RU2294392C1 - Способ извлечения рения из растворов - Google Patents

Способ извлечения рения из растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2294392C1
RU2294392C1 RU2005115558/02A RU2005115558A RU2294392C1 RU 2294392 C1 RU2294392 C1 RU 2294392C1 RU 2005115558/02 A RU2005115558/02 A RU 2005115558/02A RU 2005115558 A RU2005115558 A RU 2005115558A RU 2294392 C1 RU2294392 C1 RU 2294392C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rhenium
anion
amino groups
exchange
solutions
Prior art date
Application number
RU2005115558/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005115558A (ru
Inventor
Евгений Александрович Толстов (UZ)
Евгений Александрович Толстов
Олег Алексеевич Михин (UZ)
Олег Алексеевич Михин
Михаил Евгеньевич Першин (UZ)
Михаил Евгеньевич Першин
Борис Борисович Шишкин (UZ)
Борис Борисович Шишкин
Ирина Александровна Иванова (UZ)
Ирина Александровна Иванова
Никита Викторович Никитин (RU)
Никита Викторович Никитин
Владимир Петрович Волков (RU)
Владимир Петрович Волков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "Глубокой переработки сырья" ("ГПС")
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 Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "Глубокой переработки сырья" ("ГПС") filed Critical Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение "Глубокой переработки сырья" ("ГПС")
Priority to RU2005115558/02A priority Critical patent/RU2294392C1/ru
Publication of RU2005115558A publication Critical patent/RU2005115558A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294392C1 publication Critical patent/RU2294392C1/ru

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для извлечения рения из растворов сложного солевого состава. Способ включает сорбцию рения с использованием анионообменного сорбента с последующей десорбцией рения из насыщенного анионообменного сорбента водным раствором аммиака. В качестве анионообменного сорбента используют синтетическую анионообменную смолу на основе аминированного стиролдивинилбензола при его содержании в синтетической анионообменной смоле от 8 до 12% масс., а концентрацию водного раствора аммиака, используемого для десорбции рения, устанавливают от 1 до 10% масс. В качестве анионообменного сорбента используют синтетическую анионообменную смолу, содержащую функциональные аминогруппы при следующем их соотношении (% масс.): четвертичные аминогруппы - до 1,0; третичные аминогруппы - до 30; вторичные аминогруппы - до 70; первичные аминогруппы - до 0,5. Для увеличения производительности при переработке больших объемов растворов, содержащих рений, используют синтетическую анионообменную смолу с размером зерен от 0,6 до 0,8 мм. Целесообразно в исходном урансодержащем сернокислом растворе устанавливать pH от 1 до 2,5. Техническим результатом является повышение обменной емкости и селективности сорбции из растворов, содержащих уран. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для извлечения рения из растворов сложного солевого состава.
Известны способы извлечения рения сорбцией с применением сильно- и слабоосновных анионитов (В.И.Бибикова, А.В.Передереев и др. Кинетика ионного обмена рения и молибдена на смоле AM. Сб. "Рений. Химия, технология, анализ". М., "Наука", 1976 г., с.54-60. А.Г.Холмогоров и др. Извлечение рения из сульфатных растворов и его отделение от молибдена на анионообменных смолах различного типа. Там же, с.63-66). Недостатком известных способов извлечения является низкая селективность при извлечении рения из промышленных растворов, содержащих помимо 0,05-0,2 г/л рения до 25 г/л молибдена и других примесей. Использование указанных выше анионообменных смол для извлечения рения из урансодержащих растворов малоэффективно вследствие низкой селективности при извлечении рения из растворов подземного выщелачивания урана. Кроме того, для десорбции рения из сильноосновных анионитов AM и АМП требуются жесткие технологические условия: сложный состав десорбирующего раствора (3,0-3,5% HNO3 + 6-7% NH4NO3), выход десорбата - 20 объемов на 1 объем сорбента, высокая температура ≥50°С и продолжительное время десорбции ~95 часов.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ извлечения рения из сульфатных растворов, в котором для сорбции рения используют анионит АН-21 пористой модификации, содержащий 16% дивинибензола в качестве сшивающего агента и 0,8-1,0 весовых частей изооктанола в качестве порообразователя (К.Б.Лебедев и др. Промышленные испытания и внедрение анионита АН-21 пористой модификации для извлечения рения. Ж. Цветные металлы, №2, 1976 г., с.79-83). В известном способе извлечения рения исходный раствор, содержащий 435-760 мг/л Re; 110-140 мг/л SO42-, 700-800 мг/л Cl-, подкисленный хлористоводородной кислотой до pH 4, направляли на сорбционные колонки с анионообменной смолой. Сорбцию вели до проскока рения в фильтрате 230-250 мл/л, десорбцию рения проводили водным раствором аммиака при температуре ~40°С. К недостаткам этого способа извлечения рения относится, в частности, обязательное добавление хлористоводородной кислоты в раствор рения перед сорбцией, что резко повышает затраты производства при больших объемах перерабатываемых растворов, приводит к коррозии оборудования и "отравлению" анионообменной смолы.
Перед авторами стояла задача устранить указанные недостатки и разработать способ извлечения рения из растворов сложного солевого состава. Предлагаемый способ позволяет селективно извлекать рений с высокой степенью извлечения из растворов подземного выщелачивания урана при концентрации рения в растворах до 10 мг/л. Кроме того, использование для десорбции рения доступного и дешевого водного раствора аммиака позволяет получать растворы, очищенные от примесей, с концентрацией рения от 300 до 700 мг/л.
Для решения поставленной задачи предлагается способ извлечения рения из растворов, включающий сорбцию рения на ионообменных колонках с использованием в качестве анионообменного сорбента синтетической анионообменной смолы на основе аминированного стиролдивинилбензола при его содержании от 8 до 12% масс., содержащей функциональные аминогруппы, и десорбцию рения из анионообменного сорбента водным раствором аммиака.
Сорбцию осуществляют смолой, содержащей функциональные аминогруппы при их следующем соотношении (% масс.):
четвертичные аминогруппы до 1,0
третичные аминогруппы до 30
вторичные аминогруппы до 70
первичные аминогруппы до 0,5,
а для десорбции рения используют водный раствор аммиака с концентрацией от 1 до 10% масс.
Для увеличения производительности при переработке больших объемов растворов, содержащих рений, используют сорбент с размером зерен от 0,6 до 0,8 мм. Целесообразно в качестве исходного раствора использовать сульфатный урансодержащий раствор и устанавливать в нем pH от 1 до 2,5.
Техническим результатом изобретения является снижение затрат на селективное извлечение рения из растворов с низкой концентрацией рения, увеличение срока службы оборудования, использование дешевых и доступных реагентов для десорбции, возможность применения заявляемого способа для эффективного извлечения рения из растворов подземного выщелачивания урана. Увеличение селективности при извлечении рения из урансодержащих растворов (коэффициент разделения Re/U достигает 7000) происходит за счет использования в процессе сорбции анионообменной смолы на основе аминированного стиролдивинилбензола с указанным выше соотношением первичных, вторичных, третичных и четвертичных аминогрупп.
Изобретение осуществляют следующим образом. В сульфатном урансодержащем растворе с концентрацией рения от 0,1 до 10 мг/л устанавливают pH от 1 до 2,5. Раствор направляют на сорбционные колонки, заполненные синтетической анионообменной смолой на основе аминированного стиролдивинилбензола с определенным соотношением первичных, вторичных, третичных и четвертичных аминогрупп. Сорбцию рения ведут до максимального насыщения сорбента. После промывки анионообменной смолы водой осуществляют десорбцию рения водным раствором аммиака с концентрацией от 1 до 10% масс.
Пример. Извлечение рения осуществляли из модельного раствора, аналогичного по составу реальному производственному раствору подземного выщелачивания:
состав раствора, г/л: Re - 0,001; Fe2+ - 0,5; Fe3+ - 2,0; Al3+ - 0,5; Ca2+ - 0,3; Si(IV) - 0,1; Mn(VII) - 0,05; P(V) - 0,3; U(VI) - 0,002; SO42- - 20,0; Cl- - 0,5; NO3- - 0,3; pH=1,35.
Таблица 1.
Показатели кинетики сорбции рения из модельного раствора
Уд. объем γ=2,2 Ед. изм. Время сорбции, час
3 6 12 24 36 48 60 72
Емкость сорбента по Re мг/мл 0,127 0,313 0,464 0,875 1,18 1,48 1,65 1,82
мг/г 0,28 0,69 1,02 1,92 3,25 3,25 3,64 4,00
Десорбцию рения из насыщенного сорбента осуществляли раствором NH4OH (1-10% масс.) в зависимости от содержания рения в ионообменной смоле (см. чертеж и табл.2).
Таблица 2.
Содержание компонентов в анионообменной смоле после насыщения смолы и последующей десорбции.
Состояние смолы Содержание компонентов в смоле, мг/мл
Re Fe Al Ca Mn SiO2 U
1 насыщенная смола 1,86 0,56 <0,1 0,25 0,26 <0,3 <0,1
2 после десорбции 0,04 0,53 <0,1 0,19 0,15 <0,3 <0,1
3 степень десорции, % 98,93 4,8 - 24,0 42,3 - -
На чертеже приведены показатели десорбции рения 1%-ным раствором NH4OH в динамических условиях. Из результатов, приведенных в таблицах 1, 2 и на чертеже, следует, что применение заявляемого способа извлечения рения позволяет:
- обеспечить высокую степень извлечения рения из растворов подземного выщелачивания урана с невысоким содержанию рения;
- отделить рений на стадии сорбции от большинства примесей, находящихся в растворах подземного выщелачивания урана;
- получить очищенные растворы с содержанием рения от 300 до 700 мг/л с использованием доступного и дешевого десорбирующего водного раствора аммиака.

Claims (3)

1. Способ извлечения рения из растворов, включающий сорбцию рения на ионообменных колонках с использованием в качестве анионообменного сорбента синтетической анионообменной смолы на основе аминированного стиролдивинилбензола при его содержании от 8 до 12 мас.%, содержащей функциональные аминогруппы, и десорбцию рения из анионообменного сорбента водным раствором аммиака, отличающийся тем, что сорбцию осуществляют смолой, содержащей функциональные аминогруппы при их следующем соотношении, мас.%:
Четвертичные аминогруппы До 1,0 Третичные аминогруппы До 30 Вторичные аминогруппы До 70 Первичные аминогруппы До 0,5
а для десорбции рения используют водный раствор аммиака с концентрацией от 1 до 10 мас.%.
2. Способ по п.1 отличающийся тем, что используют сорбент с размером зерен от 0,6 до 0,8 мм.
3. Способ по 1, отличающийся тем, что в качестве исходного раствора используют сульфатный урансодержащий раствор и устанавливают в нем pH от 1 до 2,5.
RU2005115558/02A 2005-05-24 2005-05-24 Способ извлечения рения из растворов RU2294392C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115558/02A RU2294392C1 (ru) 2005-05-24 2005-05-24 Способ извлечения рения из растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005115558/02A RU2294392C1 (ru) 2005-05-24 2005-05-24 Способ извлечения рения из растворов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005115558A RU2005115558A (ru) 2006-11-27
RU2294392C1 true RU2294392C1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37664232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005115558/02A RU2294392C1 (ru) 2005-05-24 2005-05-24 Способ извлечения рения из растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294392C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523892C2 (ru) * 2012-04-11 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ извлечения рения из урансодержащих растворов
RU2618998C2 (ru) * 2015-10-01 2017-05-11 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Институт Минералогии, Геохимии и Кристаллохимии Редких Элементов" (ФГУП "ИМГРЭ") Способ извлечения рения из растворов
RU2627838C1 (ru) * 2016-03-23 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ извлечения рения из урановых растворов
CN107519948A (zh) * 2017-08-09 2017-12-29 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 一种复合胺基弱碱性阴离子交换树脂及从硫化砷渣浸出液中回收铼的方法
CN108677010A (zh) * 2018-06-14 2018-10-19 中核通辽铀业有限责任公司 一种地浸采铀综合回收工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЛЕБЕДЕВ К.Б. и др. Иониты в цветной металлургии, М., Металлургия, 1975, с.77-85, 209-211. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523892C2 (ru) * 2012-04-11 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ извлечения рения из урансодержащих растворов
RU2618998C2 (ru) * 2015-10-01 2017-05-11 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Институт Минералогии, Геохимии и Кристаллохимии Редких Элементов" (ФГУП "ИМГРЭ") Способ извлечения рения из растворов
RU2627838C1 (ru) * 2016-03-23 2017-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Способ извлечения рения из урановых растворов
CN107519948A (zh) * 2017-08-09 2017-12-29 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 一种复合胺基弱碱性阴离子交换树脂及从硫化砷渣浸出液中回收铼的方法
CN107519948B (zh) * 2017-08-09 2020-06-05 中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所 一种复合胺基弱碱性阴离子交换树脂及从硫化砷渣浸出液中回收铼的方法
CN108677010A (zh) * 2018-06-14 2018-10-19 中核通辽铀业有限责任公司 一种地浸采铀综合回收工艺

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005115558A (ru) 2006-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI594950B (zh) 回收鈧之製程、方法及工廠
RU2294392C1 (ru) Способ извлечения рения из растворов
US20130104700A1 (en) Enhanced staged elution of loaded resin
RU2294391C1 (ru) Способ извлечения рения
AU634853B2 (en) Thallium extraction process
RU2462523C1 (ru) Способ извлечения редкоземельных элементов из технологических и продуктивных растворов
RU2421532C1 (ru) Способ извлечения рения из отработанных катализаторов на носителях из оксида алюминия, содержащих платиновые металлы и рений
RU2479651C1 (ru) Способ извлечения и разделения платины и родия в сульфатных растворах
RU2627838C1 (ru) Способ извлечения рения из урановых растворов
RU2226177C2 (ru) Способ сорбционного извлечения урана из растворов и пульп
RU2769404C2 (ru) Извлечение урана
RU2081130C1 (ru) Способ получения сорбента
RU2096333C1 (ru) Способ разделения рения и молибдена при помощи низкоосновного анионита пористой структуры
JPH07206804A (ja) タウリンの精製方法
RU2093596C1 (ru) Способ извлечения рения из нитратно-сульфатных растворов
RU2695065C1 (ru) Способ получения сорбента для извлечения ионов золота
Hubicki et al. Studies of the selective removal of microquantities of platinum (IV) ions from model chloride solutions onto ion exchangers containing functional tertiary amine and polyamine groups
JPS6280237A (ja) 水中のガリウムの濃縮分離方法
RU2363746C1 (ru) Способ селективного извлечения золота из водных тиоцианатных растворов
Belfer et al. Gold recovery from cyanide solutions with a new fibrous polymer adsorbent
RU2227170C1 (ru) Способ извлечения рения
SU1655533A1 (ru) Способ очистки растворов сульфата марганца
CN111302394B (zh) 一步酸溶法生产氧化铝时所用深度净化药剂的再生方法
RU2684663C1 (ru) Способ получения концентрата скандия из скандийсодержащего раствора
US3043867A (en) Method for the purification of aminocarboxylic acids