Способ извлечения тория из растворов

 

Способ извлечения тория из растворов, включающий обработку соляной кислотой с последующей сорбцией тория на фосфорсодержащем ионите, промывку ионита, десорбцию тория, отличающийся тем, что, с целью повышения степени извлечения тория при повышении нагрузки на ионит, в качестве фосфорсодержащего ионита используют хлористый N-(2-оксипропил)-N'-(2-окси-3-пиридинийпропил)-N''-метиленфосфонийполиэтиленполиамин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно, к микробиологическим реакторам для биогазовых установок, и может быть использовано при переработки навозосодержащих сточных вод

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, может быть использовано для выделения ионов меди из отработанных травильных растворов на предприятиях приборостроительной, электронной и химической промышленности и позволяет упростить процесс отделения осадка при повышении степени очистки от меди

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, может быть использовано для выделения ионов меди из отработанных травильных растворов на предприятиях приборостроительной, электронной и химической промышленности и позволяет упростить процесс отделения осадка при повышении степени очистки от меди

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации органических веществ, и может быть использовано для очистки сточных вод крупных свиноводческих комплексов

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих высокие концентрации органических веществ, и может быть использовано для очистки сточных вод крупных свиноводческих комплексов

Изобретение относится к устройствам для сбора сфлотированного шлама с поверхности очищаемой во флотационных сооружениях жидкости

Изобретение относится к устройствам для сбора сфлотированного шлама с поверхности очищаемой во флотационных сооружениях жидкости

Изобретение относится к области очистки сточных вод и может быть использовано для очистки стоков заводов по производству ацетатного волокна

Изобретение относится к области очистки сточных вод и может быть использовано для очистки стоков заводов по производству ацетатного волокна

Изобретение относится к области очистки сточных вод и может быть использовано для очистки стоков заводов по производству ацетатного волокна

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх