×
19.01.2019
219.016.b20f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ вскрытия эвдиалитового концентрата

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к металлургии редких металлов. Способ переработки эвдиалитового концентрата включает предварительную механоактивацию концентрата и последующую гидрометаллургическую обработку. Предварительную обработку проводят до суммарного количества усвоенной эвдиалитом энергии в виде поверхности областей когерентного рассеяния и микродеформаций, составляющей не менее 800 кДж/моль. Гидрометаллургическую обработку проводят в две стадии, при этом на первой стадии проводят щелочную обработку 40%-ным раствором NaOH при температуре 120°С, Ж:Т не более 10:1 и продолжительностью обработки не менее 8 ч, а получаемый после щелочной обработки осадок на второй стадии подвергают обработке соляной кислотой С=30-36% при температуре 90°С, Ж:Т=10:1, в течение 1 ч. Обеспечивается снижение температуры щелочной обработки. 2 табл.

Изобретение относится к металлургии редких металлов.

Эвдиалит является перспективным источником сырья для производства редкоземельных металлов (РЗМ) среднетяжелой и тяжелой групп.

Сложность вскрытия определяется высоким содержанием SiO2 (40-60%) в его составе, что приводит при кислотном вскрытии к образованию геля кремниевой кислоты с высокой сорбционной поверхностью, на которой сорбируются ионы РЗМ и циркония и извлечение их в раствор не превышает 80%.

Пирометаллургические способы переработки эвдиалитового концентрата позволяют получать огнеупорные материалы с извлечением тугоплавких редких металлов (РМ), но при этом высокоценные РЗМ не извлекаются (А.с. №1333670 (СССР) Способ получения плавленых огнеупоров / Кононов М.Е., Кулаков А.Н., Пахомовский Я.О., Маслобоев В.А. // Бюл. 32 от 30.08.87 г.).

Известен гидрометаллургический способ получения жидкого стекла при взаимодействии эвдиалита с растворами щелочей (NaOH и КОН) в гидротермальных условиях (Говорухина О. А., Маслобоев В.А. Взаимодействие эвдиалита с растворами NaOH и КОН в гидротермальных условиях. - В кн.: Химико-маталлургическая переработка минерального и техногенного сырья Кольского полуострова, апатиты, изд. Кольского филиала АН СССР, 1988, с. 29-30). Цирконий при этом остается в твердой фазе, а извлечение кремния в раствор составило 45%.

Недостатком данного способа является: повышенные энергозатраты.

Известен также гидрометаллургический способ щелочной обработки эвдиалитового концентрата при температуре 150°С и давлении 5-7 атм в течение 6 часов с предварительным его измельчением до крупности менее 20 мкм, однако извлечение SiO2 в раствор не превысило 33% (Мельник Н.А., Авсарагов Х.Б. Распределение радиоактивности при обогащении эвдиалитовых луярвитов и радиационная оценка технологической схемы / В сб. Химико-металлургическая переработка минерального и техногенного сырья Кольского полуострова. - Апатиты: Академия наук СССР, 1988. - С. 25-28.)

Предварительное тонкое измельчение оказалось неэффективным для глубокого изменения структуры эвдиалита и повышения его реакционной способности, что не позволило получить значительный результат.

Недостатком данного способа является: сложность оборудования, его высокая стоимость и повышенные энергозатраты.

Последний гидрометаллургический способ щелочной обработки эвдиалитового концентрата с применением предварительного измельчения до крупности менее 20 мкм - принят нами за прототип.

Технический результат изобретения является снижение энергозатрат (за счет снижения температуры щелочной обработки) и комплексная переработка сырья с отделением основной части кремния от ценных компонентов (РЗМ и РМ).

Технический результат достигается тем, что в способе переработки эвдиалитового концентрата, включающем предварительную механоактивацию и последующую гидрометаллургическую обработку, с целью увеличения реакционной способности обрабатываемого материала, предварительную обработку проводят до суммарного количества усвоенной эвдиалитом энергии в виде поверхности областей когерентного рассеяния и микродеформаций - ΔES+ΔEε не менее 800 кДж/моль, а последующую гидрометаллургическую обработку проводят в две стадии. При этом на первой стадии щелочную обработку 40%-ным раствором NaOH при температуре 120°С, соотношении Ж:Т не более 10:1 и продолжительности не менее 8 часов. Получаемый после щелочной обработки осадок на второй стадии подвергают кислотной обработке CCHI=30-36% при температуре 90°С, Ж:Т=10:1, в течение 1 часа.

Оценка количества усвоенной при механоактивации энергии позволяет не только оценить, но и контролировать реакционную способность целевой фазы активированного материала не по степени или скорости его реагирования, то есть на конечном этапе переработки, а по степени его структурных изменений сразу после извлечения из механического активатора.

Оценка степени механического воздействия на кристаллическую решетку эвдиалита проводилась по количеству запасенной энергии с помощью методики изложенной в работе Е.В. Богатыревой, А.Г. Ермилова «Оценка доли энергии, запасенной при механической активации минерального сырья» Неорганические материалы, 2008, том 44, с. 242-247:

где ΔEd - количество энергии, запасенной в виде изменения межплоскостных расстояний кристаллической решетки соединения:

К - коэффициент относительного изменения объема элементарной ячейки соединения (по модулю);

Elatt - энергия кристаллической решетки соединения.

ΔEs - количество энергии, запасенной в виде поверхности областей когерентного рассеяния (ОКР):

Esurƒ - поверхностная энергия соединения до активации;

Vmol - мольный объем соединения;

Di, D0 - размеры областей когерентного рассеяния соединения после механической активации и до нее, соответственно.

ΔЕε - количество энергии, запасенной в виде микродеформаций:

EY - модуль Юнга соединения;

ε1, ε0 - среднеквадратичная микродеформация соединения после механической активации и до нее, соответственно

Предварительную обработку эвдиалитового концентрата проводят до суммарного количества усвоенной эвдиалитом энергии в виде поверхности областей когерентного рассеяния и микродеформаций - ΔES+ΔЕε, не менее 800 кДж/моль.

Предварительная механоактивация обеспечивает повышенную реакционную способность концентрата и извлечение кремния в раствор не менее 60% на первой стадии гидрометаллургической обработки - щелочной (NaOH) обработке.

Условия щелочной обработки: CNaOH=40%; температура 120°С, Ж:Т не более 10:1 и продолжительность обработки не менее 8 часов обеспечивают увеличение скорости фильтрации пульпы с 0,07-0,14 до 0,7-4,5 дм3/(м2 мин), то есть на 1-2 порядка.

Вторая стадия гидрометаллургической обработки - обработка осадка первой стадии соляной кислотой CHCI=30-36% при температуре 90°С, Ж:Т=10:1, продолжительности 1 час обеспечивает извлечение РЗМ и циркония в раствор от 90 до 94%.

Механоактивации подвергали эвдиалитовый концентрат крупностью 73,6% фракции менее 250 мкм, содержащего, %: 49,9 SiO2; 9,81 ZrO2; 1,99 TiO2; 1,96 MnO; 1,837 РЗМ2О3; 0,626 Nb2O5.

Активацию проводили в центробежной планетарной мельнице марки ЛАИР-0.015 при ускорении 25 и 35 g.

Мшк - соотношение массы мелющих тел и массы загруженного концентрата.

τМА - продолжительность механоактивации.

Ж:Т - соотношение жидкой и твердой составляющих в пульпе при гидрометаллургической обработке.

τЩ/О - продолжительность щелочной обработки.

τК/О - продолжительность кислотной обработки.

Примеры практической реализации представлены в таблице 1 - щелочная (NaOH) гидрометаллургическая обработка эвдиалитового концентрата и в таблице 2 - двухстадийная гидрометаллургическая обработка эвдиалитового концентрата.

Представленные данные показывают, что суммарное количество усвоенной эвдиалитом энергии в виде областей когерентного рассеяния и микродеформаций коррелируется с извлечением кремния в раствор при щелочной гидрометаллургической обработке эвдиалитового концентрата и извлечением РЗМ в раствор при двухстадийной гидрометаллургической обработке концентрата. Данные по условиям механоактивации приведены поскольку это единственные реперы на сегодняшний день, используемые большинством исследователей.

Способ переработки эвдиалитового концентрата, включающий предварительную механоактивацию концентрата и последующую гидрометаллургическую обработку, отличающийся тем, что предварительную обработку проводят до суммарного количества усвоенной эвдиалитом энергии в виде поверхности областей когерентного рассеяния и микродеформаций - ΔE+ΔE, составляющей не менее 800 кДж/моль, а последующую гидрометаллургическую обработку проводят в две стадии, при этом на первой стадии проводят щелочную обработку 40%-ным раствором NaOH при температуре 120°С, Ж:Т не более 10:1 и продолжительности обработки не менее 8 ч, а получаемый после щелочной обработки осадок на второй стадии подвергают обработке соляной кислотой С=30-36% при температуре 90°С, Ж:Т=10:1, в течение 1 ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 241-250 of 322 items.
14.05.2019
№219.017.5183

Способ получения проницаемого пеноматериала из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению проницаемого пеноматериала из сверхупругого сплава системы титан-цирконий-ниобий. Может использоваться в медицине, в качестве костных имплантатов, и в других отраслях техники, в качестве фильтровальных элементов. Сферичные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687352
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.518b

Способ получения твердых сплавов с округлыми зернами карбида вольфрама для породоразрушающего инструмента

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности, к крупнозернистым твердым сплавам системы WC-Co/Ni/Fe. Может применяться для производства породоразрушающего твердосплавного инструмента. Крупнозернистые узкофракционные порошки WC с зернистостью 5-20 мкм смешивают без размола...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687355
Дата охранного документа: 13.05.2019
14.05.2019
№219.017.51ca

Литейный магниевый сплав

Изобретение относится к области металлургии, а именно к литейным сплавам на основе магния, и может быть использовано при получении деталей для авиакосмической промышленности, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 250°С и кратковременно при температурах до 300°С....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687359
Дата охранного документа: 13.05.2019
16.05.2019
№219.017.5225

Устройство для адаптивного временного профилирования ультракоротких лазерных импульсов

Изобретение относится к области лазерной техники и касается устройства для адаптивного временного профилирования ультракоротких лазерных импульсов. Устройство включает в себя лазерный задающий осциллятор, стретчер, обеспечивающий чирпирование лазерного импульса, акустооптическую дисперсионную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687513
Дата охранного документа: 14.05.2019
18.05.2019
№219.017.5376

Сверло для получения отверстий с задней подрезкой

Изобретение относится к сверлу для изготовления отверстия с задней подрезкой, в частности в облицовочных панелях из керамики, камня, бетона и других хрупких материалов, которые крепятся на фасадах здания с помощью расширяемого анкера. В сверле, содержащем закрепленную на хвостовике со смещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687589
Дата охранного документа: 15.05.2019
24.05.2019
№219.017.5e02

Бесконтактный датчик микрорельефа

Изобретение может использоваться для выявления и измерения микрорельефа поверхности из металлов и диэлектриков, а также с целями дефектоскопии поверхности и обнаружения неоднородности приповерхностных слоев. Бесконтактный датчик микрорельефа состоит из одного или нескольких микроволновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688902
Дата охранного документа: 22.05.2019
30.05.2019
№219.017.6b6d

Способ получения модифицированных кристаллов магнетита

Изобретение относится к способу получения модифицированных кристаллов магнетита (FeO), содержащих на поверхности смесь липидов, и может быть использовано в фармацевтической промышленности. Предложенный способ получения модифицированных кристаллов магнетита включает смешение 138 мас.ч....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689392
Дата охранного документа: 28.05.2019
15.06.2019
№219.017.8340

Литейный алюминиевый сплав с добавкой церия

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150-200°С, в частности деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств. Литейный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691475
Дата охранного документа: 14.06.2019
15.06.2019
№219.017.8374

Высокопрочный литейный алюминиевый сплав с добавкой кальция

Изобретение относится к области металлургии материалов на основе алюминия и может быть использовано при получении изделий, работающих под действием высоких нагрузок при температурах до 150-200°С, в частности деталей летательных аппаратов, автомобилей и других транспортных средств. Литейный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691476
Дата охранного документа: 14.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d34

Способ получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий

Изобретение относится к термомеханической обработке титановых сплавов для медицины, а именно к созданию способа получения прутков из сверхупругих сплавов системы титан-цирконий-ниобий, и может быть использовано для изготовления костных имплантатов. Способ получения прутков из сверхупругих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692003
Дата охранного документа: 19.06.2019
Showing 11-15 of 15 items.
29.12.2017
№217.015.fc91

Способ модифицирования и легирования литых металлических изделий при литье по газифицируемым моделям

Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает внедрение в предварительно вспененные гранулы пенополистирола частиц модификатора и легирующих добавок и спекание из них газифицируемых моделей. Модификаторы и легирующие добавки в виде микро- и наночастиц измельчаются и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638722
Дата охранного документа: 15.12.2017
20.01.2018
№218.016.108c

Способ модифицирования отливок при литье по газифицированным моделям

Изобретение относится к области литейного производства. Способ включает внедрение в предварительно вспененные гранулы пенополистирола частиц модификатора или легирующих добавок, которые ускоряются до скорости выше 0,5 м/с. Для ускорение частиц применяется поток газа, который подают импульсно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633806
Дата охранного документа: 18.10.2017
29.05.2018
№218.016.589b

Датчик измерения механических деформаций

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой датчик механических деформаций на основе аморфных ферромагнитных микропроводов. Датчик конструктивно объединяет магниточувствительный элемент и электронное измерительное устройство. Магниточувствительный элемент представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653563
Дата охранного документа: 11.05.2018
08.06.2019
№219.017.7586

Шихта для получения термостабильных магнитных сплавов с редкоземельными металлами на основе системы nd-fe-b

Изобретение относится к производству сплавов для постоянных магнитов, может быть использовано для изготовления высокоэнергетических постоянных магнитов системы (Nd, Pr)-Fe-B. Шихта для получения термостабильных магнитных сплавов методом кальциетермического восстановления для получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690867
Дата охранного документа: 06.06.2019
29.06.2019
№219.017.9e23

Способ хлорирования полиметаллического ниобий-танталсодержащего сырья и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к металлургии редких металлов, в частности к способу хлорного разложения полиметаллического ниобий-танталсодержащего сырья с получением хлоридов ниобия и/или тантала и устройствам (хлораторам) для осуществления процесса хлорирования. Способ включает хлорирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002331680
Дата охранного документа: 20.08.2008
+ добавить свой РИД