Способ разделения скандия и редкоземельных элементов
Авторы патента:
Изобретение относится к гидрометаллургии скандия. Способ включает осаждение скандия из кислых растворов в присутствии ионов аммония и сульфата при температуре 40-95oC. В качестве реагента берут сульфат аммония. Для сернокислых растворов используют раствор аммиака. В качестве кислых растворов берут азотно-, соляно- или сернокислые растворы. 2 з.п. ф-лы, 3 табл.
Изобретение относится к гидрометаллургии скандия и может быть использовано для разделения скандия и редкоземельных элементов (РЗЭ) в кислых средах.
Известен способ разделения скандия и РЗЭ, основанный на различии устойчивости их комплексных соединений. По этому способу оксалаты скандия и РЗЭ растворяют в водном растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты при pH 6. Кипячением раствора разрушают менее прочные комплексные соединения РЗЭ. После охлаждения прибавляют 10% -ный раствор щавелевой кислоты, выделяя в осадок РЗЭ. Скандий в составе более прочного комплексного соединения остается в растворе [1] Недостатками известного способа являются необходимость трехкратного повторения процесса для достижения приемлемой степени разделения скандия и РЗЭ и применение дефицитных реагентов. Наиболее близким к предложенному по технической сущности и достигаемому результату является способ разделения скандия и РЗЭ, включающий осаждение двойных сульфатов калия и скандия обработкой растворов сульфатом калия [2] Недостатком этого известного способа является относительно невысокая степень разделения скандия и РЗЭ (см. пример 1). Предложенный способ разделения скандия и РЗЭ заключается в том, что разделение осуществляют путем осаждения скандия из кислых растворов в присутствии ионов аммония и сульфата при температуре 40-95oC. Целесообразно в качестве реагентов брать сульфат аммония или раствор аммиака для сернокислых растворов. Отличиями предложенного способа от известного являются реагент-ионы аммония и сульфата, температурный режим 40-95oC и среда осаждения - кислые растворы, причем в качестве реагентов берут сульфат аммония или раствор аммиака для случая сернокислых растворов. В качестве кислых растворов берут азотно-, соляно- или сернокислые растворы. Пример 1 (прототип). Берут 0,1 дм3 азотнокислого раствора, содержащего, г/дм3: скандия 16,1, иттрия 0,102, иттербия 0,770, нагревают до 60oC и вводят в него 20 г сульфата калия в течение 10 минут. Раствор выдерживают при перемешивании и температуре 60





CLno. содержание РЗЭ в осадке,
Пример 2. Берут 0,1 дм3 раствора по примеру 1, нагревают до 60oС и вводят в него 14 г сульфата аммония в течение 10 минут. Раствор выдерживают при перемешивании и температуре 60



Пример 5. Берут 0,1 дм3 сернокислого раствора состава, г/дм3: скандий 12,8, иттрий 0,150, иттербий 0,620, нагревают до 60oC и вводят в него 11,4 г сульфата аммония в течение 10 минут. Раствор выдерживают при перемешивании и температуре 60




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к химической технологии получения нелетучих фторидов элементов и может быть использовано для получения, например, фторидов редкоземельных металлов (РЗМ), а также переходных металлов, например, железа, применяемых в производстве сплавов для изготовления постоянных магнитов
Изобретение относится к области неорганической химии, в частности к разработке способов получения соединений на основе смешанных купратов редкоземельных элементов и бария, которые применяются для получения сверхпроводящих соединений
Способ получения оксида скандия // 2069181
Изобретение относится к неорганической химии, в частности к технологии неорганических веществ, и может быть реализовано на предприятиях химической промышленности и предприятиях гидрометаллургического профиля при получении чистых соединений скандия
Способ концентрирования скандия из отходов процесса переработки вольфрамитовых концентратов // 2069180
Изобретение относится к неорганической химии, в частности к технологии неорганических веществ, и может быть реализовано на предприятиях химической промышленности и предприятиях гидрометаллургического профиля
Изобретение относится к области радиохимии и может быть использовано в технологии выделения гадолиния из облученного европия и разделении европия и гадолиния в препаративной и аналитической химии
Способ очистки водных растворов солей церия // 2064894
Изобретение относится к способам очистки солей редкоземельных элементов, а именно водных растворов солей церия, и может быть применено в технологии получения особочистых химических веществ, в радиоэлектронике, лазерной технике, там, где требуются вещества с содержанием микропримесей металлов на уровне 10-5-10-4 мас
Изобретение относится к химической технологии редкоземельных элементов и может быть использовано в производстве продуктов европия
Изобретение относится к способам экстракционного разделения РЗЭ из нейтральных или слабокислых растворов и позволяет повысить чистоту получаемых продуктов и сократить число операций
Изобретение относится к извлечению редкоземельных элементов из отходов производства минеральных удобрений - фосфогипса
Изобретение относится к технологии получения фторидов редкоземельных металлов и иттрия
Изобретение относится к технологии получения соединений редкоземельных элементов (РЗЭ) при комплексной переработке апатитов, в частности к получению концентрата РЗЭ из фосфогипса
Способ извлечения церия (варианты) // 2114204
Изобретение относится к металлургии, а именно к способам получения редкоземельных металлов, и может быть использовано при переработке фторсодержащих руд церия
Изобретение относится к области технологии получения хромитов редкоземельных элементов (РЗЭ) и может быть использовано в производстве токопроводящей керамики и катализаторов
Способ извлечения редкоземельных элементов // 2118613
Изобретение относится к переработке фосфатсодержащего сырья: апатитов, фосфоритов с извлечением из них редкоземельных элементов
Изобретение относится к технологии извлечения редкоземельных элементов (РЗЭ) из апатитового концентрата при его азотнокислотной переработке на комплексные удобрения