×
25.08.2017
217.015.cb77

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВСКРЫТИЯ МОНАЦИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к извлечению редкоземельных металлов и тория из фосфатных руд и концентратов, в частности монацита. Вскрытие монацита проводят фосфорной кислотой при температуре от 300 до 550°С, в течение 1-2 часов. Растворение образовавшегося плава осуществляют раствором фосфорной кислоты. Раствор, содержащий торий и редкоземельные элементы, охлаждают и фильтруют от нерастворимого осадка. Редкоземельные элементы и торий извлекают из раствора на ионнообменных смолах, а очищенную фосфорную кислоту используют для вскрытия следующей партии монацитового концентрата. Техническим результатом является сокращение затрат за счет возврата реагента в процесс. 3 пр.

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано для извлечения редкоземельных металлов и тория из фосфатных руд и концентратов, в частности монацита.

Известен способ вскрытия монацитового концентрата путем разложения концентрата 45% раствором гидрооксида натрия в течение 3 часов при ее расходе 300% от стехиометрии и температуре 140°С с отделением осадков гидроксидов лантаноидов (Технология редких и рассеянных элементов. Под ред. Большакова К.А., т. 2 - М.: Высшая школа, 1969. - С. 289-291).

Недостатками данного способа вскрытия монацитового концентрата являются: необходимость тонкого измельчения монацитового концентрата (98% до - 360 меш), высокий расход щелочи, неполнота разложения концентрата, высокая агрессивность растворов и низкая фильтруемость осадков гидроксидов.

Известен способ разложения монацита в расплаве солей азотной кислоты (RU 2331681 С2, МПК (2006.1), С22В 59/00, С22В 60/02, опубл. 20.08.2008). Способ разложения монацита включает обработку его в расплаве солей и дефосфорацию, при обработке в качестве солей используют нитраты щелочных металлов (MeNO3), а дефосфорацию осуществляют путем отделения осветленной фазы расплава и/или выщелачивания фосфата щелочного металла (Na или K) в водном растворе.

Недостатками этого способа вскрытия монацитового концентрата являются: использование солей азотной кислоты, которые разлагаются при высоких температурах, высокая агрессивность расплавов солей азотной кислоты, низкая степень вскрытия концентрата и безвозмездная потеря вскрывающего реагента.

Известен способ вскрытия монацитового концентрата спеканием с содой (RU 2242528 С2, МПК (2000.01), С22В 60/02, С22В 59/00, C01G 56/00, C01F 17/00, опубл. 20.12.2004). Способ вскрытия монацитового концентрата, включающий получение шихты из смеси монацитового концентрата с кальцинированной содой, термическую обработку шихты и водную обработку полученного после термической обработки продукта с выделением отмытой от фосфора суммы лантаноидов и тория в виде оксидов с последующим использованием для получения лантаноидов и тория, перед приготовлением шихты монацитовый концентрат измельчают до -100 меш (-0,15 мм), массовое соотношение монацитового концентрата и кальцинированной соды в смеси при получении шихты выбирают 1:0,5-0,65 при избытке соды 10-40%, термическую обработку проводят в герметизированных печах непрерывного действия с электрообогревом, водную обработку проводят при температуре 80-95°С и Т:Ж=1:4, а отходящие реакционные газы подвергают очистке от выделяющегося в процессе вскрытия торона.

Недостатками данного содового способа вскрытия монацитового концентрата являются: использование специализированного герметичного оборудования, работающего при высоких температурах, большое количество образующихся при спекании газов, приводящее к значительному пылеуносу, низкая степень вскрытия концентрата и безвозмездная потеря вскрывающего реагента.

Известен способ извлечения редкоземельных металлов из минерального фосфатного сырья спеканием с углеродом и добавками, обработку спека водой и растворение в минеральной кислоте (RU 2092602 С1, МПК7, С22В 59/00, опубл. 10.10.1997). Способ извлечения редкоземельных металлов из минерального фосфатного сырья, включающий спекание сырья с углеродом и добавками, обработку спека водой и растворение в минеральной кислоте, спекание ведут в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при использовании в качестве добавки нитрата щелочного металла, растворение спека ведут в соляной или азотной кислоте при температуре не ниже 70°С и избыточном давлении до 15 атм.

Недостатками данного способа вскрытия являются: высокие температуры более 1000°С, образование труднорастворимых оксидов тория и редкоземельных металлов, использование специализированного герметичного оборудования, работающего при высоких температурах и давлении, для их растворения, а также безвозмездная потеря вскрывающего реагента.

В качестве прототипа взят способ сернокислотного вскрытия монацитового концентрата, включающий разложение концентрата 96% серной кислотой при ее расходе 250-300% от стехиометрии и температуре 200-240°С в течение 2-4 часов, обработку сульфатного спека охлажденной водой при отношении Т:Ж=1:9-20 с переводом в раствор сульфатов лантаноидов (Технология редких и рассеянных элементов. Под ред. Большакова К.А., т. 2 - М.: Высшая школа, 1969, с. 284-285).

Недостатками способа являются: разложение серной кислоты при высокой температуре с образованием летучих оксидов серы, высокая агрессивность растворов концентрированной серной кислоты, неполное извлечение лантаноидов в оксалатный осадок, большой объем сбросных вод и безвозвратные потери выщелачивающего реагента.

Задачей настоящего изобретения является создание малоотходного способа вскрытия монацитового концентрата с рециклингом вскрывающего реагента.

Поставленная задача достигается тем, что в качестве вскрывающего реагента используется фосфорная кислота. Способ вскрытия монацитового концентрата включает в себя стадии разложения фосфорной кислотой при температуре от 300 до 550°С в течение 1-2 часов в зависимости от крупности концентрата; растворение фосфатов редких земель и тория в разбавленной фосфорной кислоте, регенерацию выщелачивающего реагента на ионнообменных смолах, редкоземельные элементы сорбируются на катионообменной смоле, а торий - на анионнообменной смоле. Очищенная фосфорная кислота возвращается в процесс.

В отличие от способа прототипа вскрытие проводят не летучей фосфорной кислотой, в связи с чем проведение процесса возможно при более высоких температурах до 550°С, при этом ортофосфорная кислота переходит в пиро- или метафосфорную кислоту.

2H3PO4→H2O+H4P2O7;

Н4Р2О7→H2O+2НРО3.

При вскрытии монацитового концентрата образуются растворимые орто-, пирометафосфаты или комплексные соединения.

P3MPO4+2НРО3→РЗМ(PO3)3+H2O;

Th3(PO4)4+2Н3РО4→3Th(HPO4)2.

После выщелачивания раствором фосфорной кислоты и охлаждения с фильтрацией от нерастворимого осадка возможно регенерировать выщелачивающий реагент последовательной сорбцией на ионнообменных смолах (редкоземельные элементы сорбируются на катионообменных смолах, торий сорбируется на анионнообменных смолах). Этот процессе можно использовать для грубого разделения редкоземельных элементов и тория.

Очищенный таким образом раствор фосфорной кислоты возможно использовать для вскрытия новой партии монацитового концентрата или для выщелачивания вскрытого монацита.

Пример 1

В реактор загружают монацитовый концентрат массой 10,60 г и раствор фосфорной кислоты объемом 20 мл. Реактор нагревают до температуры 300°С и выдерживают в течение 2 часов. После выдержки реактор охлаждают и образовавшийся плав растворяют в 25 мл разбавленной фосфорной кислоты два раза с последовательной фильтрацией и объединением фильтратов. Оставшийся нерастворимый остаток представляет собой попутные минералы ильменит и циркон; и не более 10% неразложившегося монацита и нерастворимых фосфатов редкоземельных элементов. Масса нерастворимого осадка составила 2,4 г. Из фильтрата последовательно сорбируют редкоземельные элементы на катионообменной смоле (lewatit) и торий на анионнообменной смоле (amberjet). Степень вскрытия монацитового концентрата составила 89%.

Пример 2

В реактор загружают монацитовый концентрат массой 11,25 г и раствор фосфорной кислоты объемом 20 мл. Реактор нагревают до температуры 350°С и выдерживают в течение 2 часов. После выдержки реактор охлаждают и образовавшийся плав растворяют в 25 мл разбавленной фосфорной кислоты два раза с последовательной фильтрацией и объединением фильтратов. Оставшийся нерастворимый остаток представляет собой попутные минералы ильменит и циркон; и не более 5% неразложившегося монацита и нерастворимых фосфатов редкоземельных элементов. Масса нерастворимого осадка составила 2,25 г. Из фильтрата последовательно сорбируют редкоземельные элементы на катионообменной смоле (lewatit) и торий на анионнообменной смоле (amberjet). Степень вскрытия монацитового концентрата составила 95%.

Пример 3

В реактор загружают монацитовый концентрат массой 13,75 г и раствор фосфорной кислоты объемом 30 мл. Реактор нагревают до температуры 550°С и выдерживают в течение 1 часа. После выдержки реактор охлаждают и образовавшийся плав растворяют в 25 мл разбавленной фосфорной кислоты два раза с последовательной фильтрацией и объединением фильтратов. Оставшийся нерастворимый остаток представляет собой попутные минералы ильменит и циркон; и не более 5% неразложившегося монацита и нерастворимых фосфатов редкоземельных элементов. Масса нерастворимого осадка составила 2,4 г. Из фильтрата последовательно сорбируют редкоземельные элементы на катионообменной смоле (lewatit) и торий на анионнообменной смоле (amberjet). Степень вскрытия монацитового концентрата составила 97%.

Использование предложенного способа позволяет сократить затраты на переработку монацитового концентрата за счет возврата выщелачивающего реагента на переработку новой партии монацитового концентрата.

Способ вскрытия монацитового концентрата, включающий его разложение кислотой, нагрев и растворение образовавшегося плава, отличающийся тем, что разложение проводят фосфорной кислотой при температуре от 300 до 550°C в течение 1-2 часов, образовавшийся плав растворяют в разбавленной фосфорной кислоте, раствор фильтруют и регенерируют сорбцией на ионнообменных смолах, при этом редкоземельные металлы сорбируют на катионнообменной смоле, торий - на анионнообменной смоле, а очищенную фосфорную кислоту возвращают в процесс.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 251-259 of 259 items.
21.05.2023
№223.018.6902

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6904

2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновые кислоты, их соли и способы их получения

Изобретение относится к способам получения 2-(2,5-диоксо-4,4-диарилимидазолидин-1-ил)карбоновых кислот и их солей, имеющих общую формулу отличающимся тем, что эквимолярные количества R-, R-замещенного бензила и N-карбамоиламинокислоты суспензируют в этаноле или в метаноле при комнатной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794719
Дата охранного документа: 24.04.2023
21.05.2023
№223.018.6adc

Способ получения металлоорганического каркасного материала uio-66 для очистки воды от 1,4-дихлорбензола

Изобретение относится к переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата для использования при очистке воды от 1,4-дихлорбензола. Предложен способ получения металлоорганического каркасного материала UiO-66, включающий добавление к мелко нарезанной стружке использованных бутылок из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795682
Дата охранного документа: 05.05.2023
22.05.2023
№223.018.6b80

Устройство для управления сортировкой круглого леса

Изобретение относится к устройствам для сортировки круглого леса и может быть использовано при сортировке древесных стволов по породе. Техническим результатом является уменьшение ошибки слежения за перемещением круглого леса до соответствующего накопителя. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795741
Дата охранного документа: 11.05.2023
22.05.2023
№223.018.6b9a

Способ получения магнетита

Изобретение относится к получению оксида железа (FeO) в виде магнетита, который может быть использован в устройствах поглощения электромагнитной энергии в радиочастотном диапазоне. Магнетит получают генерированием железосодержащей электроразрядной плазмы в основную камеру. Камеру вакуумируют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795776
Дата охранного документа: 11.05.2023
24.05.2023
№223.018.6faa

Способ генерации импульсного пучка легких ионов

Изобретение относится к способу генерации импульсного пучка легких ионов и может использоваться для технологий радиационно-пучкового модифицирования изделий, а также для инициирования ядерных реакций. Способ включает подачу сдвоенных разнополярных наносекундных импульсов напряжения к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795950
Дата охранного документа: 15.05.2023
24.05.2023
№223.018.6fb8

Устройство для получения порошка карбида тантала

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к получению соединений с углеродом и может быть использовано для получения порошка карбида тантала. Устройство содержит графитовый катод в виде вертикально расположенного стакана, к которому прикреплен диэлектрический держатель, в резьбовое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795956
Дата охранного документа: 15.05.2023
26.05.2023
№223.018.7040

Способ получения порошка на основе однофазного высокоэнтропийного карбида состава ti-zr-nb-hf-ta-c с кубической решеткой

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к получению порошков на основе однофазного высокоэнтропийного карбида состава Ti-Nb-Zr-Hf-Ta-C. Способ включает перемешивание в шаровой мельнице взятых в эквимолярном соотношении порошков Ti, Zr, Nb, Hf, Та и рентгеноаморфного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796134
Дата охранного документа: 17.05.2023
17.06.2023
№223.018.7d96

Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока

Изобретение относится к автоматизированному электроприводу и может быть использовано для построения адаптивных систем управления двигателями постоянного тока. Способ определения параметров электродвигателя постоянного тока заключается в том, что в течение пуска и работы электродвигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789019
Дата охранного документа: 27.01.2023
Showing 141-146 of 146 items.
04.04.2018
№218.016.2ecc

Генератор для получения стерильных радиоизотопов

Изобретение относится к генератору для получения стерильных радиоизотопов. Генератор содержит колонку с сорбентом и радиоизотопом, размещенную внутри радиационной защиты и корпуса генератора, иглу элюата, соединенную трубкой с колонкой, многоходовый кран снабжен ручкой переключения, воздушный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644395
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f2b

Устройство для измерения переменных токов высоковольтной линии электропередачи

Изобретение относится к электротехнике, к устройствам для измерения переменных токов, и может быть использовано для измерения переменных токов, протекающих в высоковольтных линиях электропередачи. Технический результат состоит в снижении массогабаритных показателей. Устройство для измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644574
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.32fe

Масляно-смоляная композиция

Изобретение относится к области органических высокомолекулярных соединений, а именно к составам для нанесения покрытий на основе масляно-смоляной композиции, и может быть использовано в лакокрасочной промышленности при производстве лаков, красок и адгезивов. Масляно-смоляная композиция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645486
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.3338

Композиционная одноупаковочная силикатная краска

Изобретение относится к составам для нанесения покрытий, а именно к композиционным силикатным краскам с органическими добавками, и может быть использовано в строительстве и быту для защиты и декоративной отделки фасадов, а также для внутренних работ в зданиях и помещениях. Композиционная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645502
Дата охранного документа: 21.02.2018
12.11.2018
№218.016.9c62

Модель конвективного теплопереноса в одиночной частице угольного топлива для целей создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности

Программа предназначена для решения задач конвективного тепломассопереноса в одиночной частице угольного топлива и может применяться в прикладных научных исследованиях с целью создания установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности, а также в учебном процессе вузов....
Тип: Программа для ЭВМ
Номер охранного документа: 2017616145
Дата охранного документа: 01.06.2017
02.08.2019
№219.017.bb92

Способ гидрометаллургической переработки полиметаллического концентрата электронного лома

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано при переработке техногенного сырья, в частности электронного лома. Способ гидрометаллургической переработки полиметаллического концентрата электронного лома с извлечением драгоценных металлов включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696123
Дата охранного документа: 31.07.2019
+ добавить свой РИД