Forbidden

You don't have permission to access /zzz_siteguard.php on this server.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ - Патент РФ 2050973
Главная страница  |  Описание сайта  |  Контакты
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ

Патент Российской Федерации
Суть изобретения: Изобретение относится к получению сорбентов ионов металлов и может быть использовано для получения высокоселективного сорбента щелочных, щелочно-земельных, цветных и тяжелых металлов на основе железомарганцевых конкреций. Железомарганцевые конкреции измельчения до крупности 3 мм с последующим дроблением полученного продукта при скорости вращения рабочих органов устройства 16·103 - 25·103 мин-1 и времени их работы 3 17 сек. В результате произведенных технологических операций максимальная обменная емкость сорбента для Na, Rb, Ba и Co возросла в 2,0 2,2 раза и составляет для щелочных металлов и Co 2,4 мг-экв/г; для Cu и Pb увеличилась на 35 45% и составляет, мг-экв/г: 1,90 (Ni); 2,56 (Cu) и 2,72 (Pb). 5 табл.
Поиск по сайту

1. С помощью поисковых систем

   С помощью Google:    

2. Экспресс-поиск по номеру патента


введите номер патента (7 цифр)

3. По номеру патента и году публикации

2000000 ... 2099999   (1994-1997 гг.)

2100000 ... 2199999   (1997-2003 гг.)
Номер патента: 2050973
Класс(ы) патента: B01J20/30
Номер заявки: 92003121/26
Дата подачи заявки: 02.11.1992
Дата публикации: 27.12.1995
Заявитель(и): Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Автор(ы): Новиков Г.В.; Михайлов А.В.; Пушканов В.В.; Чижевский А.А.
Патентообладатель(и): Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
Описание изобретения: Изобретение относится к получению сорбентов ионов металлов и может быть использовано для получения высокоселективного сорбента щелочных, щелочно- земельных, цветных и тяжелых металлов на основе железомарганцевых конкреций (ЖМК).
Известен способ получения сорбента на основе магнезиально-железистого шлака с использованием в качестве связующего силиката натрия, предложенного для извлечения цветных металлов из растворов [1] Этот сорбент характеризуется обменной емкостью, составляющей 5-6 мас. по указанным металлам и скоростью сорбции, при которой 30% емкости реализуется за 1 ч, а 90% за 7 ч.
Недостатками этого сорбента являются сложность его получения, необходимость использования дорогого силиката натрия и его неудовлетворительные сорбционные свойства.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения сорбента из железомарганцевых конкреций путем их измельчения до крупности 3 мм [3] Этот сорбент характеризуется сорбционной емкостью, равной 1,6-1,8 мг-экв/г, достигаемой при сорбции цветных и тяжелых металлов, скоростью сорбции, при которой 50% емкости реализуется за 1,0 мин, а 80-90% за 1 ч, и селективностью к сорбируемым металлам, особенно к цветным и тяжелым, равной 2,5-300/.
Недостатком этого сорбента является недостаточно высокая емкость и относительно невысокая селективность к сорбируемым металлам.
Цель изобретения повышение сорбционной емкости и селективности к сорбируемым ионам металлов.
Способ получения сорбента ионов металлов на основе железомарганцевых конкреций состоит из следующих технологических операций.
Исходные ЖМК в устройствах для дробления измельчают до крупности 3 мм, затем дополнительно измельчают полученный в предыдущей операции материал при скорости вращения рабочих органов устройства 16 ˙ 103-25 ˙ 103 мин-1 и времени их работы 3-17 с, получая сорбент ионов металлов, обладающий улучшенными сорбционными характеристиками по сравнению с известным сорбентом.
Полученный сорбент ионов металлов на основе железомарганцевых конкреций характеризуется сорбционной емкаостью по щелочным и щелочно-земельным металлам 2,0-2,2 мг-экв/г, по цветным металлам 1,90-2,72 мг-экв/г и селективностью к сорбируемым ионам металлов 4,3-436/.
Химический состав измельченных при указанных параметрах железомарганцевых конкреций не отличается от состава исходных ЖМК, приведенного в табл.1. Количество сорбированного металла для полученных образцов сорбента приведено в табл.2.
П р и м е р 1. Дробленные железомарганцевые конкреции (образец 1) обрабатывают при скорости вращения рабочих органов устройства 16 ˙ 103мин-1 в течение 3 с.
Полученный сорбент контактирует с 1 М раствором щелочных, щелочно-земельных, цветных и тяжелых металлов при отношении Ж:Т 100 и интенсивном перемешивании до установления сорбционного равновесия.
Сорбент контактирует с другим раствором, получающимся при вскрытии конкреций кислотным методом в течение 15 мин при Ж:Т 100 с целью сорбции ионов цветных металлов. Рассчитанные коэффициенты распределения металлов приведены в табл.3.
Сорбент контактирует в течение 15 мин с растворами различного состава, получающимися при вскрытии конкреций различными методами, с целью извлечения ионов цветных металлов из них. Степень извлечения ионов металлов в зависимости от состава и рН раствора приведены в табл.4. (соотношение фаз Ж:Т 5).
П р и м е р 2. Дробленые железомарганцевые конкреции (образец 2) обрабатывают при скорости вращения рабочих органов устройства 20 ˙ 103мин-1 в течении 12 с.
Полученный сорбент контактируется с 1 М растворами щелочных, щелочно-земельных, цветных и тяжелых металлов при отношении Ж:Т 100 при интенсивном перемешивании до установления равновесия.
Сорбент ионов металлов контактирует с другим раствором, получающимся при вскрытии конкреций в течение 15 мин и отношении Ж:Т 100 с целью сорбции ионов цветных металлов. Рассчитанные коэффициенты распределения металлов приведены в табл.3.
Сорбент контактирует с 1 М растворами солей цветных и тяжелых металлов при отношении Ж:Т 100 и интенсивном перемешивании. Количество сорбированного металла в зависимости от времени сорбции приведено в табл.3.
П р и м е р 3. Дробленные железомарганцевые конкреции (образец 1) обрабатывают при скорости вращения рабочих органов устройства 25 ˙ 103мин-1 в течение 17 с.
П р и м е р 4. Дробленные железомарганцевые конкреции (образец 2) обрабатывают при скорости вращения рабочих органов устройства 14 ˙ 103мин-1 в течение 1 с.
Таким образом, как следует из табл.2, максимальная обменная емкость предлагаемого сорбента (примеры 1-3) для Na, Rb, Ba и Со возросла в 2,0-2,2 раза и составляет для щелочных металлов и Со 2,4 мг-экв/г, для Ni, Cu и Pb увеличилось на 35-45% и составляет (мг-экв/г) 1,90 (Ni), 2,58 (Cu) и 2,72 (Pb), в то время как по прототипу 1,2 мг-экв/г для щелочных и 1,6-1,8 мг-экв/г для цветных и тяжелых.
Кроме того, как следует из табл.3 и 4, селективность полученного сорбента к цветным металлам значительно выше, чем известного сорбента. При этом из данных табл.5 следует, что скорость сорбции на полученном сорбенте и известном аналогична.
Из табл.2 следует также, что сорбент, полученный по примеру 4, обладает более низкой, а сорбент по примеру 3 более высокой емкостью по сравнению с сорбентами, полученными по примерам 1 и 2.
Формула изобретения: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТА ИОНОВ МЕТАЛЛОВ на основе железомарганцевых конкреций путем измельчения их до крупности 3 мм в устройствах для дробления, отличающийся тем, что железомарганцевые конкреции дополнительно измельчают при частоте вращения рабочих органов устройства (16 25) · 103 мин-1 и времени их работы 3 17 с.