RU2550404C2 - Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей - Google Patents
Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2550404C2 RU2550404C2 RU2013141059/05A RU2013141059A RU2550404C2 RU 2550404 C2 RU2550404 C2 RU 2550404C2 RU 2013141059/05 A RU2013141059/05 A RU 2013141059/05A RU 2013141059 A RU2013141059 A RU 2013141059A RU 2550404 C2 RU2550404 C2 RU 2550404C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- chlorination
- melt
- feed stock
- potassium
- chlorinated
- Prior art date
Links
Landscapes
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам хлорирования редкометалльного сырья, и может быть использовано для производства хлоридов циркония и гафния для нужд атомной энергетики. Способ хлорирования редкометалльного сырья включает шихтование измельченного сырья с углеродсодержащим восстановителем, обработку шихты водным 0,5-2%-ным раствором растворимых силиката калия, натрия или их смеси, ее гранулирование и сушку до остаточного содержания влаги менее 0,5%, высокотемпературное хлорирование шихты в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. При этом используют расплав, содержащий дополнительно не менее 40 масс.% хлорцирконата калия (K2ZrCl6) или хлоралюмината калия (KAlCl4) от массы расплава. Технический результат - увеличение скорости хлорирования редкометалльного сырья и снижение температуры его хлорирования. 9 пр.
Description
Изобретение относится к области металлургии редких металлов, а именно к способам хлорирования редкометалльного сырья, и может быть применено для производства хлоридов циркония и гафния для нужд атомной энергетики.
Известен способ хлорирования редкометалльных силикатов в расплаве хлоридов щелочных металлов (NaCl-KCl) при температуре 750-1000°С в присутствии углеродистого восстановителя [Зверев Л.В., Барсукова З.С. Хлорирование редкометалльных силикатов в расплаве щелочных металлов. Доклады Академии наук СССР. Том 130, №3. - М.: Издательство академии наук СССР, 1960, с. 593-595]. Способ характеризуется высокой температурой хлорирования редкометалльных силикатов (950°С) и длительностью процесса (3 часа), необходимыми для обеспечения степени хлорирования редкометалльных силикатов не менее 98%.
Известен способ хлорирования минерального сырья в расплаве хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов (KCl, NaCl, NaCl-KCl, LiCl, CaCl2) при температуре 700-1000°С в присутствии углеродистого восстановителя [Зверев Л.В., Кострикин В.М., и др. Хлорирование минерального сырья в расплаве солей. В сб. «Минеральное сырье». Вып.2., Геолтехиздат, 1961, с. 193-205]. Способ характеризуется высокой температурой хлорирования минерального сырья (950-1000°С) и длительностью процесса (2-3 часа), необходимыми для обеспечения степени хлорирования сырья не менее 98%.
Известен взятый за прототип способ хлорирования редкометалльного сырья, в том числе циркониевых концентратов (цирконовый, бадделеитовый, оксид циркония), предварительно гранулированных с углеродистым восстановителем, в расплаве хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов [Способ хлорирования редкометалльного сырья. Патент RU 2261930 С2, 25.06.2003]. Способ включает шихтование измельченного сырья с углеродсодержащим восстановителем, обработку шихты водным 0,5-2%-ным раствором растворимых силиката калия, натрия или их смеси, ее гранулирование и сушку до остаточного содержания влаги менее 0,5%. Затем гранулы хлорируют при температуре 750-1000°С в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. Было показано, что гранулирование редкометалльного сырья с углеродистым восстановителем в присутствии раствора силикатов натрия (или калия) приводит к изменению поверхностных свойств частичек восстановителя в составе шихты и к улучшению смачиваемости частичек восстановителя солевым расплавом. Как следствие, скорость хлорирования редкометалльного сырья увеличивается в 1,06-1,22 раза.
Техническим результатом заявленного изобретения является увеличение скорости хлорирования редкометалльного сырья и снижение температуры его хлорирования.
Технический результат достигается тем, что в способе хлорирования редкометалльного сырья, включающем шихтование измельченного сырья с углеродсодержащим восстановителем, обработку шихты водным 0,5-2%-ным раствором растворимых силиката калия, натрия или их смеси, ее гранулирование и сушку до остаточного содержания влаги менее 0,5%, высокотемпературное хлорирование шихты при температуре не менее 500°С в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, используют расплав, содержащий дополнительно не менее 40 масс. % хлорцирконата калия (K2ZrCl6) или хлоралюмината калия (KAlCl4) от массы расплава.
Сущность изобретения. Опытным путем обнаружено, что при использовании расплава, содержащего большое количество (более 30 масс. %) хлорцирконата калия (K2ZrCl6) или хлоралюмината калия (KAlCl4) начинается ощутимое взаимодействие сырья с K2ZrCl6 или KAlCl4, приводящее к дополнительному измельчению сырья, увеличению его реакционной поверхности и химической активации сырья. В результате снижается температура и увеличивается скорость хлорирования сырья. Опытным путем подобрано оптимальное содержание K2ZrCl6 или KAlCl4 в расплаве (не менее 40 масс. %), необходимое для увеличения скорости хлорирования цирконового концентрата в 1,5 раза и более и снижения температуры процесса хлорирования на 150°С и более.
Заявленное изобретение иллюстрируется примерами.
Пример 1 (прототип)
Смесь 200 г цирконового концентрата фракции менее 0,063 мм и 40 г технического углерода марки П701 обработали 40 мл водного раствора силиката калия с силикатным модулем 3.3 и концентрацией 2 мас. %. Из полученной пасты приготовили гранулы диаметром 2,5 мм и длиной 3-5 мм и сушили при 200°С в течение 1 часа до остаточного содержания влаги 0,3%. Гранулированную шихту хлорировали известным способом в 2 кг расплава KCl при температуре 850°С в течение 30 минут при скорости подачи хлора 100 л/час. Количество непрохлорированного цирконового концентрата составило 163 г. Количество цирконового концентрата, прохлорированного за 30 минут, составило 200-163=37 г. Скорость хлорирования концентрата составила 1,23 г/мин.
Пример 2
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 1, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется в расплаве, содержащем 50 масс. % K2ZrCl6 и 50 масс. % KCl или 1 кг K2ZrCl6 и 1 кг KCl. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 134 г, а прохлорированного 200-134=66 г. Скорость хлорирования концентрата составила 2,2 г/мин, то есть больше в 1,8 раза, чем в примере 1.
Пример 3
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 1, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется в расплаве, содержащем 50 масс. % KAlCl4 и 50 масс. % KCl или 1,15 кг KAlCl4 и 1,15 кг KCl. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 128 г, а прохлорированного 200-128=72 г. Скорость хлорирования концентрата составила 2,4 г/мин, то есть больше в 1,9 раза, чем в примере 1.
Пример 4
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 1, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется в расплаве, содержащем 80 масс. % KAlCl4 и 20 масс. % KCl или 1,6 кг KAlCl4 и 400 г KCl. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 119 г, а прохлорированного 200-121=79 г. Скорость хлорирования концентрата составила 2,63 г/мин, то есть больше в 2,1 раза, чем в примере 1.
Пример 5
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 2, только в качестве хлорируемого вещества используется бадделеитовый порошок крупностью менее 0,063 мм. Количество непрохлорированного бадделеитового порошка составило 101 г, а прохлорированного 200-101=99 г. Скорость хлорирования составила 3,3 г/мин, что больше в 1,8 раза, чем при хлорировании бадделеитового порошка по известному способу, то есть при его хлорировании в расплаве KCl, не содержащем K2ZrCl6. Скорость хлорирования бадделеитового порошка по известному способу 1,85 г/мин.
Пример 6
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 2, только в качестве хлорируемого вещества используется синтетический диоксид циркония крупностью менее 0,063 мм. Количество непрохлорированного диоксида циркония составило 86 г, а прохлорированного 200-86=114 г. Скорость хлорирования составила 3,8 г/мин, что больше в 1,9 раза, чем при хлорировании синтетического диоксида циркония по известному способу, то есть при его хлорировании в расплаве KCl, не содержащем K2ZrCl6. Скорость хлорирования синтетического диоксида циркония по известному способу 2,0 г/мин.
Пример 7
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 3, только в качестве хлорируемого вещества используется рутил крупностью менее 0,063 мм. Гранулированную шихту хлорировали при температуре 750°С. Содержание непрохлорированного рутила составило 80 г, а прохлорированного 200-80=120 г. Скорость хлорирования концентрата составила 4,0 г/мин, что больше в 2,1 раза, чем при хлорировании по известному способу, то есть при хлорировании рутила в расплаве KCl, не содержащем KAlCl4. Скорость хлорирования рутила по известному способу 1,9 г/мин.
Пример 8
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 2, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется при 700°С. Количество непрохлорированного цирконового концентрата составило 161 г. Количество цирконового концентрата, прохлорированного за 30 минут, составило 200-161=39 г. Скорость хлорирования цирконового концентрата составила 1,3 г/мин в расплаве 50 масс. % KAlCl4 и 50 масс. % KCl при 700°С, то есть почти такая же, как в примере 1 при хлорировании концентрата в расплаве KCl при 850°С.
Пример 9
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 5, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется при 670°С. Количество непрохлорированного бадделеитового порошка составило 144 г. Количество бадделеитового порошка, прохлорированного за 30 минут, составило 200-144=56 г. Скорость хлорирования бадделеитового порошка составила 1,87 г/мин в расплаве 50 масс. % KAlCl4 и 50 масс. % KCl при 670°С, то есть почти такая же, как при хлорировании по известному способу. Скорость хлорирования бадделеитового порошка по известному способу 1,85 г/мин.
Пример 10
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 3, только в качестве углеродистого восстановителя используется металлургический кокс фракции менее 0,05 мм вместо технического углерода марки П701. Количество непрохлорированного цирконового концентрата составило 134 г, а прохлорированного 200-135=66 г. Скорость хлорирования концентрата составила 2,2 г/мин, то есть больше в 1,79 раза, чем в примере 1.
Пример 11
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 3, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется в расплаве, содержащем 50 масс. % KAlCl4, 40 масс. % KCl (хлорид щелочного металла) и 10 масс. % MgCl2 (хлорид щелочноземельного металла) или 1,15 кг KAlCl4 и 0,92 кг KCl и 10 0,23 кг MgCl2. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 118 г, а прохлорированного 200-118=82 г. Скорость хлорирования составила 2,73 г/мин, то есть больше в 2,2 раза, чем в примере 1.
Пример 12
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 3, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется при температуре 500°С. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 144 г, а прохлорированного 200-144=56 г. Скорость хлорирования составила 1,87 г/мин, то есть больше в 1,52 раза, чем в примере 1.
Пример 13
Условия опыта аналогичны условиям, изложенным в примере 3, только хлорирование гранулированной шихты осуществляется при 480°С. Содержание непрохлорированного цирконового концентрата составило 152 г, а прохлорированного 200-152=48 г. Скорость хлорирования составила 1,6 г/мин, то есть больше в 1,3 раза, чем в примере 1.
Claims (1)
- Способ хлорирования редкометалльного сырья, включающий шихтование измельченного сырья с углеродсодержащим восстановителем, обработку шихты водным 0,5-2%-ным раствором растворимых силиката калия, или натрия, или их смеси, гранулирование ее и сушку до остаточного содержания влаги менее 0,5%, высокотемпературное хлорирование шихты в расплаве, содержащем хлорид щелочного металла или смесь хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, отличающийся тем, что высокотемпературное хлорирование ведут в расплаве, содержащем не менее 40% хлорцирконата калия или хлоралюмината калия от массы расплава.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013141059/05A RU2550404C2 (ru) | 2013-09-06 | 2013-09-06 | Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013141059/05A RU2550404C2 (ru) | 2013-09-06 | 2013-09-06 | Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013141059A RU2013141059A (ru) | 2015-03-20 |
RU2550404C2 true RU2550404C2 (ru) | 2015-05-10 |
Family
ID=53285340
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013141059/05A RU2550404C2 (ru) | 2013-09-06 | 2013-09-06 | Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2550404C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797475C2 (ru) * | 2019-12-30 | 2023-06-06 | Александр Александрович Семенов | Способ получения тетрахлоридов редких металлов с использованием серы |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU133866A1 (ru) * | 1960-02-02 | 1960-11-30 | И.С. Морозов | Способ очистки и разделени продуктов хлорировани ниобий-цирконий-титан-содержащего сырь |
FR2391159A1 (fr) * | 1977-09-21 | 1978-12-15 | Mineral Process Licensing Corp | Procede de preparation de ticl4 par chloration de matieres titano-ferreuses |
SU1754659A1 (ru) * | 1990-05-31 | 1992-08-15 | Отделение N 1 Томского Политехнического Института Им.С.М.Кирова | Способ переработки цирконового концентрата |
RU2095313C1 (ru) * | 1995-10-27 | 1997-11-10 | Акционерное общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" АО "РИТМ" | Установка для получения хлоридов редких металлов |
RU2261930C2 (ru) * | 2003-06-25 | 2005-10-10 | Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" (ОАО ТВЭЛ) | Способ хлорирования редкометалльного сырья |
UA61827U (ru) * | 2011-02-14 | 2011-07-25 | Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Титана | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ тетрахлорида Циркония |
-
2013
- 2013-09-06 RU RU2013141059/05A patent/RU2550404C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU133866A1 (ru) * | 1960-02-02 | 1960-11-30 | И.С. Морозов | Способ очистки и разделени продуктов хлорировани ниобий-цирконий-титан-содержащего сырь |
FR2391159A1 (fr) * | 1977-09-21 | 1978-12-15 | Mineral Process Licensing Corp | Procede de preparation de ticl4 par chloration de matieres titano-ferreuses |
SU1754659A1 (ru) * | 1990-05-31 | 1992-08-15 | Отделение N 1 Томского Политехнического Института Им.С.М.Кирова | Способ переработки цирконового концентрата |
RU2095313C1 (ru) * | 1995-10-27 | 1997-11-10 | Акционерное общество "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" АО "РИТМ" | Установка для получения хлоридов редких металлов |
RU2261930C2 (ru) * | 2003-06-25 | 2005-10-10 | Открытое акционерное общество "ТВЭЛ" (ОАО ТВЭЛ) | Способ хлорирования редкометалльного сырья |
UA61827U (ru) * | 2011-02-14 | 2011-07-25 | Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Титана | СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ тетрахлорида Циркония |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2797475C2 (ru) * | 2019-12-30 | 2023-06-06 | Александр Александрович Семенов | Способ получения тетрахлоридов редких металлов с использованием серы |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013141059A (ru) | 2015-03-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6430639B2 (ja) | シリコンを製造する方法 | |
CN106319246B (zh) | 细粒级富钛料造粒方法 | |
CN102205972A (zh) | 一种凹凸棒土的改性方法 | |
CN106222398A (zh) | 一种含砷物料焙烧深度脱砷的方法 | |
CN105617596A (zh) | 电解槽大修渣湿法无害化处理方法 | |
KR101986062B1 (ko) | 결정 실리카 입자 재료 및 그 제조 방법 그리고 결정 실리카 입자 재료 함유 슬러리 조성물, 결정 실리카 입자 재료 함유 수지 조성물 | |
CN104843775A (zh) | 一种人造金红石粉末造球的方法 | |
CN103243222A (zh) | 一种改性石硫合剂及其在浸金工艺中的应用 | |
RU2550404C2 (ru) | Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей | |
KR101424026B1 (ko) | 티타늄-함유 첨가제 | |
KR101538746B1 (ko) | 전기로 더스트에 포함되어있는 산화아연으로부터 염화아연을 제조,회수하는 방법 | |
JP6335519B2 (ja) | 錫製錬工程から排出されるアンチモン含有物の処理方法 | |
CN104893664B (zh) | 一种路用释盐材料及其制备方法与应用 | |
CN103555974A (zh) | 铝镁法生产高钛铁合金 | |
JPH03188228A (ja) | 金属回収法 | |
WO2019210534A1 (zh) | 一种利用氰化尾渣制备硫铝酸盐水泥的方法 | |
WO2013100048A1 (ja) | 四塩化チタン製造に用いる二酸化チタン粒状物及びその製造方法 | |
CN110143596A (zh) | 纯化二氧化硅材料的方法及其在高纯石英砂制备中的应用 | |
RU2566414C1 (ru) | Способ получения сульфата калия из полигалитовой руды | |
RU2261930C2 (ru) | Способ хлорирования редкометалльного сырья | |
CN110357576A (zh) | 掺混水玻璃提升黏土砖的性能及重金属固化效果的方法 | |
RU2188245C1 (ru) | Способ разложения силикатных минералов | |
JP5623956B2 (ja) | イリジウムの塩化物溶液からの金属イリジウムの製造方法 | |
CN105883856A (zh) | 一种机械力分解钙基原料制备可溶性钠盐的方法 | |
CN107502752B (zh) | 一种提高矿石中银浸出率的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170907 |