Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Висмут в свинцовых рудах

    Для выделения небольших количеств висмута из свинца, свинцовых руд и других можно рекомендовать метод внутреннего электролиза. [c.260]

    ГАЛЕНИТ (свинцовый блеск) PbS — минерал, сульфид свинца. Г.— важнейшая свинцовая руда, при переработке которой, кроме свинца, извлекают также серебро, золото, висмут, медь, цинк и др. Из Г. получают свинец и приготовляют его препараты (глет, белила, глазури и др.). Применяют Г. и в радиотехнике. [c.64]


    Висмут, как правило, выделяют в качестве побочного продукта при переработке свинцовых руд. [c.163]

    Метод дает удовлетворительную точность при определении 0,04— 0,64% висмута в меди, свинце и свинцовых рудах. [c.33]

    Коллин [439] успешно определяла висмут методом внутреннего электролиза в свинцовых рудах. 1—2 г тонкоизмельченной руды кипятят [c.316]

    С. М. Анисимов и Е. А. Никольская [6] получили низкие результаты при определении висмута в концентрате свинцовой руды по методу Лурье и Гинзбург. Одна из причин этого, по Анисимову и Никольской, — потеря висмута с сульфатом свинца, образующимся при растворении концентрата в азотной кислоте. [c.319]

    Свинцовые руды, как правило, комплексны. Главные спутники свинца — цинк и серебро. В промышленно значимых концентрациях частично присутствует медь. Встречаются также золото, висмут, сурьма, мышьяк, кадмий, олово, галлий, таллий, индий, германий, иногда селен и теллур. [c.133]

    Основные области научных работ — горное дело и металлургия. Обобщил многовековой опыт извлечения металлов из руд, накопленный преимущественно в горнорудном районе Саксонии. Разработал основы химической оценки и переработки медных, серебряных и свинцовых руд. Описал производство висмута. Одну из своих книг посвятил получению солей (селитры, квасцов, купороса, поваренной соли) и производству стекла. Описывая пробирное искусство, подверг критике как цели алхимиков, так и способы ведения ими химических операций, хотя полностью не освободился от влияния алхимических традиций. Его наставления по приложению химии к металлургии были наиболее прогрессивными для своего времени и стимулировали развитие прикладной химии. [c.12]

    Может быть, все эти источники очень богаты висмутом Нет, за исключением боливийских, все перечисленные руды висмутом бедны. Основной производитель висмута — свинцовая промышленность —- извлекает его из концентратов, в которых не больше сотых, реже десятых процента висмута, а в исходных рудах полиметаллических месторождений от 0,0001 до 0,01% В1. Та же примерно картина наблюдается и в медной промышленности. Обычно висмут здесь извлекают из анодных шламов, образующихся при электролитическом рафинировании меди. [c.243]

    В металлический свинец, свинцовый королек, в случае необходимости, освобождается от шлака и затем взвешивается. При чистых свинцовых рудах этот метод дает хорошие результаты, и опытный работник при параллельных определениях должен достигать совпадения в 0,2 — 0,4% РЬ. Однако, метод этот имеет ряд источников ошибок. Прежде всего, некоторые металлы, как, например, серебро, золото, висмут, медь, сурьма и олово более или менее полностью переходят в свинцовый королек, так как они со свинцом сплавляются, наличие же мышьяка в присутствии серы и железа обусловливает пониженные результаты, вследствие образования свинецсодержащей шпейзы. Присутствие сульфатов приводит также к потере свинца, ибо из содержащих сульфат шлаков даже при применении сильных восстановителей не удается полностью восстановить свинец. Затем потеря свинца может еще произойти или вследствие слишком высокой температуры сплавления, вызывающей ошлакование или окисление свинца, или вследствие частичного распыления содержимого тигля из-за неправильного сплавления. [c.295]


    Определение висмута в свинцовых рудах производится почти исключительно из свинцового королька, полученного сухим путем (см. т. II, ч. 2, вып. 1, стр. 270). В зависимости от количества висмута, окончательное определение его производят весовым путем или колориметрически. 1 [c.305]

    Ю. Ю. Л у р ь е и Л. Б. Г и и 3 б у р г, Определение меди и висмута в свинцовых рудах методом внутреннего электролиза Заводская лаборатория , т. VII, 1938, стр. 11. [c.284]

    Наибольшее промышленное значение имеет сульфид свинца — галенит. Непременным спутником этого минерала являются сульфиды цинка (сфалерит) серебра (аргентит). Одновременно с галенитом часто встречаются халькопирит и другие сульфиды меди, а также минералы сурьмы, висмута и мышьяка. Месторождения чистых свинцовых руд встречаются редко. Различают четыре категории свинцовых руд — чисто свинцовые, свинцово-цинковые, свинцово-серебряные и полиметаллические. Последние содержат в промышленных концентрациях несколько полезных компонентов — [c.69]

    Алхимики были убеждены, что каждый металл в земных недрах зарождается и накапливается под влиянием определенной планеты. Золото они связывали с Солнцем, а серебро — с Луной. Современные специалисты утверждают, что самородное серебро встречается реже, чем золото. Зато оно встречается в природе в довольно высокой степени чистоты. Кроме чистого серебра известны минералы, в которых к серебру примешаны золото (до 10 % и выше), медь, висмут, сурьма, ртуть. Самый большой в мире самородок серебра весил 13,5 т. Основная масса серебра добывается не в самородном виде, а в качестве побочного продукта при переработке свинцово-цинковых и медных руд. [c.153]

    Прямое определение Sb в сочетании с рядом других элементов производится в самых разнообразных материалах, в том числе в алюминии [54, 55, 1134, бериллии и его соединениях [305, 1297], боре [778, 11171 и фосфиде бора [26], ванадии и его окислах [234, 491, 1117], висмуте [809, 909, 1134], вольфраме и его соединениях [195, 739, 795, 1265], вольфрамовых рудах [1480], германии и его соединениях [559, 634, 905], горных породах [386, 730, 1182, 1240, 1336, 1443, 1599], графите и углероде [235, 397, 612], жаропрочных и тугоплавких сплавах [176, 177, 379, 1278, 1593], железе [425, 1134, 14411, железных рудах и минералах [198, 386, 636, 971, 1336], сталях [176, 546, 1278, 1441, 1593] и чугуне [61, 274, 546, 1250], золоте [404, 754, 909, 1095] и его сплавах [196, 389,390, 1167], индии [1168, 1308] и сплавах на его основе [814, 815, 1267], иттрии и его окислах [234, 272], алюмоиттриевом гранате [82], кадмии [598, 599, 1134] и кадмиевых сплавах [819], кобальте [60, 153, 1134], кремнии [252, 1619], кварце [154], карбиде кремния 109, 110, 288, 789, 790, 1353], кремниево-медных сплавах 594], силикатах [1586], технических стеклах [612, 1579], меди 129, 482, 964, 997, 1176, 1599, 1609, 1645, 1654], медных сплавах 96, 482, 1048, 1188, 1457,1463, 1566], окиси меди [199], продуктах медеплавильного производства [3601 и медных электролитах [1298, 1600], молибдене и его соединениях [104, 237, 308, 795, 1325, 1347, 1443], мышьяке [472, 1134], никеле и никелевых сплавах [486], ниобии и его окислах [49, 972], олове [582, 744, 782, 812, 900, 1684] и его сплавах [1210, 1494, 1495], полупроводниковых материалах [668, 678, 806, 1298, 16841, припоях [210, 1101], свинце [481, 534, 908, 1154, 1155,1193, 1543,1655], свинцовых сплавах [126, 871], рудах [53, 667, 806, 1143] и пылях [811], РЗЭ и их окислах [234, 353], селене [154, 155, 499, 747, 818, 1134], селениде ртути [715], сере [189, 1134], серебре [388, 390, 391, 909, 1598], хло- иде серебра [1362], стеклоуглероде [397], сульфидных рудах 638], тантале [237], теллуре [156, 591, 592, 1134, 1613], теллуровом баббите [1656] и теллуриде свинца [342], типографских сплавах [323], титане и двуокиси титана [288, 306, 1262], тории и его окислах [272], уране [1447], окислах урана [878, 1182, 1240] и урановых рудах [1443], ферросплавах [792, 793], фосфоритах [879], хроме [555, 729, 792] и его окислах [54, 55, 571], цинке [976] и цинковых рудах и минералах [1142], цирконии [679] и двуокиси циркония [1368], производственных растворах [205, 882, 1290, 1323, 1324, 1483], сточных и природных водах [429], азотной, серной, соляной, уксусной, фтористоводородной и бромистоводородной кислотах [111, 121, 407, 552, 574, 10081, воздушной пыли [121. [c.81]

    Прямым рентгеноспектральным методом ЗЬ определяют в различных материалах, в том числе в сталях [1126, 1164, 1268, 1624], свинце [1379], свинцовом блеске [1531], сплавах свинца с сурьмой и свинца с оловом, а также олова с сурьмой [1148—1150], сплавах сурьмы с висмутом [1211], теллуром [1211], свинцом и медью [1570], свинцом и оловом [1148—1150, 1288], сурьмяных рудах, концентратах и продуктах сурьмяного производства [542, 990], вольфраме, его рудах, концентратах и сплавах [1306], типографских сплавах [1481, 1482], порошковом железе [1306]. [c.87]

    Условия выделения висмута внутренним электролизом в приборе без диафрагмы в присутствии многих других элементов были подробно исследованы Ю. Ю. Лурье и Л. Б. Гинзбург разработавшими метод выделения висмута из свинцово-цинковых, медных и медно-цинковых руд. [c.273]

    Руды цинка. Важнейшей рудой является цинковая обманка ZnS. Чаще всего она встречается как полиметаллическая руда с более или менее значительным содержанием меди и свинца, а также железа. Поэтому после измельчения руду разделяют флотацией на три концентрата — цинковый, медный и свинцовый и перерабатывают каждый из них в отдельности. Цинковый концентрат наряду с 40—60% Zn содержит еще 0,05—2,5% Си, 0,3—6% РЬ и 0,5—9% Fe. Кроме уже указанных, обычными примесями в концентрате являются кадмий, марганец, мышьяк, иногда также никель, кобальт, висмут, сурьма. В некоторых рудах содержатся серебро и золото как спутники меди и свинца. Наконец, в концентрат попадают и составляющие пустой породы ЗЮг, АЬОз, СаО, MgO. [c.463]


    В природе свинец,находится в основном в полиметаллических сульфидных рудах входит в состав минерала галенита РЬ5. Обогащение позволяет получить из руды селективные свинцовые концентраты с содержанием свинца до 80%. Эти концентраты перерабатывают пирометаллургическим путем на черновой свинец (95—98%). Его подвергают огневому рафинированию, позволяющему получить металл достаточно высокой чистоты (99,90— 99,95%). В том случае, однако, когда в черновом свинце содержится много висмута, отделение этого металла огневыми способами нерационально. [c.102]

    Для открытия висмута в свинцовой руде илп свинце, раствор 0,1 г материала в азотной кислоте выпаривают досуха, остаток растворяют в 1 мл соляной кислоты, разбавляют 10 мл воды, отфильтровывают выделившийся хлорид свппца, и в фильтрате открывают висмут, как описано выше. [c.272]

    В слабокислой среде в присутствии комплексона только серебро и одновалентный таллий осаждаются йодидом калия, так как остальные катионы, как, например, свинец, висмут и медь, прочно связываются в комплексы и с йодидом не реагируют. В нейтральной среде серебро образует комплексное соединение Ag2Y , как было установлено амперометрическим титрованием комплексоном [26], и не осаждается йодидом. Подробным исследованием этой реакции показано, что только в нейтральной среде можно потенциометрически определить серебро при помощи серебряного индикаторного электрода. В кислых растворах, в которых происходит выделение йодида серебра, результаты всегда получаются пониженными. Авторы рекомендуют следующий ход определения. К раствору, содержащему не менее 1 мг серебра, прибавляют требуемое количество комплексона и 5 капель бромтимолового синего. После нейтрализации 0,2 н. раствором едкого натра (сине-зеленая окраска) раствор разбавляют до 50—100 мл и титруют с применением серебряного электрода 0,1 н. раствором йодида калия из микробюретки с делениями по 0,05 мл. Присутствующий в небольшом избытке комплексон на определение не влияет. Таким путем можно определить серебро в присутствии свинца, меди, висмута, кадмия даже и тогда, когда эти элементы присутствуют в 300-кратном избытке. Пятивалентный мышьяк и трехвалентная сурьма (связанные в растворе винной кислотой) не мешают определению. Не мешает также и таллий, если присутствует в не слишком большом количестве (Ag Т1 = 1 10). Присутствие двухвалентной ртути и катионов группы бария делает определение невозможным. Согласно авторам, метод можно с хорошими результатами применять для анализа различных сплавов с серебром. После их растворения в азотной кислоте к раствору прибавляют комплексон и винную кислоту (в присутствии сурьмы), нейтрализуют едким натром и титруют описанным способом. Аналогично поступают при анализе руд. В свинцовой руде, содержавшей [c.179]

    Свинец известен человеку с древних времен. В земной коре его -V. 1,6-10" %. В природе встречается только в соединениях. Главнейшее природное соединение свинца — минерал галенит, или свинцовый блеск, PbS. Промышленное значение имеют также англезит PbSOi, белая свинцовая руда (церуссит) РЬСОд. В свинцовых рудах спутниками свинца обычно являются цинк, серебро, висмут, кадмий и другие ценные для промышленности металлы. Залежи свинцовых руд в СССР находятся в Казахстане, Восточной Сибири, на Кавказе и Алтае. [c.412]

    Внутренний электролиз целесообразно применять для отделения примесей от основного компонента при анализе металлов, руд и солей, как, например, при определении висмута, меди и серебра в свинце и припоях висмута—в свинцовых рудах кадмия, меди и никеля—в цинковых рудах и цинке свинца—в рвотном камне С4Н4К(ЗЬО)Ов меди—в железе, стали или кадмии меди и олова—в алюминиевых сплавах и, наконец, для отделения ртути от других металлов при анализе латуни и бронзы з. В некоторых случаях определение может быть произведено непосредственным взвешиванием электрода, но обычно после электролиза анализ заканчивают, пользуясь методами, соответствующими техническим условиям. [c.155]

    Преимз7пества спектрального анализа заключаются, как известно, п его высокой чувствительности (степень чувствительности зависит в значительной мере от техники эксперимента и качества аппаратуры), позволяющей успешно обнаруживать и полуколичественпо определять 0,001—0,1% висмута одновременно с другими элементами из минимальных навесок в свинце, меди, олове, сурьме, различных сплавах, минералах, рудах, горных породах, биологических материалах. Необычайная простота исследования обеспечивает быстроту определения при серийных анализах металлов. Спектральный анализ требует наличия сравнительно дорогой аппаратуры и специально подготовленных кадров. При помощи спектрального анализа в некоторых полиметаллических рудах был открыт висмут, произведены исследования громадного количества руд ц минералов на содержание висмута и других металлов, изучено распределение висмута в полупродуктах свинцовых заводов и др. [c.12]

    Для определения висмута в свинцовых сульфидных рудах и концентратах С. М. Анисимов и Е. А. Никольская [6] применили бельгийскую пробу и плавку с глетом и селитрой. При анализе руд с малым содержанием свинца по методу бельгийской пробы в шихту вводят глет (не содержащий висмута) в хсоличестве, необходимом для получения нормального верк-блея. Висмут определяют затем в полученном веркблее по методу, описанному Верховцевым. [c.48]

    Ю. Ю. Лурье и Л. Б. Гинзбург [147, 147а] определяли висмут в свинцово-цинковых рудах, пользуясь прибором без диафрагмы. Сульфидные руды разлагают азотной кислотой. Для этого навеску в 1—2 г, в зависимости от содержания меди, помещают в коническую колбочку емкостью 250 мл,, смачивают 3—5 мл воды, затем приливают 15—30 мл коиц. HNOg и кипятят 10 мин. Содержимое колбы разбавляют затем [c.318]

    Фотометрические методы определения мышьяка в виде мышья-ковомолибдеповой сини находят широкое применение. Они используются для определения мышьяка в его соединениях [529], железе, чугуне и стали [48, 540, 666, 698, 773, 785, 790, 885, 917, 943, 949, 952, 996, 1131-1133, 1147], ферросплавах [217, 702, 703, 1203], меди и медных сплавах [158, 195, 197, 216, 515, 562, 815, 886, 952, 1043, 1133, 1209, 1210], рудах и продуктах медного и свинцово-цинкового производства [21, 81], железных рудах [652, 822, 949, 1108], свинце [158, 264, 627, 695, 886, 926, 952, 990, 1133], серебре и его сплавах [1070], Вольфраме и его рудах [1203], олове [307, 585, 661, 1208], сурьме [91, 197, 198, 264, 284, 837, 886, 894, 952, 956], висмуте [265, 764], цинке [158, 627, 926, 952], ниобии и ванадии [284], галлии [284, 2881, индии [284, 289, 430], таллии [284, 287], кремпии [284, 872], германии ]б99, 700, 872], селене [637, 1016, ИЗО], теллуре [758], хроме и его окислах [198, 216], алюминии [144], кадмии [158], олове [886], молибдене и его окислах [459], никеле [402, 562], боре [893], уране [661, 760, 849, 928], минералах [415, 869, 994], пиритах и пиритных огарках [302, 491], фосфорной [940, 941], азотной [892], серной [939] и соляной [197, 452] кислотах, природных водах [785, 942, 993], дистиллированной воде [452], фосфатах [942] и фосфорсодержащих продуктах [980, 1091], силикатах и силикатных породах [869, 942, 964, [c.61]

    Висмутсодержащие концентраты получают при обогащении свинцово-цинковых, медных, оловянно-вольфрамовых руд на обогатительных фабриках соответствующих подотраслей, и доля этих источников в мировом производстве висмута составляет соответственно, % 35—50, 25—30 и 20—25 [11], содержание висмута в свинцовых концентратах составляет обычно 0,007—0,4 %, а в медных — 0,003—0,1 %. В висмуговых концентратах после обогащения его содержание составляет обычно 0,1—0,6 %, но в некоторых случаях может достигать 5 % и более. [c.14]

    Гидрометаллургия висмута нашла широкое применение в настоящее время лишь в процессах получения соединений, и она основана на использовании в качестве исходного сырья металла. Получают соединения из металла марки Ви1 путем его растворения в азотной кислоте с последующей гидролитической очисткой [1]. При этом стадия приготовления растворов связана с выделением в газовую фазу токсичных оксидов азота. К 2000 г. мировое потребление висмута и его соединений составляет 5—6 тыс. т в год. В связи с этим производство соединений висмута становится серьезным фактором загрязнения окружающей среды. В то же время предложено большое число гидрометаллургических схем извлечения висмута из концентратов от переработки свинцовых, медных, оловянных, вольфраммолибденовых руд, содержащих обычно 0,1—2 % В1 [2—5], но пока они практически не используются в промышленности. В процессе выщелачивания таких концентратов получают хлоридсодержащие растворы, концентрация висмута в которых составляет всего 1—10 г/л, а концентрация примесных металлов (железа, меди, свинца) существенно выше. Переработка этих растворов гидролизом с получением соединений висмута реактивной чистоты — трудно выполнимая задача, так как наряду с концентрированием висмута и эффективной его очисткой от примесных металлов, требуется очистка конечного продукта от хлорид-ионов до концентрации <0,001 %. В последнее время для извлечения, концентрирования и очистки редких, радиоактивных и цветньсх металлов широко используются процессы экстракции и сорбции. [c.41]

    Трудно назвать рудное месторождение, в котором 1 было бы висмута, но еще сложнее назвать такое месторо> дение, в котором концентрация его была бы столь высоко что оно могло бы с выгодой разрабатываться только ра висмута. Как же быть Поступают просто висмут бер отовсюду, где извлечение его экономически (или техн логически) оправдано. Вот перечень сырьевых источи ков висмута, обеспечивающих около мирового (61 СССР) спроса медные, свинцовые и серебряные рудни Перу, свинцовые месторождения Мексики, медные свинцово-цинковые руды Японии, медные, свинцовые серебряно-кобальтовые месторождения Канады, вольфр мово-оловянные и оловянно-серебряные руды Боливии. [c.278]

    Может быть, все эти источники очень богаты висм том Нет, за исключением боливийских, все перечисле ные руды висмутом бедны. Основной производитель ви мута — свинцовая промышленность — изв.пекает его I концентратов, в которых не больше сотых, реже десяты [c.278]

    Обратите внимание на двойственпость поведения висмута в природе. С одной стороны, оп может концентрироваться в минералах, а с другой — рассеиваться в рудах (особенно сульфидных) так, что содержание его в них можно определить лишь одним словом — следы . Ярко выраженная способность висмута к образованию собственных минералов не позволяет отнести его к рассеянным элементам в общепринятом значении этого слова. В чужие кристаллические решетки он, как правило, не входит. Исключение — свинцовый минерал галенит РЬ8, в решетке которого при определенных условиях висмут может удерживаться без образования собственных минералов. [c.242]


Смотреть страницы где упоминается термин Висмут в свинцовых рудах: [c.113]    [c.113]    [c.284]    [c.168]    [c.158]    [c.124]    [c.305]    [c.435]    [c.143]    [c.491]    [c.14]    [c.278]    [c.250]    [c.243]    [c.404]    [c.285]   
Химико-технические методы исследования (0) -- [ c.305 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Руды свинцовые



© 2024 chem21.info Реклама на сайте