающийся тем, что сорбцию ведут при поддержании мольного соотношения натрия к хрому в исходном растворе, равном 5 25 1,0.
SU925063104A 1992-09-25 1992-09-25 Способ извлечения хрома из растворов RU2084551C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925063104A RU2084551C1 (ru) 1992-09-25 1992-09-25 Способ извлечения хрома из растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925063104A RU2084551C1 (ru) 1992-09-25 1992-09-25 Способ извлечения хрома из растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2084551C1 true RU2084551C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=21613719

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925063104A RU2084551C1 (ru) 1992-09-25 1992-09-25 Способ извлечения хрома из растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2084551C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Плаксин И.Н. Тэтару С.А. Гидрометаллургия с применением ионитов.- М.: Металлургия, 1964, с. 176. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lucy Evolution of ion-exchange: from Moses to the Manhattan Project to modern times
US4751189A (en) Method for balancing background conductivity for ion chromatography
WO2002053288A3 (en) A method for the manufacture of compositions containing low concentrations of salts
RU2084551C1 (ru) Способ извлечения хрома из растворов
DE3573925D1 (en) A process for producing corrosion inhibiting particles
Herr Synthetic Ion Exchange Resins in the Separation, Recovery, and Concentration of Thiamine.
RU2081130C1 (ru) Способ получения сорбента
Pickering Inorganic adsorption paper chromatography: III. The adsorption of divalent metal ions by filter paper
RU2049073C1 (ru) Способ ионообменной очистки сточных вод и технологических растворов от ионов меди и никеля
DiNunzio et al. Preconcentration of some transition and rare-earth elements by Donnan dialysis
SU710615A1 (ru) Сорбент дл хроматографии
SU850204A1 (ru) Сорбент дл извлечени ионов пере-ХОдНыХ МЕТАллОВ из PACTBOPOB иХРОМАТОгРАфии
RU2100463C1 (ru) Способ извлечения ванадия из ванадийкремнийсодержащих растворов
KR850001623A (ko) 전이금속의 분리방법
Jurkiewicz Studies on the Separation of Cadmium from Solutions by Foam Separation. III. Foam Separation of Complex Cadmium Anions
RU2094377C1 (ru) Способ извлечения хрома (vi) на анионите ам-2б
SU1397522A1 (ru) Способ переработки медьсодержащих растворов
SU1225617A1 (ru) Способ извлечени хрома (у1) из слабокислых водных растворов
SU1673200A1 (ru) Способ регенерации высоконасыщенного ионами свинца катионита
SU616312A1 (ru) Способ сорбционного извлечени цветных металлов из аммиачно-карбонатных растворов
CA1062953A (en) Process for removing off-flavor from maple sirup
JPH0716563A (ja) 燐酸イオン含有水溶液から燐酸イオンを分離する方法
SU1636344A1 (ru) Способ удалени меди из растворов
SU528310A1 (ru) Способ получени ионита
SU833295A1 (ru) Сорбент дл извлечени ионов пере-ХОдНыХ МЕТАллОВ из PACTBOPOB иХРОМАТОгРАфии