Способ разделения меди и цинка из аммиачно-карбонатных растворов

 

Изобретение относится к экстракционным способам разделения меди и цинка из аммиачных растворов и может найти применение в гидрометаллургии. Способ разделения меди и цинка из аммиачно-карбонатных растворов экстракцией 0,5-1,0 моль/л растворами 2-окси-5-алкил (C<SB POS="POST">8</SB>-C<SB POS="POST">9</SB>) бензилдиэтаноламина в керосине позволяет полностью разделить медь и цинк и в отличие от прототипа упростить процесс, осуществив разделение за одну ступень.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (192 (Ц) 122 А1 (51)5 C 01 G 3/00 В 01 П 11 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4431456/31-26 (22) 14.04.88 (46) 23.11.90 Бюл, N 43 (71) Институт неорганической и физической химии АН АЗССР (72) Р,А,Алекперов, P.Г.Гамидов, 3.К.Ибадзаде и З.З.Агаев (53) 546,56:66.06.1.5 (088 8) (56) Патент США N 3853981 кл. С 01 G 3/00, 1974. (54) СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МЕДИ И ЦИНКА

ИЗ АММИА4НО-КАРБОЙАТНЫХ РАСТВОРО8

Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к экстракционным способам разделения меди и цинка из аммиачных растворов, и может найти применение в гидрометаллургии при переработке сырья, со" держащего медь и цинк, Цель изобретения - упрощение процесса.

Пример 1. К 50 мл водного раствора, содержащего, г/л: медь 1; аммиак 35; цинк 1; карбонат аммония

65, приливают 50 мл 1 моль/л раствора реагента - 2-окси-5-алкил-(C6 -С )бензилдиэтаноламина в керосине и перемешивают смесь в течение 10 мин, После расслаивания фаз органический слой отделяют от водного и в каждой в отдельности определяют содержание металлов. В органическом слое найде- но 0,998 г/л меди, что составляет

99,8ь извлечения от исходного ее содержания в водном растворе. 8 органи2 (57) Изобретение относится к экстракционным способам разделения меди и цинка из аммиачных растворов и может найти применение в гидрометаллургии °

Способ разделения меди и цинка из аммиачно-карбонатных растворов экстракцией 0,5-1,0 моль/л растворами 2окси-5-алкил-(Св-С )-бензилдиэтанол9 амина в керосине позволяет полностью разделить медь и цинк и в отличие от прототипа упростить процесс, осуществив разделение за одну ступень. ческой фазе цинк не обнаружен, т.е, он полностью остается в водном растворе.

Пример 2. 50 мл водного раствора, содержащего, г/л: медь 1; цинк

10; аммиак 35; карбонат аммония 80, контактируют с 50 мл 0,75 моль/л раствора реагента в керосине в течение 10 мин. После расслаивания и разделения фаз в органической фазе найде но 0,997 г/л меди, что составляет

99,7i извлече;ия от исходного ее содержания в водном растворе. Цинк в органической фазе не обнаружен. Он полностью остается в водном растворе.

Пример 3. 50 мл водного раствора, содержащего, г/л: медь 1; цинк

10; аммиак 35; карбонат аммония 80, контактируют с 50 мл 0,5 моль/л раствора реагента в керосине в течение

10 мин. После расслаивания и разделения фаз в органическом слое найдено 0,9945 г/л меди, что составляет

1608122

Формула и з о б р е т е н и я

"" " в{с,— с,)

С„ 4ОН

СH„— N

- с„н,он

Составитель В„Букин

Редактор И.Яцола Техред M.яндык К рр ор О.КРавцова

Заказ 3590 Тираж 410 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно"издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул.Гагарина, 101

99,45ь извлечения or исходного ее содержания в водном растворе. Цинк в органической фазе не обнаружен, он полностью остается в водном растворе.

Пример 4 ° 50 мл водного раствора, содержащего, r/ë; медь 1; цинк

1; аммиак 35; карбонат аммония 60, контактируют с 50 мл 0,2 моль/л раствора реагента в керосине в течение

10 мин. После отделения органической фазы от водной s органическом слое найдено 0,9560 г/л меди, что составляет 95,63 извлечения от исходного ее содержания в водном растворе.

Цинк полностью остается в водном слое.

Пример 5, 50 мл водного раствора, содержащего, г/л: медь 1; цинк

1; аммиак 35; карбонат аммония 80, . контактируют с 50 мл 2 моль/л раствора реагента в керосине. После отделения органической фазы от водной в органическом слое найдено 0,999 г/л меди, что составляет 99,94 ее извлечения. Цинк полностью остается в водном растворе. При этом фазы расслаиваются медленно (эа 60-90 мин) и органический слой получается вязким. .Пример 6. К 100 мл водного раствора, содержащего, г/л: медь 30; цинк 5,5; аммиак 35 карбонат аммония

80 контактируют с 100 мл 1 моль/л раствора реагента в керосине в течение 10 мин. После разделения фаз в органическом слое найдено 27,1 г/л меди, что составляет 90,3Ф ее извлечения. Цинк в органическом слое не найден, он полностью остается в водном растворе.

10 Использование 2-окси-5-алкил-(С

В

С )-бенэилдиэтаноламина позволяет полностью разделить медь и цинк и в отличие от известного способа упростить процесс, осуществив разделение

15 за одну ступень, Способ разделения меди и цинка

20 из аммиачно-карбонатных растворов экстракцией, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса, экстракцию ведут 0,5-1,0 моль/л раствором 2-окси-5-алкил-{Сэ-С )-бенэил25 диэтаноламина в керосине общей фор

Способ разделения меди и цинка из аммиачно-карбонатных растворов Способ разделения меди и цинка из аммиачно-карбонатных растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии неорганических веществ и может быть использовано для синтеза безводного трихлорида хрома

Изобретение относится к способам получения гранулированной пятиокиси ванадия и позволяет повысить крупность получаемых гранул и снизить энергозатраты

Изобретение относится к способу растворения молибдена и позволяет интенсифицировать процесс

Изобретение относится к химической технологии неорганических веществ, в частности к способам получения сульфидов хрома

Изобретение относится к способам получения синтетической хризоколлы, являющийся продуктом окисления медных руд, и может быть использована для извлечения меди

Изобретение относится к технологии получения хромовых соединений, в частности, нового соединения - гидрососульфата хрома /III/ кальция формулы CA 6CR 2(SO 4) 3(OH) 12 .25H 2O, которое может найти применение в качестве исходного материала для покрытий железокремнистых сплавов /ЖКС/

Изобретение относится к химической промышленности и позволяет получить оксид меди (I) путем окислительно-восстановительной прокалки смеси порошков меди и оксида меди (II) при вибрации со скоростью V≥ 0,38 м/с, частотой 15-50 Гц и амплитуде (1,2÷4) .10 -3 м, причем для предотвращения образования спека охлаждение оксида меди (I) осуществляют в виброкипящем режиме до 300°С

Изобретение относится к гидрометаллургии, в частности к способам выделения ванадия из раствора, и может быть использовано при производстве ванадиевой продукции

Изобретение относится к химической технологии и позволяет упростить процесс, получить фазово-чистый негидратированный продукт

Изобретение относится к аппаратам для экстракции в системах жидкость-жидкость и может быть использовано в химической и смежных с нею отраслях

Изобретение относится к аппаратам для жидкостной экстракции и обеспечивает упрощение конструкции аппарата и повышение эффективности процесса за счет многократного контактирования фаз

Изобретение относится к аппаратам химической технологии для проведения процессов жидкостной экстракции и позволяет интенсифицировать процессы массообмена за счет увеличения поверхности контакта фаз и снижения гидравлического сопротивления

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для массообменных процессов в системах жидкость-твердое-газ, например, для выщелачивания руд, промывки и обезвреживания сбросных пульп, аэрации растворов и пульп и др

Изобретение относится к аппаратам для разделения и глубокой очистки веществ, близких по своим физико-химическим свойствам, таких как лантаноиды, антиноиды и другие вещества, и может быть использовано в химической промышленности, цветной металлургии, преимущественно в технологии получения особо чистых веществ

Изобретение относится к устройствам для проведения процессов теплои массообмена, например для экстракции углеводородных компонентов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к оборудованию для экстракции жидкостей с применением центробежной силы, в частности к центробежному экстрактору-сепаратору для жидкостей, может быть использовано в производстве антибиотиков и обеспечивает повышение эффективности экстракции

Изобретение относится к способам определения железа и позволяет повысить селективность определения и увеличить чувствительность анализа

Изобретение относится к переработке жидких радиоактивных отходов, в частности к выделению из них радионуклидов
Наверх