RU2550404C2 - Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей - Google Patents

Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей Download PDF

Info

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
Application number
RU2013141059/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013141059A (ru
Inventor
Оксана Алексеевна Аржаткина
Ирина Владимировна Ковалёва
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии"
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 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" filed Critical Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии"
Priority to RU2013141059/05A priority Critical patent/RU2550404C2/ru
Publication of RU2013141059A publication Critical patent/RU2013141059A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2550404C2 publication Critical patent/RU2550404C2/ru

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)

  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.
RU2013141059/05A 2013-09-06 2013-09-06 Способ хлорирования редкометалльного сырья в расплаве солей RU2550404C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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