Способ извлечения хрома (vi) на анионите ам-2б
Использование: в области извлечение веществ ионнообменными материалами и может быть и использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков для адсорбции хрома (VI) на АМП-2б, которую проводят в слабокислой или слабощелочной среде, причем регулируют оптимальное значение pH в соответствии с уравнением pH =
pHo
exp(-k
tm), где
pH - отклонение величины pH от заданного значения;
pHo - максимальное отклонение величины pH от заданного значения в начальный момент времени; k, m - константы, получаемые по экспериментальным данным, t - время. Предлагаемый способ может найти применение в производстве хрома и его соединений, в других производствах, использующих хром, в аналитической химии, для очистки стоков гальванических, кожевенных и других производств. 3 ил., 1 табл.
Изобретение (способ адсорбции хрома (VI) из растворов на адсорбенте АМ-2б) относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых отоков.
Известны способы адсорбции хрома (Ш) катионитами КУ-1, КУ-2, КРФ-5п, КФ-1, КФп-8 [1] Недостатком способа является необходимость перевода хрома из окисленной в восстановленную форму. Наиболее близким техническим решением является адсорбция хрома (VI) анионитом АВ-17x8 [2] Недостатком способа является то, что из-за окислительно-восстановительного процесса происходит падение емкостных характеристик адсорбента. Часть хромат-ионов восстанавливается до трехвалентного состояния. В таком виде он сорбируется анионитом, образуя химические узлы в матрице полимера. При избирательной десорбции хрома (III) растворами сильных кислот наблюдается быстрое разрушение анионита независимо от исходной его ионной формы. По мере десорбции трехвалентного хрома анионит в кислой среде окисляется гораздо глубже, что и служит причиной разрыва главных скелетных цепей полимера. Замена хромата на бихромат сопровождается более сильной дегидратацией анионита и усилением окисления обменных групп. Задачей изобретения является подбор адсорбента, обладающего высокими адсорбционными свойствами, а также условий для быстрой и эффективной адсорбции хрома (VI). Технический результат, который может быть достигнут при осуществлении изобретения, заключается в улучшении кинетических характеристик процесса при одновременной высокой степени извлечения адсорбента из раствора, увеличении сорбционной обменной емкости (СОЕ) адсорбента, снижении расхода реагентов, подавлении окислительно-восстановительных процессов. Данный технический результат достигается тем, что в известном способе извлечения хрома (VI) из раствора анионитом, включающем предварительную обработку анионита и раствора, контакт анионита и раствора, в качестве анионита используют анионит марки АМ-2б, полученный аминированием хлорметилированного сополимера стирола и дивинилбензола смесью диметил- и триметиламинов и содержащий обменные группы -CH2-N(CH3)2,









Крупность гранул 0,63-1,6 мм; удельное набухание 2,7-3,2 см3/г; удельная поверхность 50-100 м2/г; общий объем пор 0,8-0,87 см3/г; механическая прочность 98-99% ПОЕ 3,3-3,7 мг-экв/г. На фиг. 1 3 даны показатели адсорбции хрома (VI) из водного раствора на адсорбенте марки АМ-2б, в SO24- (фиг. 1), H2O (фиг. 2) и OH- - (фиг. 3) формах при нейтрализации раствора до заданной величины pHадс. и поддержании ее постоянной во времени адсорбции в соответствии с уравнением (1), которое для процессов, представленных на фиг. 1-3, имело вид:



где t в минутах. Примеры конкретного выполнения способа. Адсорбцию осуществляли из 200 мл исходного раствора K2Cr2O7 с концентрацией 100 мг/л в расчете на CrO3. Исходный раствор готовили растворением в воде соли K2Cr2O7 марки х.ч. концентрацию металла определяли на фотокалориметре КФК-3, кислотно-основные характеристики раствора консолидировали pH-метром. Показатели адсорбции представлены в виде C, в мг/л в расчете на CrO3 концентрации хрома в данный момент времени от начала адсорбции, pHадс. постоянной величины pH раствора в процессе адсорбции, СОЕ, в мг/г сорбционной обменной емкости ионита, в мг адсорбата на 1 г адсорбента. Концентрация адсорбата в растворе соответствовала величине pH раствора в данный момент времени адсорбции. Абсорбент АМ-2б (вес сухого ионита -2 г) заряжали противоионами насыщением из 0,1 н растворов H2SO4 млм NaOH ( SO24- OH- Формы) или выдерживали в дистиллированной воде (H2O форма). Пример 1 (фиг. 1). Адсорбент АМ-2б обрабатывали зарядкой в SO24- форму. Постоянную величину pHадс. в процессе адсорбции поддерживали нейтрализацией раствора щелочью NaOH в соответствии с уравнением (2), в котором 1<









Формула изобретения







где


k, m константы, получаемые по экспериментальным данным;
t время.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4