RU2579133C1 - Способ получения сорбента редкоземельных металлов - Google Patents

Способ получения сорбента редкоземельных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2579133C1
RU2579133C1 RU2014137658/05A RU2014137658A RU2579133C1 RU 2579133 C1 RU2579133 C1 RU 2579133C1 RU 2014137658/05 A RU2014137658/05 A RU 2014137658/05A RU 2014137658 A RU2014137658 A RU 2014137658A RU 2579133 C1 RU2579133 C1 RU 2579133C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sorbent
exchange resin
formaldehyde
sorption
earth metals
Prior art date
Application number
RU2014137658/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Александровна Дальнова
Юлия Сагитовна Дальнова
Василиса Борисовна Барановская
Игорь Григорьевич Тертышный
Галина Александровна Донцова
Олег Рамилевич Хуснутдинов
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (АО "Гиредмет")
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 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (АО "Гиредмет") filed Critical Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет" (АО "Гиредмет")
Priority to RU2014137658/05A priority Critical patent/RU2579133C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579133C1 publication Critical patent/RU2579133C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения ценных компонентов из водных сред. Сорбент получают путем сорбции сульфид-иона на макропористых анионитах полимеризационного или поликонденсационного типа, содержащих группы четвертичного аммониевого основания и/или первичные и вторичные аминогруппы, с последующей конденсацией сульфид-иона со смесью формальдегида и аминоуксусной кислоты в порах анионита. Изобретение обеспечивает получение эффективного сорбента для извлечения редкоземельных металлов из минерализованных водных сред. 1 табл., 5 пр.

Description

Изобретение относится к получению сорбентов для извлечения ценных компонентов из водных сред, а именно к способу получения сорбента для извлечения редкоземельных металлов.
Известны способы получения сорбентов ионообменного типа реакциями полимеризации/сополимеризации непредельных соединений либо поликонденсации /1. Л.А. Вольф. Волокна с особыми свойствами. М.: Химия, 1980, С.78-79/.
Недостатком сорбентов этого типа является низкая селективность по определенным группам ионов, т.е. неспособность к избирательной сорбции в присутствии солевого фона.
Повышению селективности по отдельным группам элементов служат способы модификации известных ионообменных смол реагентами, прививающими специфические функциональные группы к данной полимерной матрице.
Известен способ получения сорбента, в котором продукт сополимеризации стирола и дивинилбензола подвергают хлорметилированию с последующим аминированием с целью введения аминогрупп в матрицу сорбента. Способ характеризуется применением гетерогенного катализатора - четыреххлористого титана, который после проведения реакции должен быть полностью удален промывкой специальными растворителями, приводящей к увеличению побочных продуктов синтеза, техническому усложнению процесса, что является недостатком. Полученный таким способом сорбент приобретает способность к сорбции широкого ряда элементов, в том числе редкоземельных.
Однако емкость указанных сорбентов по редкоземельным элементам невысока - 1-2 мМ/г, что является недостатком (Патент РФ №2127283, кл. С08J 5|20, C08F 212/14, C08F 8/32, 1999).
Известен способ модификации известных ионообменных смол нековалентным закреплением вводимых функциональных групп по типу "змея в клетке" путем полимеризации или поликонденсации полифункциональных соединений внутри пористых катионитов и полиамфолитов (Патент США N 3875085, кл. 521-28, 1975), в частности способ получения сорбента путем сорбции на макропористом анионите Dowex-11 (анионит полимеризационного типа, содержащий сильноосновные группы четвертичного аммониевого основания) фенола в качестве противоиона, с последующей его конденсацией с формальдегидом внутри пор анионита и получением сорбента по типу "змея в клетке" (Патент США N 3803059, кл. 521-28, 1974).
Происходящий при этом процесс можно описать следующими формулами: nС6Н5ОН+nСН2O=(ОНС6Н5СН2)n
Молекулы образовавшегося полимера находятся внутри пор матричного ионообменника и не могут быть вымыты из пор ввиду больших размеров полимерной цепочки, не позволяющей ей покинуть матрицу, что образно напоминает змею, находящуюся в клетке, откуда и произошло название метода. Таким образом, происходит нековалентное закрепление новообразованного соединения внутри пор ионообменной смолы. При протекании раствора сквозь данную модифицированную смолу возможны специфические реакции, свойственные новому полимеру, а не исходному ионообменнику, что расширяет возможности сорбента в целом.
Данные способы позволяют расширить диапазон вводимых функциональных групп за счет возможности варьирования состава полимерных соединений внутри пористой матрицы.
Однако полученные такими способами сорбенты не сорбируют редкоземельные элементы.
Известен способ получения сорбента путем сорбции на макропористом анионите сульфид-ионов, предоставляемых сероводородом или его солями, и последующей их конденсации с формальдегидом. В качестве анионита используют макропористые аниониты полимеризационного или поликонденсационного типа как сильноосновные, так и слабоосновные, т.е. содержащие как группы четвертичного аммониевого основания, так и/или первичные и вторичные аминогруппы, например АВ-17-10п (сильноосновный анионит полимеризационного типа); АН-221 (слабоосновный анионит полимеризационного типа); ЭДЭ-10 (поликонденсационный эпоксиполиаминовый анионит, содержащий слабоосновные аминогруппы и до 10% сильноосновных групп) и другие. В качестве источника сульфид-ионов - сероводород, сульфид или гидросульфид натрия (Патент РФ №2081130, кл. С08Т 5/20, C08F 8/34). Патент принят за прототип.
Сорбент, описанный в прототипе, получен в результате сорбции анионообменной смолой сульфид-ионов и конденсации последних с формальдегидом внутри пор ионообменника.
nСН2O+nH2S=(CH2S)n+nH2O.
Полученный полимер или олигомер способен образовывать комплексы с некоторыми металлами, за счет чего исходная ионообменная смола приобретает способность сорбировать дополнительный ряд элементов.
Указанный модифицированный сульфид-ионами и формальдегидом сорбент предложен для селективного извлечения серебра и ртути из водных сред. Однако он не способен извлекать редкоземельные металлы, что является недостатком.
Реакция конденсации сульфид-ионов с формальдегидом известна как реакция тиометилирования (Известия ВУЗов, серия химическая, №7, С. 1631, 1982). Известно, что введение в реакцию тиометилирования третьего компонента - амина или фенола - ведет к получению аддуктов по типу соединений Манниха (С.Р. Рафиков, Р.С. Алеев, Ю.С. Дальнова, Ю.Н. Попов. Реакция тиометилирования аминосоединений. Доклады Академии Наук, Т. 3, С. 1, 1982).
nСН2O+nH2S+nRNH2=[RN(CH2S)m]n+nH2O
и/или R NH CH2 S CH2 NHR
Продуктами данной реакции являются гетероцепные циклические, полимерные или олигомерные аминометилентиоэфиры, известные как эффективные сорбенты ряда тяжелых металлов (Патент РФ №2205237, кл С22В 3/24, С22В 11/00). Известные продукты реакции тиометилирования аминов являются жидкостями или негранулируемыми порошками, что не позволяет применить указанные сорбенты в динамических технологических процессах, что является недостатком.
Известно, что сорбентами РЗЭ являются ионообменные смолы, характеризующиеся наличием гидроксильных или карбоксильных групп в своем составе (Мурсалимова М.Л. Физико-химическое обоснование сорбционного извлечения РЗЭ на карбоксильных катионитах из минерализованных растворов и отходов глиноземного производства Уральского региона. Автореферат диссертации на звание кандидата химических наук. М., 2009).
Недостатком способа является низкая емкость катионитов по РЗЭ - менее 2 мМ/г.
О возможности применения для сорбции РЗЭ анионитов, содержащих карбоксильную группу, сведений не обнаружено.
Задачей заявленного изобретения является получение гранулированного сорбента типа "змея в клетке", эффективного при извлечении редкоземельных металлов из минерализованных водных сред.
Поставленная задача решается путем использования в качестве соединений, нековалентно закрепленных на анионите, продуктов конденсации сероводорода или его солей с формальдегидом и аминоуксусной кислотой.
Сущность изобретения заключается в модифицировании ионообменной смолы, не являющейся сорбентом РЗЭ, продуктами реакции тиометилирования аминов, причем в качестве аминосоединения выбрана аминоуксусная кислота, поставляющая в состав сорбента карбоксильные группы, что придает ионообменной смоле способность сорбировать РЗЭ.
Способ получения сорбента заключается в сорбции на макропористом анионите сульфид-ионов, источником которых могут являться водорастворимые сульфиды и гидросульфиды щелочных металлов или газообразный сероводород, с последующей конденсацией сорбированных сульфид-ионов с формальдегидом и аминоуксусной кислотой внутри пор анионита по типу реакции Манниха для образования нековалентно закрепленного на ионообменной матрице активного по отношению к РЗЭ сорбирующего центра. Таким образом, на атомах азота полимерной матрицы «нарастают» активные сорбционные центры, образованные реакцией конденсации аминокислоты, формальдегида и сорбированного на матричном полимере сульфид-иона, предоставляемого сероводородом или сульфидами/гидросульфидами щелочных металлов. Конденсацию проводят двумя последовательными этапами: на первом этапе формальдегид конденсируют с аминоуксусной кислотой, взятой в эквивалентном количестве; на втором этапе аддукт, полученный в результате конденсации формальдегида с аминокислотой, вводят в реакцию конденсации с сульфид-ионом, сорбированным анионообменной смолой.
HOOCCH2NH2+СН2O=HOOCCH2NHCH2OH
2НООССН2 NH СН2ОН+H2S=НООСCH2NHСН2SСН2NHСН2СООН
или суммарно: 2HOOCCH2NH2+2СН2O+H2S=
=НООС CH2NHСН2SСН2NHСН2СООН
В качестве анионита используют макропористые аниониты полимеризационного или поликонденсационного типа как сильноосновные, так и слабоосновные, т.е. содержащие как группы четвертичного аммониевого основания, так и/или первичные и вторичные аминогруппы, например АВ-17-10п (сильноосновный анионит полимеризационного типа); АН-221 (слабоосновный анионит полимеризационного типа); ЭДЭ-10-п (поликонденсационный эпоксиполиаминовый анионит, содержащий слабоосновные аминогруппы и до 10% сильноосновных групп) и другие. Полученные модифицированные полимеры способны сорбировать катионы РЗЭ, что придает исходной ионообменной смоле новое и неожиданное для анионообменника свойство.
Синтезированные сорбенты были испытаны на сорбцию лантана и лантаноидов. Максимальные величины емкости по РЗЭ составили для сорбентов по примерам 1, 2, 3 от 3,0 до 3,2 мМ/г.
Изобретение иллюстрируется примерами.
Пример 1. Через 10 г сильноосновного анионита АВ-17-10п (стирол-дивинилбензольная матрица) пропускают 100 мл 0,1 н. водного раствора сульфида натрия для сорбции сульфид-ионов, анионит промывают водой и переносят в колбу, в которую добавляют 20 мл эквимолярной смеси 0,1 моля формальдегида в водном растворе и насыщенного водного раствора 0,1 моля аминоуксусной кислоты, и выдерживают при перемешивании без нагревания в течение 10 минут. Готовый продукт промывают водой, 3%-ной щелочью и снова водой.
В ИК-спектре продукта присутствуют полосы поглощения при 1700 см-1, характерные для карбонильных и карбоксильных групп, в отличие от ИК-спектра прототипа.
Пример 2. По примеру 1 через анионит АВ-17-10п пропускают 100 мл 0,1 н. водного раствора гидросульфида натрия. Далее по примеру 1.
В ИК-спектре продукта присутствуют полосы поглощения при 1700 см-1, характерные для карбонильных и карбоксильных групп, в отличие от ИК-спектра прототипа.
Пример 3. По примеру 1 через анионит АН-221, смоченный водой, пропускают газообразный сероводород. Далее по примеру 1.
В ИК-спектре продукта присутствуют полосы поглощения при 1700 см-1, характерные для карбонильных и карбоксильных групп, в отличие от ИК-спектра прототипа.
Пример 4. Через колонку, заполненную полученным по заявляемому способу сорбентом в количестве 1 г, пропускали самотеком раствор, содержащий 100 мг церия, 200 мг натрия и 200 мг кальция в виде азотнокислых солей. На выходе из колонки фильтрат отбирали и анализировали на содержание церия. Результат приведен в таблице 1.
Пример 5. По примеру 4 через колонки, заполненные сорбентом, пропускали модельные растворы, содержащие 200 мг натрия, 200 мг кальция в виде азотнокислых солей и по 100 мг одного из следующих элементов: празеодима, неодима, прометия, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, иттербия, тулия, лютеция, лантана. Далее по примеру 4. Результаты приведены в табл. 1.
Figure 00000001
Таким образом, заявленный способ позволяет получить сорбент редкоземельных элементов с ёмкостью 3,0-3,2 мг-экв/г.

Claims (1)

  1. Способ получения сорбента путем сорбции сульфид-иона на макропористых анионитах полимеризационного или поликонденсационного типа, содержащих группы четвертичного аммониевого основания и/или первичные и вторичные аминогруппы, и последующей конденсацией сульфид-иона с формальдегидом в порах анионита, отличающийся тем, что конденсацию сульфид-иона осуществляют со смесью формальдегида и аминоуксусной кислоты.
RU2014137658/05A 2014-09-18 2014-09-18 Способ получения сорбента редкоземельных металлов RU2579133C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137658/05A RU2579133C1 (ru) 2014-09-18 2014-09-18 Способ получения сорбента редкоземельных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014137658/05A RU2579133C1 (ru) 2014-09-18 2014-09-18 Способ получения сорбента редкоземельных металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579133C1 true RU2579133C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55657069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014137658/05A RU2579133C1 (ru) 2014-09-18 2014-09-18 Способ получения сорбента редкоземельных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579133C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660148C1 (ru) * 2017-12-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура
RU2695064C1 (ru) * 2018-12-29 2019-07-19 АО "Аксион - Редкие и Драгоценные Металлы" Способ получения комплексообразующего сорбента для селективного извлечения суммы редкоземельных металлов
RU2813490C2 (ru) * 2022-05-05 2024-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Ватернова" Способ переработки природных фосфатов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2081130C1 (ru) * 1995-05-05 1997-06-10 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева Способ получения сорбента
US6093376A (en) * 1996-07-25 2000-07-25 Moore; Bruce W. Selective separation of rare earth elements by ion exchange in an iminodiacetic resin
RU2205237C2 (ru) * 2001-06-08 2003-05-27 ООО Научно-производственная фирма "Паллада" Способ извлечения драгоценных и тяжелых металлов из растворов
RU2457266C1 (ru) * 2010-12-29 2012-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения суммы редкоземельных элементов из растворов
RU2484162C2 (ru) * 2010-12-29 2013-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения редкоземельных элементов из технологических и продуктивных растворов и пульп

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2081130C1 (ru) * 1995-05-05 1997-06-10 Российский химико-технологический университет им.Д.И.Менделеева Способ получения сорбента
US6093376A (en) * 1996-07-25 2000-07-25 Moore; Bruce W. Selective separation of rare earth elements by ion exchange in an iminodiacetic resin
RU2205237C2 (ru) * 2001-06-08 2003-05-27 ООО Научно-производственная фирма "Паллада" Способ извлечения драгоценных и тяжелых металлов из растворов
RU2457266C1 (ru) * 2010-12-29 2012-07-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения суммы редкоземельных элементов из растворов
RU2484162C2 (ru) * 2010-12-29 2013-06-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Способ извлечения редкоземельных элементов из технологических и продуктивных растворов и пульп

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОНОМАРЕВА М.А., Термодинамические характеристики сорбции анионных комплексов редкоземельных элементов, автореф. на соиск. уч. степ. канд. хим. наук, Санкт-Петербург, 2014. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660148C1 (ru) * 2017-12-04 2018-07-05 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура
RU2695064C1 (ru) * 2018-12-29 2019-07-19 АО "Аксион - Редкие и Драгоценные Металлы" Способ получения комплексообразующего сорбента для селективного извлечения суммы редкоземельных металлов
RU2813490C2 (ru) * 2022-05-05 2024-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Ватернова" Способ переработки природных фосфатов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hamza et al. Uranium and europium sorption on amidoxime-functionalized magnetic chitosan micro-particles
Kaşgöz et al. Modified polyacrylamide hydrogels and their application in removal of heavy metal ions
Dong et al. Recovery of Au (III) by radiation synthesized aminomethyl pyridine functionalized adsorbents based on cellulose
Wang et al. Simultaneous adsorption of Cu (II) and SO42− ions by a novel silica gel functionalized with a ditopic zwitterionic Schiff base ligand
US20230112681A1 (en) Stable immobilized amine sorbents for ree and heavy metal recovery from liquid sources
AU2014245532B2 (en) Adsorbent for rare earth element and method for recovering rare earth element
Anirudhan et al. Cellulose-based anion exchanger with tertiary amine functionality for the extraction of arsenic (V) from aqueous media
Mo et al. New highly-percolating alginate-PEI membranes for efficient recovery of chromium from aqueous solutions
RU2579133C1 (ru) Способ получения сорбента редкоземельных металлов
Zhang et al. A novel tetraethylenepentamine functionalized polymeric adsorbent for enhanced removal and selective recovery of heavy metal ions from saline solutions
US20050070676A1 (en) Cobalt imprinted polymer composition for selective removal of cobalt, process for preparation thereof, and process for removal of cobalt
Chen et al. Removal of La (III) by amino-phosphonic acid functionalized polystyrene microspheres prepared via electron beam irradiation
CN105561954B (zh) 一种螯合树脂的设计制备及其针对大米中镉离子的研究应用
US20180200709A1 (en) Novel aluminum-doped, iminoacetic acid group-containing chelate resins
RU2605255C1 (ru) Способ получения сорбента рутения
Temesgen et al. Synthesis of aminated glycidyl methacrylate grafted rice husk and investigation of its anion‐adsorption properties
EA020434B1 (ru) Способ извлечения и разделения платины и родия в сульфатных растворах
RU2081130C1 (ru) Способ получения сорбента
WO2008030179A1 (en) Metal imprinted polymers for selective pick up of cobalt
Nesterov et al. Sorption of boric acid by polymers containing dihydroxypropylamine fragments
JP5017801B2 (ja) キレート樹脂
US20240150511A1 (en) Weak base anion resin polymers comprising alkylamine segments and cross-linking segments, and their methods of use in ion exchange
SU407922A1 (ru)
RU2660148C1 (ru) Способ получения сорбента для извлечения селена, теллура
RU2695064C1 (ru) Способ получения комплексообразующего сорбента для селективного извлечения суммы редкоземельных металлов