Разработка и усовершенствование ионообменных методов извлечения рения /YII/ из молибденитовых концентратов и нетрадиционного сырья тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.02, кандидат химических наук Балмасов, Григорий Федорович
- Специальность ВАК РФ05.17.02
- Количество страниц 169
Оглавление диссертации кандидат химических наук Балмасов, Григорий Федорович
ВВЕДЕНИЕ.
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
1.1. Сырьевые источники рения.
1.2. Основные закономерности распределения рения в процессах переработки сырьевых источников.
1.3. К вопросу о формах существования рения и молибдена в водных растворах.
1.4. Методы выделения рения из растворов сложного состава . 18 % 1.5. Методы ионного обмена в технологии рения.
1.5.1. К вопросу о селективности ионообменного извлечения рения.
1.5.2. Применение методов ионного обмена для извлечения рения из сернокислых растворов различного происхождения.
1.5.3. Применение методов ионного обмена для извлечения рения в процессе азотнокислотного разложения молибденита.
• 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.
2.1. Материалы и их подготовка.
2.2. Условия проведения экспериментов.
2.3. Методы анализа.
2.4. Оценка погрешностей измерений и статистическая обработка получаемых параметров.
3. ИЗУЧЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ СОРБЦИИ РЕНИЯ И МОЛИБДЕНА . 55 3.1. Изучение равновесия сорбции рения и молибдена из нитратно-сульфатных растворов.
3.2. Изучение равновесия сорбции рения из сернокислых растворов.
3.3. Влияние температуры на равновесие сорбции рения и молибдена ю нитратнскульфашых и сернокислых растворов . S
4. КИНЕТИКА ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ . 94 4.1 Кинетика сорбции рения и молибдена анионитом
АН-105-12П из нтратаочульфатных и сернокислых растворов
4.1.1. Кинетика сорбции рения и молибдена из нитратно-сульфатных растворов.
4.1.2. Кинетика сорбции рения из сернокислых растворов . . 104 4.2 Кинетика десорбции рения из анионита АН-105-12П щелочными реагентами.
5. ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ
5.1. Динамика сорбции рения и молибдена.
5.1.1. Сорбция рения и молибдена из нитратно-сульфатных растворов.
5.1.2. Сорбция рения из сернокислых растворов.
5.2. Десорбция рения и молибдена.
6. ВТОРАЯ СТАДИЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ РЕНИЯ
6.1. Исследования в статических условиях.
6.2. Сорбция рения и молибдена в динамических условиях
7. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПЮЦЕССОВ И ИХ ПРОВЕРКА
7.1. Извлечение рения из нитратно-сульфатных растворов.
7.2. Извлечение рения в процессе обжига медно-никелевых концентратов.
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», 05.17.02 шифр ВАК
Исследование сорбционных методов извлечения рения из промывной кислоты и разработка технологии получения высокочистого перрената аммония2012 год, кандидат технических наук Захарьян, Семен Владимирович
СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ РЕНИЯ(VII) ИЗ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ С ПОМОЩЬЮ\nНОВЫХ СЛАБООСНОВНЫХ АНИОНИТОВ2015 год, кандидат наук Мальцева Екатерина Евгеньевна
Сорбция рения наноструктурированными анионитами из сернокислых и сернокислофульватных урансодержащих растворов2013 год, кандидат технических наук Шиляев, Андрей Владимирович
Извлечение рения из сернокислых растворов новыми сорбентами2007 год, кандидат технических наук Кхаинг Зо Наинг
Сорбционные аналитические системы на основе ионитов с различной проницаемостью2000 год, кандидат химических наук Калякина, Ольга Петровна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка и усовершенствование ионообменных методов извлечения рения /YII/ из молибденитовых концентратов и нетрадиционного сырья»
За 70 лет, прошедших с момента открытия рения, этот металл нашел широкое применение в современой технике. Поскольку даже сравнительно небольшие (до 10%) добавки рения к ряду металлов резко улучшают свойства последних и придают им особую жаропрочность, рений широко используется в сплавах с вольфрамом, молибденом, ни~ келем, кобальтом, хромом [1-6]. Сплавы рения с этими элементами применяют для изготовления наиболее ответственных деталей в авиакосмической и ракетной технике [2-5], для изготовления упругих элемен-^ тов, обладающих высокой прочностью, виброустойчивостью и способных работать в условиях многократных включений-выключений в электронике, электротехнике, приборостроении [1,5,6]. Перспективным направлением применения рения становится изготовление тонкопленочных резисторов, применение его для мониторинга нейтронного потока [4,8,9]. Другой значительной областью применения рения является производство катализаторов для химической и нефтехимической промыш-ленностей. С 1970 г (США) и 1976 г. (СССР) рений начали интенсивно использовать в качестве основного компонента катализаторов в пропес-Щ сах риформинга нефти, что позволило значительно увеличить производительность установок без их реконструкции и обеспечить выпуск неэтилированного высокооктанового бензина [1-7]. Перспективными областями применения ренийсодержащих катализаторов являются процессы гидрокрекинга, производство синтетического топлива, изготовление фильтров-нейтрализаторов выхлопнах газов автомобилей [4-7].
Потребность в рении постоянно растет. Так, если в 1973 г. мировое производство (без СССР) составляло 4,5 т, то за 20 последующих лет ф оно выросло в 5 раз и оценивается сейчас в 20-22 т [2,4,10]. При этом правильное использование имеющихся производственных мощностей и более глубокое извлечение рения позволили бы уже сегодня получать 32 ф т рения в год [4].
Между тем, рений - типичный рассеянный и один из наименее распространенных элементов. Его кларк составляет всего 1х 10 7 %. Своих месторождений рений не образует [6,10-15]. Обнаруженные в последнее время собственные минералы рения {13,16] не представляют интереса как сырьевые источники.
Рений изоморфно входит в некоторые руды, примеси его известны во многих генетических разновидностях месторождений {10,11,13,15,17]. Наиболее высокие его концентрации типичны для сульфидных молибденовых и медных руд [10,13,15]. Низкое содержание рения в исходном сырье обуславливает трудность его извлечения. В настоящее время общее извлечение рения из рудного сырья в среднем не превышает 40%, а для молибденовых руд может достигать 60% [10]. Для удовлетворения возрастающих потребностей в рении необходимо повысить степень извлечения рения в действующих процессах и вовлекать в переработку новые нетрадиционные сырьевые источники рения [1,4,18-20]. Для комплексного решения этих проблем предлагается воссоздать Государственную программу "Рений" [1].
Вообще единственным сырьем для получения компактного металлического рения является перренат аммония, получаемый различными способами из ренийсодержащих растворов, образующихся при переработке рудного и вторичного ренийсодержащего сырья [10-15]. До 75 % всего получаемого рения извлекают методами ионного обмена и экстракции из растворов, образующихся при переработке молибденита пи-ро- или гидро-металлургическими методами [9].
Между тем известно [10,21,22], что гидрометаллургические методы обладают рядом несомненных преимуществ по сравнению с пирометаллургическими. К их числу относятся такие, как возможность переработки нестандартных концентратов с низким содержанием молибдена и высокой концентрацией железа и меди, а также существенно большей экологичностыо в связи с отсутствием выбросов диоксида серы [21,22], Переработка нестандартных концентратов гидрометаллургическими методами позволяет существенно увеличить извлечение ценных компо-нентолв в готовую продукцию. Так, при переработке нестацдртных мо-либденитовых концентратов гидро металлургическими методами извлечение молибдена возрастает на 20-25% [22]. Среди различных гидрометаллургических методов переработки молибденитовых концентратов наибольшее применение нашел способ азотнокислотного разложения [10,22-24]. Однако проблема извлечения рения при азотнокислотном разложении молибденита остается в настоящее время не полностью решенной. Степень извлечения рения в этом процессе недостаточна [10,22,23].
При разложении молибденитовых конценентратов азотной кислотой рений практически полностью переходит в азотносернокислые маточные растворы, которые содержат в зависимости от принятых режимов и состава сырья, г/дм3: серной кислоты 100-150, азотной кислоты 60150, молибдена 10-20, рения 0.05-0.1, а также примеси железа, меди [11,22,25]. Применительно к таким растворам известные экстракционные и дистилляционно-ректификационные методы извлечения рения оказываются недостаточно эффективными или технологичными. Основным препятствием для организации эффективного сорбционного извлечения рения является высокое содержание нитрат-иона, сильно де-прессирующего поглощение рения. В этой связи практически все предложенные схемы извлечения рения из нитратно-сульфатных растворов состоят из двух стадий последовательного сорбционного концентрирования рения [22,25]. Используемая в промышленности технологическая Ф схема основана на применении винилпиридинового амфолита ВП-14КР. Однако низкая емкость амфолита, нестабильность его свойств при изменении состава исходного раствора и высокие остаточные концентрации рения не позволяют достичь высокой степени извлечения рения [22].
Известно также, что рений входит в состав медно-никелевых руд [17-20,26]. При их переработке традиционными методами рений в основном переходит в промывные сернокислые растворы, содержащие 300-500 г/ дм3 серной кислоты и 0,002-0,01 г/ дм3 рения. Из-за низкого содержания рения и высокой кислотности растворов в настоящее время # отсутствуют эффективные промышленные технологии извлечения рения из продуктов переработки медно-никелевого сырья.
Таким образом, совершенствование действующих технологических схем и создание новых эффективных процессов попутного извлечения рения из нетрадиционного сырья является актуальной проблемой, имеющей большое практическое значение.
Цель работы - применение ионообменных методов извлечения рения (VII) из молибденитовых концентратов и нетрадиционного сырья.
Научная новизна работы. ^ • Установлено, что лучшие сорбционные свойства по отношению к рению (VII) при его сорбции из растворов различного состава из ряда исследованных ионитов (АН-20, АН-21-16Г, АН-80, АН-82-14Г, АН-82-14П, АН-105-12Г, АН-105-12П, АН-107, АН-108, АН-109, ВП-14КР, ВП-18КР, АВ-17, АМП) проявляет низкоосновный анионит АН-105-12П, который превосходит в этом отношении высокоосновные аниониты АМП, АВ-17. Доказана принципиальная возможность эффективного извлечения микроколичеств рения (VII) из концетрированных по серной кислоте растворов при помощи анионитов низкои основности: аниони
- 8 та АН-105-12П и амфолита ВП-18КР. Ф • Впервые показано, что низкоосновный анионит АН-105-12П способен эффективно поглощать рений (VII) из слабощелочных растворов, при этом селективность извлечения рения в 10-100 раз выше, чем при применении прочих ионитов при рН<6. Впервые проведено сравнение емкостных свойств анионита АН-105 гелевой и пористой модификации. Показано, что при сорбции из кислых молибдеясодержащих растворов наиболее селективны по отношению к рению (VII) анионит АН-105-12Г и амфолит ВП-18КР.
• Изучено влияние температуры на равновесие сорбции рения • (VII) из нитратных и сернокислых растворов и молибдена (VI) из нитратных растворов анионитом АН-105-12П. Установлено, что на поглощение перренат-иона влияют взаимодействия в фазах раствора, при этом процесс определяется положительными изменениями энтальпии. На поглощение октамолибдат-иона, кроме того, оказывают влияние взаимодействия иона с ионитом, при этом процесс определяется положительным изменением энтропии.
• В режиме гелевой кинетики определены эффективные коэффици-^ енты диффузии и значения кажущейся энергии активации процессов сорбции рения (VII) и молибдена (VI) и десорбции рения (VII). Установлено, что наиболее эффективно позволяет интенсифицировать десорбцию рения из анионита АН-105-12П повышение концентрации десорбиX рующего реагента.
Практическая ценность работы.
• Предложено заменить амфолит ВП-14КР, применяемый в технологической схеме извлечения рения из нитратно-сульфатных растворов азотнокислотного разложения молибденитовых концентратов, на анионит АН-105-12П. Замена позволит в 2-4 раза понизить остаточную концентрацию рения в сбросных растворах при одновременном повышении удельной нагрузки раствора на ионит в 3-4 раза, увеличить степень извлечения рения на -20%, ликвидировать одну из стадий ныне действующего технологического процесса - стадию 8-10 кратного упаривания элюатов, упростить обслуживание процесса.
• Разработан новый эффективный способ разделения рения и молибдена на стадии повторного сорбционного концентрирования рения. Процессы прошли укрупненно-лабораторную проверку на текущих производственных растворах УзКТЖМ.
• Предложен сорбционный метод извлечения рения из нетрадиционного сырья - сернокислых промывных растворов, образующихся на предприятиях РАО "Норильский никель" при окислительном обжиге медно-никелевых концентратов.
На защиту выносятся:
- сравнительные данные о влиянии кислотности растворов, концентрации нитрат-, сульфат-ионов, молибдена и рения на сорбцию рения и молибдена ионитами различной основности и структуры;
- результаты изучения влияния температуры на равновесие и кинетику сорбции рения и молибдена анионитом АН-Ю5-12П из растворов различного состава;
- результаты изучения влияния температуры на равновесие и кинетику десорбции рения из анионита АН-105-12П аммиачными и содовыми растворами;
- новый способ разделения рения и молибдена низкоосновным анионитом пористой структуры АН-105-12П в процессе сорбции рения на второй стадии концентрирования;
- вариант усовершенствованной технологической схемы извлечения рения из нитратно-сульфатных растворов образующихся при азотнокислотном разложении молибденитовых концентратов;
- сравнительные данные о влиянии состава промывных сернокислых растворов, образующихся в системах мокрой газоочистки в процессе обжига медно-никелевых руд на емкостные свойства ионитов различной основности и структуры;
- результаты изучения влияния температуры на равновесие и кинетику сорбции рения анионитом АН-105-12П из сернокислых растворов;
- ионообменный метод извлечения рения из промывных сернокислых растворов, образующихся в системах мокрой газоочистки в процессе обжига медно-никелевых руд.
Апробация работы. Основные положения работы были доложены и обсуждены на следующих конференциях и симпозиумах: International symposium "The problems of complex ores utilization" (Saint-Petersburg 1994), Международная конференция "Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды" (Томск. 1995.), 2-nd International symposium "The problems of complex ores utilization" (Saint-Petersburg. 1996.), а также на VIII Кольском семинаре по электрохимии редких металлов. (Апатиты. 1995.).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей и 5 тезисов докладов.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 разделов основной части, выводов, списка литературы ( 154 наименования). Изложена на 169 страницах машинописного текста, включая 17 табл. и 45 рис.
Похожие диссертационные работы по специальности «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», 05.17.02 шифр ВАК
Интенсификация процессов сорбционного извлечения ионов рения, молибдена и вольфрама из водных растворов сложного состава2014 год, кандидат наук Гагиева, Фатима Акимовна
Исследование и разработка гидрометаллургической технологии переработки бедного медно-сульфидного сырья Жезказганского региона с извлечением меди и сопутствующих ценных компонентов сорбционным методом2020 год, доктор наук Захарьян Семен Владимирович
Экстракция рения и молибдена нейтральными экстрагентами2007 год, кандидат химических наук Антонов, Антон Викторович
Физико-химические закономерности сорбции платины(IV) и палладия(II) анионообменными сорбентами2005 год, кандидат химических наук Шиндлер, Анастасия Андреевна
Сорбция борной кислоты анионитом аминоэпоксидного типа СБ-I и разработка метода селективного извлечения бора из термальных вод Дарыдагского месторождения1986 год, кандидат химических наук Аббасов, Алиаддин Дайан оглы
Заключение диссертации по теме «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», Балмасов, Григорий Федорович
- 152 -ВЫВОДЫ
1. При извлечении рения как из нитратно-сульфатных, так и сернокислых растворов различного состава наибольшую емкость по рению среди опробованных ионитов (низкоосновные аниониты АН-20, АН-21-16Г, АН-80, АН-82-14Г, АН-82-14П, АН-105-12Г, АН-105-12П, АН-107, АН-108, АН-109, амфолиты ВП-14КР, ВП-18КР, высокоосновные аниониты АВ-17, АМП) проявляет анионит АН-105-12П, при этом он способен извлекать рений из растворов, содержащих до 4-5 моль/дм3 нитрат-иона и серной кислоты 5-6 моль/дм3.
2. Установлено, что низкоосновные аниониты АН-105-12П, АН-105-12Г способны поглощать рений из растворов с рН до 9-10. При сорбции на анионите АН-105-12П из слабощелочных молибденсодер-жащих растворов селективность извлечения рения в 10-100 раз выше, чем при применении прочих ионитов при рН<6. При сорбции из кислых растворов наиболее селективны по отношению к рению анионит АН-105-12Г и амфолит ВП-18КР.
3. Показано, что при повышении температуры избирательность к рению анионита АН-105-12П как в нитратных, так и в сернокислых растворах уменьшается. Установлено, что процесс сорбции перренат-иона определяется энтальпийным фактором, который компенсирует неблагоприятные изменения энтропии. Процесс поглощения молибдена, напротив, экзотермический и его протекание обусловлено положительными изменениями энтропии.
4. Установлено, что при поглощении рения из растворов различного состава, низкоосновный анионит АН-Ю5-12П проявляет высокие кинетические характеристики. Коэффициенты взаимодиффузии (Di) NO3- Re04 и HSO4- Re04 имеют значения n*(I0 8 - 10 7>, а эффективные значения энергии активации (Еа) 14-18 кДж/моль. Что касается молибдена, то значения Di молибдена в 3-8 раз меньше, a t,a процесса поглощения молибдена в ~2 раза больше, чем рения.
5. Показано, что увеличение концентрации и температуры щелочных элюирующих реагентов приводит к существенному повышению коэффициентов взаимодиффузии и уменьшению эффективной энергии активации процесса десорбции. Рост концентрации десорбирующего реагента более существенно влияет на полноту и скорость десорбции с анионита АН-105-12П, чем повышение температуры.
6. Предложено в действующей технологической схеме извлечения рения из нитратно-сульфатных растворов заменить амфолит ВП-14КР на анионит АН-105-12П. Замена сорбента может быть произведена без изменения аппаратурного оформления процесса. Применение анионита АН-105-12П позволяет повысить степень извлечения рения из растворов на 20%, понизить остаточную концентрацию рения в сбросных растворах от 0,02 до 0,005-0,01 г/дм3, в 3-4 раза увеличить удельную нагрузку раствора на ионит на каждой стадии концентрирования, увеличить концентрацию рения в элюатах на первой стадии в ~ 5 раз, на второй в ~ 10 раз, более чем в 100 раз повысить суммарное разделение рения и молибдена, ликвидировать стадию 8-12-тикратного упаривания растворов перед кристаллизацией перрената аммония. Анионит АН-105-12П опробован на текущих производственных растворах УзКТЖМ.
7. Разработана технологическая схема извлечения рения из сернокислых растворов, образующихся в процессе обжига медно-никилевых концентратов. Предлагаемая схема основана на применении низкоосновного анионита АН-105-12П и предполагает двухстадийное концентрирование рения и его десорбцию аммиачным раствором. Степень извлечения рения превышает 90 %, а концентрирование рения ~ 10 000.
Список литературы диссертационного исследования кандидат химических наук Балмасов, Григорий Федорович, 1996 год
1. Тылкина М. А., Ракова Н. Н. К 70-ти летию открытия рения // Цветные металлы. 1995. N 11. С. 48-52.
2. Adams Т. С. Rhenium // Mining Annual Kevien.- 1989. N 6. P.95-96.
3. Alverson L. J. Rhenium//Bull. Bur. Mines U.S. Dept. Int. 1980. n671.
4. Kokli R. Rhenium lookstoon an assured future // Metal Bull. Mon. 1992. N Juli. P. 25-27.
5. Покровская В. Л., Ряшенцева М. А., Микачев X. М. Рений и научно-технический прогресс в химической промышленности И Редкие элеj^ менты: Сырье и экон.- М.: 1986. N 19. С. 74-84.
6. Rhenium// Mining J. 1983. P.95-96
7. Ряшенцева M. А. Современные пути развития и применения рения в качестве катализаторов. // Цветные металлы. 1991. N 7. С. 49-51.
8. Пат. 164072 Польша. МКИ С 01 G 47/00. Sposob wyfwarzania koncentratow renowychz roztworow powstajacych wttrakcie przerobki koncentratou miedziowych / Charewiez W., Chmielewski Т., Wodka J. // Polifechika Wroclawska. N 290669. 1994.
9. Резниченко В. А., Палант А. А., Соловьев В. И. Комплексов использование сырья в технологии тугоплавких металлов. -М.: Наука, 1988. 240 с.
10. Зеликман А. Н., Коршунов Б. Г. Металлургия редких металлов. М.: Металлургия, 1991. 431 с.
11. Осина А. В., Макарова С. Н. Металлургическое производство ренияза рубежом // Цветные металлы. 1991. N 3. С. 79-82.
12. Химия и технология редких и рассеянных элементов / Под ред. К. А. ф Большакова. Высшая школа, 1976. Т.З. 320 с.
13. Девятых Г. Г., Бурханов Г. С. Высокочистые тугоплавкие и редкие металлы. -М.: Наука, 1993. 223 с.
14. Родзаевский В. В., Рений: Сырьевые ресурсы и технология производства. -М.: Цветметинформация, 1970. 99 с.
15. Pure rhenium sulfide mineral discovered in Japanese volcano // Chem. and. Eng. News. 1994. 72 N 19. P. 31.17. 2-nd international symposium. The problems of complex ores utilization. Abstracts of presented papers. Saint-Petersburg, 1996. p. 338
16. Грейвер Т. H. Предупреждение техногенного рассеяния редких и благородных металлов при переработке минерального сырья // Цветные металлы. 1994. N2. С. 12-15.
17. Перспективы попутного извлечения редких элементов при переработке медно-никилевых руд / Логинова Е. Э., Зайцева И. Г., Грейвер Т. Н., Пономарев А. А.// Цветные металлы. 1995. N 2. С.19-22.
18. Ritchie I. М. Increasing efficiency in hidrometallurgy // Search. 1992. 23 N 4. P. 129-131.
19. Румянцев В. К., Вольдман С. Г., Кулакова В. П. // Попутное извлечение рения при переработке молибденитовых концентратов / Цветные металлы, 1991. N 7. С. 33-39.
20. Блохин А. А., Пак В. И. Тенденции развития гидрометаллургии ре* ния/ Химия и технология редких и рассеянных элементов .-Л., 1989. С.50.64.щ 24. Металлургия рения .- М.: Наука, 1970. 289 с.
21. Холмогоров А. Г., Юркевич Т. Н., Кириллова В. П. Исследование ионообменного извлечения рения и молибдена из азотнокислых растворов // Комплексное использование минерального сырья. 1981. N 3. С. 51-55.
22. Извлечение ценных компонентов из промывной серной кислоты / Г.
23. B. Кузнецова, Г. Г. Андреев, М. И. Середа и др.// Цветные металлы. 1989. N 11 С. 65-67.
24. Клячко Л. И., Левтонов И. П., Уманский А. М. Новое в технологии ^ вольфрама и молибдена. -М.: Металлургия, 1979. 183 с.
25. Лебедев К. Б. Рений. Изд 2-е.- М.: Металлургиздат, 1963. 208 с.
26. Использование растений техногенных аномалий как источник получения рения / А. Д. Бессер, С. К. Калинина, Е. X. Ким и др. // Цветная металлургия. 1991. N 3. С. 43-44.
27. Бессер А. Д., Передереев А. В.// Повышение производства рениевой продукции на предприятиях цветной металлургии / Цветная металлургия. 1991. N 7. С 32-33.
28. Зеликман А. Н„ Романтеева С. Ю., Мякишева Л. В. ПерспективныеШнаправления гидрометаллургии рения. //Цветные металлы. 1990. N 1.1. C. 77-79.
29. Комплексная переработка свинец-рений содержащих сульфатных пылей медных заводов / М. П. Смирнов, В. Т. Хват, Г. А. Бибенина и др.// Цветные металлы. 1984. N 6. С. 3-6.
30. Никитина Л. С., Гранат Н. А. Переработка молибдеиитовых концентратов и промпродуктов за рубежом. М.: ЦНИИцветмет экономики и информации, 1982. 37 с.
31. Тенденции в развитии производства и применения рения / В. А. Бардин, В. Л. Покровская,О. В. Попов, В. С. Матвеев // Рений. Химия, технология, анализ. -М.: Наука, 1976. С. 5-9.
32. Ahrens L. Н. Use of ionisation potentials. I. Ionic Redius of the elements //Geochim. Acta. 1952. v. 2. P. 156-169.
33. Разработка метода концентрирования осмия из ультрабедных растворов промывных кислот / Т.Н. Грейвер, Ю. В. Андреев, Е. В. Попков и др. // 2-nd international symposium. The problems of complex ores utilization. Saint-Petersburg, 1996. P.252.
34. Шабалина Г. И., Милютина Н. А., Азанова Т. А. О переработке ре-нийсодержащего сырья за рубежом // Комплексное использование минерального сырья. 1987. N 12. С. 61-65.
35. Chamer R. Recovery of rhenium associated with copper ores // Hutmas Z. 1989. N 3-4. P. 19-22.
36. Балакин С. M. , Худяков И. Ф., Рычков Б. М. Извлечение рения из сульфатных цинксодержащих растворов // Комплексное использование минерального сырья. 1988. N 2. С. 29-33.
37. Бессер А. Д., Мироевская И. В. О конденсации рения на пылях из газов плавки Ванюкова // Цветные металлы. 1992. N 9. С. 45-47.
38. Технология извлечения рения из пылей Джезказганского медного за-щ вода / Н. С. Бектурганов, Г. К. Хаирова, X. А. Альханова, У. Б. Мусина // Цветные металлы. 1992. N 1. С. 42-43.
39. Бибикова В. И., Марунова К. Б., Бардин В. А. Современное состояние металлургии рения // Рений. Химия, технология, анализ. М.: Наука, 1974. С-9-15.
40. Распределение рения по продуктам в процессе его извлечения при переработке молибденитового сырья / А. А. Палант, А. В. Степанов, Т. В. Гончаренко, В. А. Резниченко // Цветные металлы. 1992. N11. С. 45-50.
41. Соболь С. И., Щербаков В. А., Гедгагов Э. И. Перспективная технология комплексной переработки молибденитовых концентратов // Цветная металлыргия. 1991. N 3. С. 44-47.
42. Борисова JI. В., Ермаков А. Н. Аналитическая химия рения. М.: Наука, 1974. 348 с.
43. Борисова Л. В. Развитие методов определения и аналитический контроль рения // Цветные металлы. 1991. N 7. С. 41 -44.
44. Majumdar А. К., Paner R. A., Rulfs С. L. Rhenium and Technecium and meso species //J. Inorg. Nucl. Chem. 1969. v. 31. P. 33-41.
45. Баньковский О. А., Лобанов E. О. О состоянии рения в солянокислых растворах // Изв. АН Латв.ССР. Сер. хим. 1960. N 1. С. 97-101.
46. Whitney D. С., Diamond R. М. The extraction of acids by basic organic solvents // J. Phys. Chem. 1963. v. 67. N 2. P. 209-216.
47. Крестов Г. А. Термодинамика ионных процессов в растворах. -Л.: Химия, 1987. 272 с.
48. Nightingale Е. R. Penomenological Theory of ion solvation. Effective redilofHidrationions// J. Phys.Chem. 1959. v.63. P. 1381-1387.
49. Ионный обмен / Перевод с англ. под ред. Я. Маринского / М.: Мир,1968. 565 с.ц 55. Мохосоев М. В., Шевцова Н. А. Состояние ионов молибдена и вольфрама в водных растворах. -Улан-Уде: Бурятское книжное издательство. 1977. 118 с.
50. Коттон Ф., Уилкинсон Д. Современная неорганическая химия. М.; Мир, 1969. Т. 3. 592 с.
51. Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность. Пер с англ./ Под ред. Б. Д. Степина, Р. А. Лидина. -М.: Химия, 1987. 696 с.
52. Яцимирский К. Б., Алексеева И. А. О состоянии молибденовой кис* лоты в слабокислых растворах // ЖНХ. 1959. Т. 4. С. 818-822.
53. Морочевский Б. В., Лебедева Л.И. О состоянии ионов, образуемых шестивалентным молибденом в растворе // ЖНХ. 1960. Т. 5. С. 22383341.
54. Бабко А. Е., Гридчина Г. И. Полианионы молибдена в кислых растворах//ЖНХ. 1968. Т. 13. С. 123-126,
55. Рипан Р., Четяну Н. Неорганиеская химия.-М.: Химия, 1972. т.2. 301 с.
56. Грейвер Т. H., Логинова Е. Э., Зайцева И. Г. Современное состояние и перспективы извлечения рения и других редких элементов из сульфидного медно-никелевого сырья// СПбГИ. 1994. 58 с. Деп в ВИНИТИ N 2979-В94.
57. Грейвер Т. Н., Логинова Е. Э., Зайцева И. М. Изучение селективной сорбции рения, германия и молибдена из сернокислых растворов1 сложного состава // СПбГИ. 1994. 19 с. Деп в ВИНИТИ 19.12.94. N2943-В94.
58. Изучение возможности выделения рения из азотносернокислых растворов методом отгонки через парогазовую фазу / Т. Я. Быстрова, Д. Й. Закарчевный, А. А. Кальков, J1. А. Терехов // Рений. Химия, технология, анализ. -М.: Наука , 1976. С. 74-74.
59. Бибикова В. И., Барышникова С. М. Извлечение рения из азотнокислых ренийсодержащих растворов // Рений, Химия, технология, анализ. -М.: Наука, 1976. С. 70-74.
60. Истрашкина М. В., Передереев 3, А., Бельский А. А. Применение мембранных процессов в технологии извлечения рения //Цветные металлы. 1991. N7. С. 39-40,
61. Metapy К. P. The rhenium // Rare Metals. 1988. N 95. P. 71-85.
62. Рубинштейн H. M. Сорбционный метод получения перрената аммония // Металлургия рения. -М.: Наука, 1970. С. 69-72.
63. Dinu М. Recyperarea reniului // Cere. met. 1984. v. 25. P. 395-400.
64. Sheffer E., Ziegenbald S. // Anwendung von lonenaustausch und Flussig -Flussig Extraction zur Gewinnung von Rhenium / Freiberger Forschungsh., 1964. N 99, p. 43-63.
65. Зиновьева Л. В., Милютина Н. А., Красильникова Т. Н. Перспективные методы извлечения рения из растворов / Деп. ВИНИТИ. 1982. N 2508-79 Деп. 9с.
66. Эксракция рения из молибденсодержащих сернокислых растворов / П. В. Жуковский, М. В. Истрашкина, Т. Б. Геращенко, 3. А. Переде-реева //Цветные металлы. 1991. N 7. С. 40-41.
67. Палант А. А., Петрова В. А., Тагиров Р. К. Жидкостная экстракция молибдена и вольфрама из производственных растворов вторичными аминами // 2-nd international symposium. The problems of complex ores utilization. Saint-Petersburg, 1996. P.237.
68. Иониты в цветной металлургии / Под ред. К. Б. Лебедева -М: Метал-Ф лургия, 1975. 352 с.
69. Alexander G. В. The chromotographic separetion of perrhenic and molybdic acid //J. Am. Chem. Soc. 1949. v. 71. P. 3043-3046.
70. Лебедев К. Б., Тюзуходжаева Т. Н. Изучение условий извлечения рения из бедных растворов методами адсорбции активными углями // Рений.- М.: Наука, 1964 С. 55-60.
71. Меклер Л. И. Сорбционное извлечение рения на Балхашском ГМК // Цветные металлы. 1975. N 10. С. 42-47.
72. Плакса Н. В. Молибден Балхаша // Цветные металлы. 1978. N 10. С. * 28-30.800 механизме адсорбции рения на активных углях /Лоскутов А. И., Андрианов С Ф., Симонов Е. Г., Кузин И. А./ ЖПХ. 1976. N 4. С. 729.
73. Холмогоров А. Г., Падерина Н. В. Извлечение рения из сернокислых растворов и отделение его от молибдена на анионообменниках различного типа // Рений. Химия, технология, анализ. -М.: Наука, 1976. С. 63-66.
74. Hudson М. J., Tyler D. J. Extraction of the perrenate anion using goethiteisurface-modified with hidrophobic quaternary amines // Hydrometallyrgy. 1990. 24N l.P. 111-125.
75. A. c. 1244095, СССР, МКИ С 01 G 47/00. Способ количественного выделения рения из сернокислых растворов / Б. Н. Ласкорин, Н. Г. Жуков, Е. К. Рябова и др. // Б. И. 1986. N26.
76. Исследование в области получения перрената аммония из различных растворов / Б. И., Бибикова, С. М. Барышникова, К. В. Марунова, 3. А. Семенова //Металлургия рения. -М.: Наука, 1970. С. 49-54.
77. Исследование сорбции перренат-иона модифицированным анионитом АВ-17-8П / А.Г. Холмогоров, А. П. Надольский, Ю. С. Пилип-« чук и др. // ЖПХ. 1973. Т. 46. С. 1779-1782.
78. Блохин А. А., Пак В. И. Извлечение рения из азотнокислых растворов с использованием сильноосновных анионитов // Цветные металлы. 1994. N 10 С. 40-43.
79. Промышленное испытание сорбционного извлечения рения и молибдена из сернокислых растворов и их разделение / А. Г. Холмогоров, А. Н. Надольская, JI. М. Кучинская, В. М. Маврина И Бюлл. Цветная металлургия. 1972 N 16. С. 33-35.
80. Gewinnung von Rhenium aus Molybdanglanz (Kennecot Copper corp.) // Щ Chem. Ind. Techn. 1972. v. 44. A.853.
81. Бибикова В. И., Ильченко Б. И., Семенова 3. А. Применение ионообменного метода для извлечения рения из молибденитов // Тр. НИИ хроматографии. -Воронеж: В ГУ, 1968. N 2. С. 136-140.
82. Шкодина Т. Б., Албжанова X. А., Шкодин В. Г. Кинетика десорбции рения со смолы АВ-17-8.// Деп в ВИНИТИ N 6975-84. 1984.
83. Korkisch J. ,Fleit F. Seperation of Rhenium (VII) from Molybdenum (VI) and many otHer elements by anion exchange // Anal. Chem. Acta. 1967. v.37, N 3. P. 364-369.
84. A.c. 193724 СССР, МКИ С 22 В 47/00 Способ элюирования рения. /С. Д. Караваева, Н. А. Суворовская (СССР) //Б. И. 1967 N 7.
85. Влияние органических растворителей на равновесие обмена некоторых однозарядных анионов на сильноосновных анионитах / А. А. Блохин, В. И. Пак, М. К. Коломенская, Ш. У. Ганиев // Узб. хим. ж. 1986. N6. С. 25-28.
86. А. с. 1029631 СССР, МКИ С 22 В 34/ 34, С 22 В 34/36. Способ извлечения тугоплавких металлов. / Б. Н. Ласкорин, А. Г. Маурина, В. А. Пеганов и др. ( СССР) // Б. И. 1992. N40.
87. Влияние природы и концентрации анионов на сорбцию рения анио-нитом АН-21 пористой модификации. / Э. И.Крюкова, А. Н. Заго-родняя, К. Б. Лебедев и др.// Комплексное использование минерального сырья. 1986. N 8, С. 33-36.
88. Щ 97. Исследование процесса аммиачной десорбции рения из ионита ВП-14КР / С. Г. Вольдман, В. К. Румянцев, В. П. Кулакова, В. Н. Зуев // Известия вузов. Цветная металлургия. 1990. N 6. С. 34-37.
89. Загородяя А. Н., Лебедев К. Б., Бринсман Б. М. Влияние сопутствующих анионов сульфатов, хлоридов и нитратов на ионообменную сорбцию рения из молибденсодержащих растворов // Тр. ин-та Казмеханобр. 1970. Сб. 3. С. 125-135.
90. Извлечение молибдена и рения из растворов азотно-сернокислотного выщелачивания молибденитовых концентратов / М. А. Милушева, А. Т. Шоинбаев, В. И. Пак и др. // Комплексное использование минерального сырья. 1986. N 11. С. 53-55.
91. ЮО.Крюкова Э. И., Лебедев К. Б., Загородная А. Н. Влияние пористости слабоосновного анионита на процесс элюирования металлов / Сб научн. трудов Казмеханобр. 1984. N 27. С 111-117.
92. Гедгагов Э. И., Попова Т. Е. Оптимизация сорбции рения анионитами из сернокислых растворов // Цветные металлы. 1979. N 5. С. 5253.
93. Изучение закономерностей ионообменной сорбции рения и молибдена анионитами из сернокислых растворов / А. Г. Холмогоров, С. Г. Корнева, С. Н. Ильичев и др.// Изв. Вузов. Цветная металлургия. 1980 N 2. С. 86-89.
94. Холмогоров А. Г. , Мохосоев М. В., Зонхоева Э. Л. Модифицированные иониты в технологии молибдена и вольфрама,- Новосибирск: Наука, 1985. 180 с.
95. Особенности поведения рения в сернокислых растворах. / X. X. Измайлов, Ю. И. Огородникова, Е. И. Пономарева и др.// Комплексное использование минерального сырья. 1985. N 6. С. 31-34.
96. Ионообменное извлечение рения из растворов с использованием пористых сорбентов / Э. И. Крюкова, К. Б. Лебедев, Л. И. Меклер, А. А. Егизаров // Рений. Химия, технология, анализ. -М.: Наука,1976.С. 60-63.
97. Кокотов Ю. А. Иониты и ионный обмен. -Л.: Химия, 1980. 152 с.
98. Холмогоров А. Г., Юркевич Т. Н. К вопросу разделения молибдена и рения ионитами различной пористости // Тез. докл. III Всесоюзного совещания по химии и технологии молибдена и вольфрама. -Орджоникидзе, 1977. С. 227.
99. Пат. 62-56539, Япония, МКИ С 22 В 61/00. Способ извлечения рения при рафинировании меди / Хироюки С. // Сумитомо караку когё к.к. 1987.
100. Engene S. Cymoly-Process // International Molybdenum Encyclopedis-VII processing and metallurgy / Ed. A. Sutulov.- Santiago de Chili, 1979. P. 105-107.
101. Сорбция рения из сернокислых и содовых растворов на анионооб-менных волокнистых материалах. // А. X. Кудыров, Ш. А. Курба1нов, У. Н. Мусаев и др.// Цветные металлы. 1983. N 5. С. 55-56.
102. Ионообменные материалы для процессов гидрометаллургии, очистки сточных вод и водоподготовки: Справочник / Под рад. Б. Н. Ласкорина.- М.: ВНИИХТ. 1983. 207 с.
103. Ионообменные материалы для процессов гидрометаллургии, очистки сточных вод и водоподготовки: Справочник / Под рад. Б. Н. Ласкорина.- М.: ВНИИХТ . 1989. 150 с.
104. Вольдман С. Г., Румянцев В. К., Кулакова В. В. Анализ влияния различных факторов на процессы аммиачной десорбции рения изнизкоосновных анионитов / Твердые сплавы и тугоплавкие метал-щ лы. -М.: изд. ВНИИТС, 1992. С. 97-102.
105. International symposium. The problems of complex ores utilization. Abstracts of presented papers. Saint-Petersburg, 1994. p. 423.
106. A. c. 1022732 СССР, МКИ В 01 J 41/04, С 01 G 55/00. Способ извлечения рения из кислых растворов и пульп / С. М. Балакин, И. Ф. Ку-сова, В. М. Балакин и др.// Б, И. 1983. N 22.
107. Пат. 160950 Польша. МКИ С 01 G 47/00. Sposob odzysklwania renu z kwasnych przemyslu metall kolorowych / Mordalski J., Lach J., Szmygin M. // Polska Miedz. N 273322. 1993.
108. Блохин А. А., Пак В. И., Сирачева М. К. К вопросу о термодинамике ионообменной сорбции рения сильноосновными анионитами из нитратно-сульфатных сред// ЖПХ. 1984. Т. 57. N. 9 С. 1958-1963.I
109. Блохин А. А., Пак В. И., Сирачева М. К. Кинетика сорбции рения сильноосновными анионитами из нитратно-сульфатных сред // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия Л984.N 4.С.75-79.
110. Извлечение рения из нитратно-сульфатных растворов сильноосновными анионитами / А. А. Блохин, В. И. Пак, В. П. Таушканов и др.// Цветные металлы. 1982. N 6. С. 69-71.
111. Автоклавное окислительное выщелачивание молибденитовых кон-^ центратов J Г. Ф. Резванов, Н. И. Кубарева, В. А. Зиновьев и др.//
112. Совершенствование технологической аппаратуры и методов иссле-щ дования в производстве тяжелых цветных металлов. Российский Государственный концерн по производству цветных и драгоценных металлов Норильский никель. -С-Петербург. 1992. С. 51-55.
113. Korzhinsky М. A., Tkachenco S. N. Processes for the recovery rhenium from their solfide ores // Nature. 1994. V. 309. P. 51-52.
114. Prater J. D., Platzke R. N. Extractive metallurgy of Rhenium / AIME Annual Meeting. -New-York, 1971.
115. Schener B. J., Lindstrom R. E., Pool D. L. Extraction and recovery of molibdenum and rhenium from molibdenum concentrates byelectrooxidation process demonstration //Rept. Invest. Bur. Mines U. S.,
116. Dep. Inter. 1976. N8145. 12p.
117. Shigiu Y., Jiayong C. Mechanism of extraction of rhenium by Ion-exchange resins // Hidrometallyrgu. 1985. 14, N 1. P. 115-126.
118. Риман Г., Уолтон Г. Ионообменная хроматография в аналитической химии / Пер с англ. -М.: Мир, 1971. 375 с.
119. Исследования свойств ионообменных материалов.- М.: Наука, 1964. 87 с.
120. Кокотов Ю. А., Пасечник В. А. Равновесие и кинетика ионного обмена. -Л.: Химия, 1970. 336 с.
121. Jain D. V., Jain С. М. Structural changes in the nature of polianions of Mo (VI) under the influence of ionic strength in aqueous solutions // Indian. J. Chem. 1969. v. 7. P. 821-822.
122. Heitner-Wiguin C., Cohen R. Spectra and ion exchange properties of isopolimolibdic acids. Influence of salts on acid solution of sodium molibdate // J/ Inorg. Nucl. Chem. 1964. v. 26. P. 161-166.
123. Иониты в химической технологии / Под ред. Б. П. Никольского и П. Г. Романкова. Л.: Химия, 1982.416 с.
124. Гельферих Ф. Иониты. -М.: 1962. 490 с. щ 139. Boyd G. Е., Adamson. A., Myers L. // The Exchange adsorption of ions from aqueous solutions by organic Zeolites / J. Am. Chem. Soc. 1947. v. 69. N 11. P. 2836-2848.
125. Reichenberg D. Properties of Ion-exchange resins relation to their structure. Ill Kinetics of Exchange / / J. Amer. Chem. Soc. 1953. v. 75. P. 589 597. .
126. Шарло Г. Методы аналитической химии. -М.: Химия, 1969. Т. 2. 204 с.
127. Шварценбах Г., Флашко Г. Комплексонометрическое титрование.1. М.: Химия. 1970. 660 с.
128. Алексеев Р. И., Коровин Ю. И. Руководство по вычислению и обработке результатов количественного анализа. М.: Атомиздат, 1972.-470с.
129. Марченко 3. Фотометрическое определение элементов. М.:Мир. 1971. 502 с.
130. Балмасов Г. Ф., Блохин А. А., Копырин А. А. Исследование сорб-^ ции рения низкоосновными анионитами из нитратно-сульфатныхрастворов 11 Цветные металлы. 1994. N11. С.44-47.
131. Копырин А. А., Балмасов Г. Ф., Блохин А. А. Исследование селективных свойств анионита АН-105-12П и амфолита ВП-18КР в процессе сорбционного концентрирования рения из азотнокислых растворов И Журн.прикл.химии. 1996.- Т.69, вып.12. С.1962-1966.
132. Балмасов Г. Ф., Копырин А. А. Сорбционное извлечение рения из растворов сернокислотного выщелачивания бедных медных руд // Цветные металлы. 1996. N 1. С.50-52.
133. Балмасов Г. Ф., Копырин А. А. ,Блохин А. А Извлечение рения из растворов серной кислоты, поступающей на электролиз никеля // VIII Кольский семинар по электрохимии редких металлов. Тезисы докладов. -Апатиты: РАН КНЦ. 1995. С.8-9.
134. Копырин А. А., Балмасов Г. Ф., Блохин А. А. Ионообменное извлечение рения из промывных сернокислых растворов // Журн.прикл.химии. 1996.- Т.69, вып.9. -С. 1468-1473.
135. Балмасов Г. Ф„ Блохин А. А., Копырин А. А. Извлечение рения в процессе переработки медно-никелевых концентратов // Цветные металлы. 1995. N 1. С.32-35.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.