Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сернокислотное вскрытие руд

    Сернокислотный способ переработки титановых концентратов. Этим способом могут перерабатываться перовскитовые, сфеновые, ильменитовые концентраты и титановые шлаки. Схемы реакции вскрытия перовскита и сфена .  [c.252]

    Сернокислотное вскрытие монацита [c.111]

    Черед процессом экстракции можно разделить торий и РЗЭ ла соответствующие концентраты. Для этого гидроокись тория осал<дают предварительно едким натром при pH = 5,8. Если исходный монацит содержал некоторое количество апатита, который -практически не вскрывается едким натром, но вскрывается азотной кислотой, то нитратные растворы непригодны для экстракции из-за наличия в них Р0 . Чтобы избавиться от апатита, перед щелочным вскрытием концентрат предварительно кипятят в азотной кислоте в течение 3 ч. При вскрытии монацита щелочью в раствор переходит примерно 99,5% тория и РЗЭ. Вскрытие монацита едким натром является перспектпв- 1ым способом. Преимуществом его перед сернокислотным методом является отделение уже на первой стадии фосфора от тория и РЗЭ с получением тринатрийфосфата. Экстракционная очистка урана, тория и РЗЭ при использовании этой схемы существенно облегчается отсутствием значительных количеств сульфат- и фосфат-ионов в осадках гидроокисей. [c.119]


    Это сопоставление показало, что наиболее целесообразным является применение метода сернокислотного вскрытия. [c.240]

    Существенно влияет на процесс сернокислотного вскрытия скорость перемещивания. При вскрытии во вращающихся пе-ча перемещивание не только приводит к обновлению поверхности реагирующих компонентов, но и препятствует образованию настылей на стенках печи. [c.100]

    Титановые концентраты содержат большое количество железа. При переработке их сернокислотным методом расходуется много H2SO4, при хлорировании велик расход lj. Чтобы сделать переработку ильменитовых, титано-магниевых и других железо-титановых концентратов рациональной, предложены и используются различные методы предварительной подготовки их к вскрытию. Все они являются методами пирометаллургического и химического обогащения. Основная задача такой подготовки — максимальное удаление железа и повышение содержания TiOj в получающихся продуктах [34, 45, 461. [c.249]

    В случае периодического процесса аппаратом для вскрытия является обогреваемый реактор с мешалкой, выполненный из высокоуглеродистого, высококремнистого чугуна или стали. В процессе сернокислотного вскрытия получаются весьма вязкие пульпы. [c.101]

    Сернокислотное вскрытие берилла [c.108]

    При сернокислотном вскрытии в раствор переходит большее число элементов, практически все, кроме 5Юа, РЬ и щелочноземельных, поэтому при выделении суммы рзэ вместе с ТЬ целесообразно использовать в первую очередь осаждение фторидов, как это делается при анализе пирохлора [75]. Однако не исключено и поста-дийное отделение элементов при полном анализе минералов, например перовскита [307] последний путь довольно сложен, и определение рзэ лучше проводить из отдельной навески [308]. [c.224]

    Пирометаллургическог и химическое обогащение титановых концентратов. Выбор способа вскрытия концентратов, определяющего характер последующих технологических операций, зависит от многих факторов. Наиболее важны химические и физико-химические свойства рудного сырья, необходимость получения тех или иных продуктов и экономическая эффективность процесса. Ильменит сравнительно легко разлагается кислотами, поэтому для его вскрытия в промышленности широко используется сернокислотный способ ч Концентраты, содержащие лейкоксенизованные ильмениты или рутил, не могут перерабатываться сернокислотным способом, так как рутил не растворяется в Н2504. При переработке концентратов конечный продукт производства— двуокись титана. Второй промышленный метод — хлорирование — нашел широкое применение в связи с необходимостью [c.248]


    В случае же переработки бокситов с повышенным содержанием этих примесей и при необходимости получения очищенного коагулянта следует вводить дополнительные операции по разбавлению пульпы после сернокислотного вскрытия, разделения жидкой и твердой фаз и промывки последней. [c.116]

    Известная технология вскрытия перечисленных руд предусматривает обработку концентратов химическими реагентами. Например, вскрытие монацитового концентрата проводят концентрированной серной кислотой, спеканием с едким натром или кальцинированной содой. В качестве примера рассмотрим механизм сернокислотного вскрытия монацитового концентрата, который описывается следующими химическими реакциями  [c.159]

    Если производилось сернокислотное вскрытие монацита, поступают следующим образом. Раствор сульфатов тория и редкоземельных элементов, освобожденных от избытка 504 -ионов , обрабатывают до полноты осаждения насыщенным раствором щавелевой кислоты. [c.327]

    Исходя ИЗ полученных данных, экстракционное концентрирование примесей металлов из растворов нитратов натрия, калия, бария, кальция выполняли экстракцией их диэтилдитио-карбаминатов хлороформом при двух значениях pH в водной фазе. Сначала при pH = 4,5—5,5 экстрагировали Си, N1, Со, Сг, Ре, затем при рН = 6,0—6,5 —V и Мп. Только при таких условиях удавалось получить представительные концентраты. Более сложными объектами анализа оказались полиметафосфаты неодима, лантана, иттрия и иттербия. После сернокислотного вскрытия навески препарата основная масса элемента основы отделялась в виде оксалатов при рН = 2, а затем из маточного раствора экстрагировали примеси при рН = 6 и 9, при этом выход хрома и марганца был значительно меньше 100%, а ванадий извлекался в незначительной степени [9]. Так как при групповом концентрировании не все из названных примесей имели 100%-ный выход, эталоны проводили через весь ход анализа. Экстрак- [c.42]

    При разложении серной кислотой этих минералов образуется большое количество гипса или смеси гипса с кремнеземом (до 9т на 1т НОз), что усложняет процесс и препятствует их использованию. Сернокислотный способ (рис. 72) до последнего времени был основным в переработке ильменита и шлаков на пигментную двуокись титана. Метод сложен, требует многих операций главные из них 1) вскрытие концентрата, 2) очистка сульфатных растворов, 3) гидролиз растворов, 4) прокаливание гидроокиси титана до двуокиси. [c.252]

    Кислотное выщелачивание обеспечивает наибольшее извлечение ванадия, но оно применимо лишь при небольшом содержании в руде карбонатов. Аппараты для сернокислотного выщелачивания изготовляют из танталовой стали, кремнистого чугуна и снабжают крышками для отвода агрессивных паров кислоты. Из-за большого отношения твердого к жидкому (Т Ж) вязкость пульпы обычно высока, поэтому материал аппаратуры, трубопроводов и насосов должен иметь повышенную износоустойчивость.Иногда вскрытие серной кислотой проводят в наклонных обогреваемых трубчатых печах. Руду и кислоту подают в верхнюю часть печи, продукты реакции удаляют через нижнюю ее часть. [c.31]

    Берилловый концентрат перед сернокислотным вскрытием также подвергают специальной термической обработке. Она состоит в том, что берилл плавят при 1700° С и гранулируют, выливая расплав в воду. Необходимо обеспечить при этом резкое изменение температуры в объеме минерала, иначе берилл ре-кристаллизуется гранулы размером более 12,5 мм отсеивают н возвращают в печь. После такой обработки полученный продукт вскрывается серной кислотой на 50—60%. Чтобы увеличить извлечение бериллия из такого плава, его нагревают до 900° С. Полагают, что при этом выделяется окись бериллия из твердого раствора окиси бериллия в кремггеземе, полученного в результате термической обработки. Из такого материала удается извлекать сернокислотным вскрытием до 95% бериллия. [c.98]

    Для быстрого разложения проб предлагают проводить вскрытие с 60 -ной H IO4 [1058], а для анализа фосфоритов и апатитов кроме сернокислотного вскрытия применяют также вскрьггие концентрированной HNO3 [353]. [c.218]

    В процессе вскрытия в газовую фазу выделяется радиоактивный газ торон кроме того, в продуктах вскрытия присутствует радиоактивный мезоторий, который связывают в осадок добавлением солей бария. При сернокислотном вскрытии реакционная масса прогревается в чугунных сульфатизаторах при 200 -Ь 250 °С в течение нескольких часов. При таком режиме, кроме проблем с выделением компонентов монацита, вероятны и проблемы коррозии. [c.160]

    Следует отмстить, что методы спекания в отличие от кислотных методов являются более избирательными в отношении щелочных металлов. Тем не менее использование сернокислотного способа разложения алюмосиликатных минералов до сих пор целесообразно благодаря возможности выделения НЬ и Сз в виде квасцов, образующихся за счет содержащихся в минерале элементов [1]. Кроме того, сернокислотное вскрытие сподумена оказывается экономически более выгодным, г апример, при получении Ь12СОз, чем известково-солевое спекание с его гидротермальным вариантом. [c.210]


    Насколько эффективным может быть статический метод, показывает следующий, описанный в литературе пример. Исходный неосветленный раствор был получен при сернокислотном вскрытии фосфатных руд и содержит уран в форме анионных сульфатных комплексов [и02(304)зР-, [и02(804)2Р и т. д. Содержание урана в исходном растворе составляет 0,5—1 г/л изОв. Такой раствор заливают в ванны емкостью по 137 м В каждую ванну погружают по два ящика (6 м , перфорированные стенки) с анионитом в хло-ридной форме (АпС1). [c.158]

    Даже ири действии концентрированной Н2504 на ТГ02 в условиях нагревания получается пе средний сульфат Т1(504)2, а производное титанила стехиометрнческого состава 710504. Этот же продукт получают в промышленности, если используют сернокислотный метод вскрытия ильменита — РеТ10з (этот минерал был впервые найден на Урале в Ильменских горах близ города Миасс). [c.104]

    Исключительно большое значение для технологии имеет высокая специфичность и селективность реакции (40) так как кремний и алюминий остаются фиксированными в алюмосиликате, то растворы, содержащие LI2SO4, оказываются существенно чище по сравнению с теми, которые могут быть получены в любом другом сернокислотном процессе переработки минералов лития. Это позволяет говорить не о разложении (3-сподумена, а о вскрытии его серной кислотой [127]. Исследования процесса вскрытия (3-сподумена серной кислотой послужили основой для разработки сернокислотной сехмы извлечения из него лития в промышленном масштабе. Ниже рассматривается такая схема на примере технологии завода в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) мощностью 900 т Ь[,СОз в год, пущенного в 1951 г. [28, 128]. [c.38]

    Приблизительно тогда же исследовалось взаимодействие берилла с N82804 и углем при 1000°, приводящее, по-видимому, также к образованию сульфидов. Была доказана применимость указанных реагентов для вскрытия берилла. К этому методу обратились и китайские исследователи [75]. По предложенной ими схеме порошкообразный берилл, Наа504 и уголь (2 3 3) нагревают в электрической печи до 950° в восстановительной атмосфере с последующей обработкой полученного продукта серной кислотой. Из сернокислотного раствора Ве вместе с А1 и Ре осаждают в виде гидроокиси. Затем извлекают карбонатом аммония в виде соединения (Г4Н4)2 Ве(СОз)2. [c.203]

    Способы вскрытия материалов и переведения селена и теллура в раствор. Только в редких случаях можно извлечь 5е (но не Те) прямыми методами. Предложен метод выплавления селена из сернокислотных шламов или из продуктов их флотационного обогащения (с 30—40% 5е) под слоем высококипящей жидкости (или в автоклаве). В качестве такой жидкости можно брать концентрированную Нг504.К сожалению, часть селена, а также почти весь теллур при этом переходят в кислоту, которую поэтому приходится перерабатывать особо. [c.121]

    Исключительно большое значение для технологии имеет высокая специфичность и селективность реакции сульфатизации так как кремний и алюминий остаются фиксированными в алюмосиликате, то растворы, содержащие Ь12504, оказываются существенно чище по сравнению с теми, которые могут быть получены в любом другом сернокислотном процессе переработки минералов лития. Это позволяет говорить не о разложении р-сподумена, а о вскрытии его серной кислотой. [c.235]

    Исследования процесса вскрытия р-сподумена серной кислотой [48, 50] послужили основой для разработки сернокислотной схемы извлечения лития в промышленном масштабе. Ниже рассматривается такая схема (см. рис. 19), используемая на заводе в Миннеаполисе (шт. Миннесота, США) мощностью 900 т Ь12СОз в год, пущенном в 1951 г. [2, 53]. [c.235]

    Незначительный интерес к этому методу вскрытия поллуцита был следствием почти всеобщего- увлечения сурьмяным методом осаждения цезия в виде малорастворимого Сзз[5Ь2С1д] и неправильными выводами первых исследователей о неполном разложении поллуцита серной кислотой. Между тем этот способ дает почти такой же выход цезия в готовый продукт , как и галогеноводородный. Поэтому при решении вопроса о резком снижении цен на соли цезия следует учитывать также и возможности сернокислотного способа вскрытия поллуцита. [c.286]

    Вместе с тем переизмельчение вредно сказывается на процессе. так как при этом увеличивается унос пыли и возрастает плотность полученного- спека, что отрицательно сказы-паогся при выщелачивании продукта. Концентраты при сернокислотном- методе вскрытия измельчают, как правило, до 0.063 Л.1/.  [c.99]

    Перечисленные принципы в полной мере приложимы к цроизводст-вам, основанным на сернокислотном мэтоде вскрытия минерального сырья или нефтепереработки, а также при утилизации отходов,Их конкретная реализация требует основательной научной проработки о экологическим анализом альтернативных технических решений. Нужен качественно новый-уровень управления на всех иерархических ступенях промышленного производства - от отдельных технологических операций до взаимодействий групп предприятий в территориально-цроштленном комплексе с целью минимизации не только экономических, но и экологических издержек. [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Сернокислотное вскрытие руд: [c.222]    [c.98]    [c.217]    [c.585]    [c.614]    [c.71]    [c.240]    [c.119]    [c.585]   
Руководство к практическим занятиям по радиохимии (1968) -- [ c.321 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте