О возможности разделения бисульфата аммония на сульфат и кислоту в циклическом процессе солевой переработки глинозёмсодержащего сырья

 
Код статьиS086956520001196-8-1
DOI10.31857/S086956520001196-8
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук
Аффилиация: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук
Аффилиация: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук
Аффилиация: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук
Аффилиация: Научно-производственное предприятие "Радий"
Аффилиация: Научно-производственное предприятие "Радий"
Аффилиация: Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской Академии наук
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 481 Номер 2
Страницы166-168
Аннотация

Для создания замкнутых циклических процессов переработки глинозёмсодержащего сырья с рекуперацией реагентов перспективна бисульфатная технология. Для её реализации необходим рациональный метод разделения бисульфата аммония на сульфат и серную кислоту в каждом цикле. Впервые на реальных примерах показана возможность такого разделения с помощью модификации метода удерживания кислоты (Acid Retardation), основанного на ситовом эффекте в нанопористой среде. Предложенный метод позволяет решать проблемы возврата реагентов, актуальные для ряда промышленных процессов, и перспективен для создании новых технологий переработки различных руд.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Арктика – научные основы новых технологий освоения, сохранения и развития”.
Получено12.10.2018
Дата публикации14.10.2018
Кол-во символов637
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1783

Оценка читателей: голосов 0

1. Jian Ding, Shuhua Ma, Shirley Shen, Zongli Xie, Shili Zheng, Yi Zhang, Waste Management
, 2017, V.60, P.375-387.

2. Dehua Xu, Huiquan Li, Weijun Bao, Chenye Wang, Hydrometallurgy, 2016, V.165, P.336-344.

3. Van der Merwe E.M.,, Gray C. L., Castleman B.A., Mohamed S., Kruger R.A., Doucet F.J. Hydrometallurgy, 2017, V.171, P.185-190.

4. Хамизов Р.Х., Морошкина Л.П., Власовских Н.С., Хамизов С.Х. Патент РФ 2574247, опубл: 10.02.2016 Бюл. No 4.

5. Khamizov R.Kh., Vlasovskikh N.S., Moroshkina L.P., Krachak A.N., Gruzdeva A.N., Khamizov S.Kh., Сорбционные и хроматографические процессы, 2017, Т.17, Вып. 6, С.877-885.

6. Khamizov R.Kh., Krachak A.N., Gruzdeva A,N, Khamizov S.Kh., Vlasovskikh N.S. in: Ion Exchange and Solvent Extraction: A Series of Advances/ed. A. SenGupta, 2016, V. 22, P.147-174.

7. Tsyurupa M., Blinnikova Z., Davankov V. , in: Green Chromatographic Techniques: Separation and Purification of Organic and Inorganic Analytes / ed. A. Mohammad and D. Inamuddin, Springer, 2014, P. 19-54.

8. Khamizov R. Kh. , Tikhonov N. A. , Krachak A. N. , Gruzdeva A. N., and Vlasovskikh N. S., Geochem. Internat., 2016. Vol. 54, No. 13, P. 1223–1238.

9. Curren M., Foody B., Tolan J, Patent US 7,632.479 B2, Publ. Dec.15, 2009.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх