BE342034A - - Google Patents

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BE342034A
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    • C—CHEMISTRY; METALLURGY
    • C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00—Obtaining refractory metals
    • C22B34/10—Obtaining titanium, zirconium or hafnium
    • C22B34/12—Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08
    • C22B34/1236—Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08 obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by wet processes, e.g. by leaching
    • C22B34/124—Obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by metallurgical processing; preparation of titanium compounds from other titanium compounds see C01G23/00 - C01G23/08 obtaining titanium or titanium compounds from ores or scrap by wet processes, e.g. by leaching using acidic solutions or liquors

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé pour le traitement de matières titanifères. 



   Pour obtenir des solutions de matières   titanifêres ,   ou pour amener ces matières à une forme aisément soluble, on se sert en général d'acides, notamment d'acides minéraux tels que l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique. En général, les matières titanifères sont finement broyées et sont traitées avec des acides plutôt concentrés, tout en chauffant. Il est de grande importance pour l'économie du procédé de se servir d'une méthode qui, sans avoir de grandes exigences en ce qui concerne la finesse des matières titanifères et la concentration de l'aci- de employé, assure cependant une dissolution rapide et suffisam- ment complète des matières titanifères employées, par exemple 

 <Desc/Clms Page number 2> 

   l'ilménite,   le rutile, la titanite, etc... 



   L'Inventeur a trouvé que ces procédés de dissolution s'exécutent beaucoup plus rapidement et avantageusement que jus- qu'ici lorsqu'on se sert de certaines additions aux substances de réaction. Ceci est aussi vrai en ce qui concerne les procé- dés de dissolution pure qu'en ce qui concerne les procédés dans lesquels on cherche à amener la matière de titane sous forme soluble. Les additions ci-dessus mentionnées comportent aussi l'avantage qu'on peut utiliser pour le traitement une matière de titane plus grossière et des acides moins concentrés et ob- tenir tout de même un procédé à marche satisfaisante. 



   Les additions trouvées par l'Inventeur, additions qui agissent comme accélérateurs pour la'réaction entre les acides et les matières titanifères, peuvent être de genres très divers. 



   Ainsi on a trouvé que des substances naturelles, par les magné- topyrites, donnent l'effet désiré. En ajoutant des magnétopy- rites à de l'ilménite, qui a été dissoute dans de l'acide sulfu- rique à environ 75%, il a été possible de réduire le temps de réaction environ à la moitié du temps nécessaire sans cette ad- dition, et en même temps du fer trivalent présent dans la solu- tion a été réduit en fer divalent. Toutefois toutes les magné- topyrites naturelles ne donnent pas cet effet au même degré, mais l'Inventeur a trouvé que les additions peuvent donner l'ef- fet désiré par chauffage. Par exemple de la magnétopyrite, ou de la pyrite ordinaire, chauffée à une température d'environ 700  C, a donné dans la plupart des cas les meilleurs résultats. 



  De même, du sulfure de fer préparé de diverses manières a été employé avec de bons résultats. 



   Ces produits peuvent être utilisés dans le traitement de matière titanifère comme addition soit à cette matière, soit à l'acide ; ils peuvent aussi être introduits pendant l'opéra- tion de dissolution elle-même. 



   On obtient en outre avec une série d'autres produits le même effet excellent sur le procédé de dissolution. Par exemple, on a employé des produits préparés en chauffant de la 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 pyrite à inflammation conjointement avec de l'ilménite. Par ce chauffage à inflammation la pyrite cède une partie de son soufre qui agit en réduisant l'ilménite, tandis qu'en même temps une autre partie du soufre est liée par les produits de réaction formés. De bons résultats similaires ont été obtenus avec des produits préparés par chauffage de pyrite à inflammation conjoin- tement avec du fer métallique. Au lieu de fer métallique on peut aussi employer un composé d'oxyde de fer par exemple du mi- nerai de fer ordinaire.

   En fait, on a trouvé qu'il est possible d'employer une série de produits préparés par chauffage de deux ou plusieurs des composants suivants : pyrite, magnétopyrite, soufre, composés de titane, fer et composés de fer. Comme compo- sés de fer, on peut aussi se servir de sulfate   de.fer   cristalli- sé hors des solutions de fer et de titane produites. Les tempéra- tures employées ont varié entre environ 400  0 et environ 1000  C. 



  Dans la production de composés de fer et'de soufre, on peut ainsi employer de très basses températures, tandis que dans les cas où on veut réaliser des réductions, des températures plus élevées sont nécessaires. En général des températures de 700  à 800  C sont appropriées. 



   On peut aussi se servir comme additions d'une série d'autres composés de soufre naturels ou artificiels, contenant un ou plusieurs métaux et une teneur variable de soufre. 



   En général la manière de procéder la plus naturelle consistera à choisir des composés de fer et de soufre, mais on n'est aucunement limité à ce choix. Ainsi il peut ¯être avanta- geux d'employer en totalité ou en partie d'autres métaux, si on le désire conjointement avec le fer. Comme exemples de ces mé- taux, on peut mentionner le zinc, l'aluminium, l'antimoine, le silicium, le titanium, le magnésium, les métaux alcalins et alcalino-terreux. Si on se sert d'un chauffage des composés de soufre, il peut, dans certaine cas, être avantageux de les sou- mettre à un refroidissement rapide, par exemple en les laissant tomber dans de l'eau, ou d'autre manière. 



   Dans certains cas, il peut être important d'obtenir 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 l'accélération désirée de la dissolution avec une réduction si- multanée de la solution résultante, sans ajouter de substances étrangères à la solution, ou tout au moins sans augmentation considérable quelconque de la teneur en substance autres que les composés de titane dans la solution obtenue. D'après la présen- te invention, on peut obtenir le résultat désiré en introduisant du soufre dans la matière de titane à traiter, ou en ajoutant une matière de titane dans laquelle du soufre a été introduit. 



   La sulfuration des matières de titane peut par exemple se faire en les chauffant à quelques, cents degrés (par exemple 700 à 800  
C) sous l'action de vapeurs de soufre ou d'un mélange gazeux contenant du soufre. Cette sulfuration peut aussi être effectuée en combinaison avec une réduction de la matière de titane en in- troduisant un agent réducteur solide ou gazeux. 



   De l'hydrogène sulfuré ou du bioxyde de soufre peuvent aussi être ajoutés pendant l'opération de   dissolu tion.   



   La présence de soufre ou de composés de soufre pendant la dissolution offre en outre l'avantage que les substances qui forment des composés de soufre difficilement solubles sont séparées par précipitation. Ces substances et tous les composés non dissous restant après le traitement peuvent évidemment être encore traitées de manières connues pour la récupération et la séparation des constituants séparés. 



   On a trouvé que les produits de réduction des matières de titane et matières similaires ont un effet favorable sur la dissolution, même sans la présence simultanée de composés de soufre. 



   En ce qui concerne l'addition à utiliser dans chaque cas particulier pour le traitement de matières de titane, aucune règle définie ne peut être donnée, car la quantité dépend de la nature de l'addition aussi bien que des matières de réaction. Il ne sera toutefois pas difficile de trouver la quantité d'addition convenable lorsqu'on connait les matières à utiliser. Comme exemple on peut dire qu'en dissolvant de l'ilménite dans de 

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 l'acide sulfurique, on a obtenu d'excellents résultats par ad- dition d'environ 70 grammes de magnétopyrite par Kilog d'ilméni- te. 



   La solution titanifère est débarrassée des substances en suspension, et si on le désire aussi des substances sous forme colloïdale, et est traitée ensuite conformément à des méthodes connues pour la production de composés de titane et pour la précipitation hydrolytique des,acides titaniques, soit seuls, soit conjointement avec d'autres substances. 



   -:   REVENDICATIONS:-   
1  Procédé de traitement de matières titanifères avec des acides, caractérisé en ce qu'on ajoute aux matières de titane, aux acides ou à leurs mélanges, des additions consti- tuées par un ou plusieurs agents réducteurs, dans le but d'accé- lérer les réactions entre les matières titanifères et les acides employés. 



   2  Procédé d'après 1 , caractérisé en ce que l'addi- tion se fait pendant ou avant la réaction . 



   3  Procédé d'après 1 et 2 , caractérisé en ce que des composés sulfureux, des composés métalliques, des composés métalliques à teneur de soufre, ou leurs mélanges, sont utilisés comme additions. 



   4  Procédé d'après 1 , caractérisé en ce que la réaction est accélérée au moyen de composés de titane sulfurés. 



   5  Procédé d'après 1  et 2 , caractérisé en ce que les matières utilisées comme additions ont été préalablement soumises à un chauffage, parfois avec un refroidissement subsé- quent rapide par immersion dans de l'eau, ou de manière similaire. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 6 Procédé d'après 1 , caractérisé en ce que de l'hydrogène sulfuré, ou du bioxyde de soufre, ou leurs mélanges, sont employés comme additions et sont introduits pendant l'opéra- tion de dissolution elle-même. <Desc/Clms Page number 6>
    7 Procédé d'après 1 à 6 , caractérisé en ce que les substances précipitées pendant le procédé et les substances non dissoutes, sont utilisées par un traitement subséquent de manière convenable quelconque.
BE342034D BE342034A (fr)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2132755A1 (fr) * 1971-04-09 1972-11-24 Benilite Corp

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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FR2132755A1 (fr) * 1971-04-09 1972-11-24 Benilite Corp

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