×
20.04.2013
216.012.366f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОКИСЛОГО КАДМИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано в аналитической химии. Для получения раствора сульфата кадмия амальгаму кадмия обрабатывают раствором сернокислой меди при соотношении ионов меди в растворе и кадмия в амальгаме, равном 1:2,5. Изобретение позволяет приготовить растворы сульфата кадмия различной концентрации и высокой степени чистоты. 2 пр.
Основные результаты: Способ получения раствора сульфата кадмия обработкой амальгамы кадмия раствором сернокислой меди в соотношении ионов меди в растворе и кадмия в амальгаме, равном 1:2,5.

Изобретение относится к способу получения очищенных от примесей сульфатных растворов кадмия точно заданной концентрации. Способ представляет интерес для гальваностегии и, в частности, для аналитической химии при анализе кадмия в производственных материалах и продуктах различными методами, используя для приготовления титрованных и стандартных растворов, а также для других препаративных работ.

Известны способы получения реактива сернокислого кадмия, на основе которого в практике лабораторных работ приготавливают различные растворы [1].

Известен кислотный способ получения сернокислого кадмия путем растворения его металла марки чистый смесью азотной и серной кислот с последующим удалением азотной кислоты серной выпариванием по реакции

2HNO3+3Cd+3Н2SO4=3CdSO4+4Н2О+2NO

Метод получения препарата трудоемок, проходит при температуре раствора 70°С, включает в себя две фильтрации. Затем после дополнительной очистки раствора избытком кадмия путем его выпаривания, охлаждения и фильтрации кристаллов получают твердую соль сульфата кадмия обычно марки ч.д.а.

Известен также способ получения сернокислого кадмия с применением реакции взаимодействия металлического кадмия с водным раствором сульфата меди: Cd+CuSO4=CdSO4+Сu. Получение реактива отличается большой длительностью. На его синтез необходимо затратить около пяти суток. Полученный по реакции раствор проходит дополнительную очистку, в том числе активированным углем и затем избытком кадмия в виде металлической стружки. В дальнейшем раствор проходит двукратную фильтрацию сначала для извлечения из него активированного угля, а затем избытка стружки кадмия. Полученный раствор выпаривают при температуре 80-90°С до образования слабой мути. Затем его охлаждают и фильтрацией отделяют полученные кристаллы сернокислого кадмия. Этим методом часто удается получить продукт марки ч.д.а., используя для получения реактивы квалификации чистые.

На основе препарата сульфата кадмия, полученного по первому и второму методу, можно приготовить сульфатные растворы сернокислого кадмия необходимой концентрации.

Цель настоящего изобретения заключается в разработке простого, эффективного способа получения сернокислых растворов кадмия заданной концентрации, очищенных от примесей, присутствующих в исходных реактивах.

Поставленные задачи решались путем применения метода цементации амальгамой. Этот метод следует рассматривать как электрохимический процесс, проходящий при постоянном потенциале на амальгаме цементирующего металла (восстановитель), обладающего более электроотрицательным потенциалом, чем ионы цементируемого (окислитель), находящиеся в растворе. В нашем случае, цементирующим металлом выступает кадмий амальгамы, а цементируемым - взятая нами медь в виде ионов в водном растворе ее сульфата с точным его количеством, необходимом для получения заданной концентрации раствора сернокислого кадмия. Установлено, что восстановление ионов меди и окисление кадмия проходят со 100% выходом продуктов реакции по уравнению: Cd(aм.)+CuSO4=CdSO4+Сu(ам.) Это указывает, что никаких других продуктов в процессе проведения операции (в частности, выделения водорода) не происходит. Большая разница стандартных окислительно-восстановительных потенциалов кадмия и меди (соответственно -0,401 В и +0,337 В) обеспечивает количественное извлечение ионов меди из раствора. При этом одновременно происходит очистка раствора от более электроположительных, чем кадмий, примесей, которые, восстанавливаясь до металла, переходят в амальгаму и остаются в ней совместно с более электроположительными, чем кадмий, примесями. Полученный в результате разработанного способа раствор содержит точное количество в нем сульфата кадмия. На его основе могут быть легко приготовлены титрованные и стандартные растворы, необходимые при анализе содержащих кадмий материалов материалообъемными, колориметрическими, электрохимическими и другими методами. Из электрохимических методов следует особо отметить самый распространенный и важный из них полярографический, разработка которого создала самостоятельное направление в аналитической химии. Для получения растворов сернокислого кадмия применяли его амальгаму, приготовленную на основе перегнанной ртути и чистого кадмия, и водный раствор химически чистого сульфата двухвалентной меди. Реакцию взаимодействия между кадмием амальгамы и сульфатом меди в водном ее растворе проводили в цементационной ячейке, снабженной мешалкой с двумя лопастями, перемешивающей как амальгаму, так и раствор. Мешалка присоединялась к мотору со скоростью вращения 700 об/мин. В состоянии покоя реакционная поверхность амальгамы составляла 10 см2. В ячейку заливали амальгаму кадмия, приготовленную на основе 20 мл ртути и металлического кадмия, и 100 мл раствора, содержащего точное количество сернокислой меди, обеспечивающего получение сернокислого кадмия заданной концентрации. Соотношение ионов меди в растворе и кадмия в амальгаме соответствовало 1:2,5. Такое соотношение реагирующих компонентов, поддерживая стабильный потенциал амальгамы кадмия, полностью снимает ограничения доставки его к реакционной поверхности, обеспечивая постоянное присутствие на ней избытка кадмия по отношению к ионам меди, скорость доставки которых и выступает в качестве лимитирующей стадии процесса. В результате протекания сопряженных реакций окисления и восстановления достигается высокая полнота извлечения ионов меди из ее сернокислого раствора с получением очищенного от примесей раствора сернокислого кадмия заданной концентрации. По окончании реакции полученный раствор сернокислого кадмия голубого цвета превращается в бесцветный. Раствор необходимо проверить на полноту извлечения из него ионов меди капельной реакцией с желтой кровяной солью - К4[Fе(СN)6)]. Ионы меди образуют с этим реактивом комплексное соединение состава Cu2[Fe(CN)6] красно-бурого цвета. Реакция отличается высокой чувствительностью.

Пример 1. Получение раствора сульфата кадмия с содержанием 90 г/л металла.

В цементационную ячейку заливают 100 мл раствора сульфата меди с точным ее количеством 5,0831 г, необходимого для получения заданной концентрации 9,0 г водного раствора сернокислого кадмия. Затем заливают амальгаму кадмия, приготовленную на основе 20 мл ртути и 12,710 г металлического кадмия. При этом соотношение ионов меди к кадмию в амальгаме оставляет 1:2,5. Цементацию проводят в течение 70-ти минут при энергичном перемешивании раствора и амальгамы мешалкой, присоединенной к мотору (700 об/мин) до полного исчезновения голубой окраски. Раствор проверен действием на него желтой кровяной солью. Получена отрицательная реакция (отсутствие красно-бурой окраски), что указывает на высокую полноту извлечения ионов меди из раствора, который отделяют от амальгамы и используют по назначению.

Пример 2. Получение раствора сульфата кадмия с содержанием его 50 г/л проводят, как в примере 1. В цементационную ячейку заливают водный раствор сульфата меди с точным содержанием ее ионов 2,8266 г, которое необходимо для получения 5,0 г кадмия в 100 мл сернокислого его раствора. Затем заливают 20 мл амальгамы, в которой находится 7,067 г кадмия. Цементацию проводят в течение 50-ти минут. Капельная реакция действием на ионы меди желтой кровяной солью показала отрицательный результат. Полученный раствор сульфата кадмия отделяют от амальгамы, сливают в стеклянную колбу с притертой пробкой и по мере надобности используют по назначению.

В полученных растворах рН находились (примеры 1 и 2) в пределах 4,9-5,1. В процессе цементации происходит глубокая очистка растворов сернокислого кадмия от примесей более электроположительных, чем кадмий, мышьяк, сурьма, таллий, свинец и другие. На основе полученных растворов могут быть приготовлены растворы различной концентрации, в том числе титрованные и стандартные растворы.

Литература

1. Ю.В.Карякин, И.И.Ангелов. Чистые химические вещества: руководство по приготовлению неорганических реактивов и препаратов в лабораторных условиях. Издание 4-е. М.: Химия. 1974 г.

Способ получения раствора сульфата кадмия обработкой амальгамы кадмия раствором сернокислой меди в соотношении ионов меди в растворе и кадмия в амальгаме, равном 1:2,5.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
20.01.2013
№216.012.1ba1

Фильтровальный патрон бытового фильтра для очистки питьевой воды

Изобретение предназначено для получения доброкачественной питьевой воды и может быть использовано в составе сменного фильтровального патрона бытового фильтра для очистки воды из водопровода и природных пресноводных источников. Фильтровальный патрон состоит из последовательно расположенных по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472567
Дата охранного документа: 20.01.2013
10.04.2013
№216.012.34df

Способ утилизации никель-цинковых щелочных аккумуляторов

Изобретение относится к электротехнической промышленности и промышленной экологии. Способ механической и химической переработки утилизируемых Ni-Zn аккумуляторов заключается в механической сепарации пластмассовой и металлической составляющей, в химической стадии растворения активной массы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479078
Дата охранного документа: 10.04.2013
27.01.2014
№216.012.9c06

Способ монтажа стены из строительных панелей

Изобретение относится к строительству, а именно к области строительных конструкций, в частности к строительным элементам и их монтажу. Технический результат: улучшение эксплуатационных и технологических свойств панели, простота изготовления, снижение трудоемкости сборки, повышение шумоизоляции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002505648
Дата охранного документа: 27.01.2014
20.11.2014
№216.013.090a

Фильтрующий патрон для подготовки питьевой воды из источника с низким содержанием ионов кальция, магния и фтора и повышенным содержанием ионов железа

Изобретение предназначено для получения доброкачественной питьевой воды. Фильтрующий патрон состоит из последовательно соединенных: узла подачи очищаемой воды, включающего оболочку с радиальными прорезями и снабженного средством крепления; узла фильтрации, выполненного в виде полого цилиндра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533715
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2015
№216.013.90fa

Индивидуальное средство для очистки жидкости

Изобретение предназначено для получения доброкачественной питьевой воды и может быть использовано для очистки воды из водопровода и природных пресноводных источников от механических взвесей, органических и неорганических соединений с сопутствующим ее обеззараживанием, в том числе в полевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568730
Дата охранного документа: 20.11.2015
25.08.2017
№217.015.bff6

Минерализующий картридж для питьевой воды и способ его применения

Изобретение предназначено для обеспечения необходимого содержания ионов кальция, магния и фтора в питьевой воде. Минерализующий картридж состоит из последовательно соединенных узла ввода воды, узла минерализации, выполненного в виде полого цилиндра, на основаниях которого установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616677
Дата охранного документа: 18.04.2017
Showing 11-20 of 23 items.
29.05.2019
№219.017.621b

Способ гальванического железнения стальных деталей

Изобретение относится к нанесению гальванических покрытий при восстановительном ремонте стальных деталей в машиностроении. Способ включает анодное пассирование и железнение деталей, при этом анодное пассирование проводят в электролите следующего состава, г/л: серная кислота 20-30, лимонная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689341
Дата охранного документа: 27.05.2019
14.07.2019
№219.017.b400

Электролит для получения сплавов железо-никель

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в машиностроении для получения покрытий сплавом железо-никель на восстанавливаемых в размер изношенных деталей машин, в частности сельскохозяйственных машин. Электролит содержит, г/л: железо двухлористое FeCl×4HO 380-420,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694398
Дата охранного документа: 12.07.2019
17.10.2019
№219.017.d647

Способ получения гранулированного материала для очистки и обеззараживания питьевой воды и гранулированный материал, полученный этим способом

Предложен способ получения гранулированного материала для очистки и обеззараживания питьевой воды, включающий стадию смешения сорбирующих и обеззараживающих веществ и полимерного связующего и стадию термического сжатия исходной смеси, отличающий тем, что в качестве сорбирующего вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703162
Дата охранного документа: 15.10.2019
17.10.2019
№219.017.d657

Способ получения гранулированного материала для очистки и минерализации питьевой воды и гранулированный материал, полученный этим способом

Предложен способ получения гранулированного материала для очистки и минерализации питьевой воды, включающий стадию смешения сорбирующих, минерализующих веществ и полимерного связующего и стадию термического сжатия исходной смеси и отличающийся тем, что в качестве сорбирующего вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703157
Дата охранного документа: 15.10.2019
08.12.2019
№219.017.eb1a

Устройство для минерализации воды

Изобретение относится к области водоснабжения, в частности к системе обработки воды. Изобретение может быть использовано для насыщения воды питьевого или иного назначения минералами в зависимости от состава исходной воды и потребности. Устройство для минерализации воды содержит последовательно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708363
Дата охранного документа: 05.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed0c

Фильтрующее устройство гравитационного фильтра для умягчения и очистки питьевой воды

Изобретение предназначено для умягчения и очистки питьевой воды и может быть использовано для улучшения качества очистки питьевой воды в бытовых фильтрах кувшинного типа. Предложено фильтрующее устройство гравитационного фильтра для умягчения и очистки питьевой воды, содержащее систему фиксации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708855
Дата охранного документа: 11.12.2019
13.12.2019
№219.017.ed22

Гравитационный фильтр для очистки и умягчения или минерализации питьевой воды

Изобретение предназначено для очистки и умягчения или минерализации питьевой воды и может быть использовано для улучшения качества очистки питьевой воды в бытовых фильтрах кувшинного типа. Гравитационный фильтр для очистки и умягчения или минерализации питьевой воды содержит емкость для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708856
Дата охранного документа: 11.12.2019
19.12.2019
№219.017.eee7

Фильтрующий модуль гравитационного фильтра для очистки питьевой воды

Изобретение предназначено для очистки питьевой воды и может быть использовано для улучшения качества очистки питьевой воды в бытовых фильтрах кувшинного типа. Фильтрующий модуль гравитационного фильтра содержит систему фиксации фильтрующего модуля в воронке фильтра, включающую отверстие для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709315
Дата охранного документа: 17.12.2019
01.02.2020
№220.017.fc73

Способ очистки природных вод от органических водорастворимых веществ

Изобретение может быть использовано для очистки природной воды в электронно-гальванической промышленности. Воду подвергают ионообменной сорбции путём её фильтрации через анионит марки ИА-1 в хлоридной форме, а затем через узел финишной очистки из смеси катионита КУ-2-8 и анионита АВ-17-8....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712538
Дата охранного документа: 29.01.2020
29.02.2020
№220.018.0732

Минерализующий картридж напорного фильтра

Изобретение предназначено для минерализации питьевой воды в напорных фильтрах. Минерализующий картридж напорного фильтра для питьевой воды содержит пластиковый корпус 1 с узлами ввода 2 и вывода 3 воды с расположенным в нем минерализующим элементом 4. Минерализующий элемент 4 выполнен в форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715155
Дата охранного документа: 25.02.2020
+ добавить свой РИД