PL403584A1 - Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II) - Google Patents

Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II)

Info

Publication number
PL403584A1
PL403584A1 PL403584A PL40358413A PL403584A1 PL 403584 A1 PL403584 A1 PL 403584A1 PL 403584 A PL403584 A PL 403584A PL 40358413 A PL40358413 A PL 40358413A PL 403584 A1 PL403584 A1 PL 403584A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
cobalt
sorption
elution
bed
directed
Prior art date
Application number
PL403584A
Other languages
English (en)
Other versions
PL223067B1 (pl
Inventor
Wojciech Satora
Kamil Kozub
Paweł Gambal
Katarzyna Leszczyńska-Sejda
Grzegorz Benke
Krystyna Anyszkiewicz
Andrzej Chmielarz
Grażyna Machelska
Krystyna Witman
Witold Kurylak
Mieczysław Woch
Adriana Wrona
Marian Czepelak
Marcin Lis
Mariusz Staszewski
Małgorzata Osadnik
Piotr Tomczyk
Original Assignee
Instytut Metali Nieżelaznych
Kghm Ecoren Spółka Akcyjna
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Metali Nieżelaznych, Kghm Ecoren Spółka Akcyjna filed Critical Instytut Metali Nieżelaznych
Priority to PL403584A priority Critical patent/PL223067B1/pl
Publication of PL403584A1 publication Critical patent/PL403584A1/pl
Publication of PL223067B1 publication Critical patent/PL223067B1/pl

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Sposób otrzymywania wysokiej czystości bezwodnego renianu(VII) kobaltu(II) przez sorpcję jonów kobaltu(II) z roztworu rozpuszczalnych soli kobaltu(II), przy użyciu silnie kwaśnego kationitu, a następnie elucję roztworami kwasu renowego(VII) i odparowanie charakteryzuje się tym, że sole kobaltu(II), rozpuszcza się w wodzie, aż do uzyskania stężenia powyżej 1,0 g/dm3 Co, a powstały roztwór filtruje się i kolejno kieruje do etapu wymiany jonowej, gdzie przepuszcza się go przez złoże umieszczone w kolumnach jonitowych w postaci silnie kwaśnej żywicy kationowymiennej. Następnie nie mniej niż trzy kolumny wypełnione żywicą ustawia się w systemie szeregowym, a złoże umieszcza się tak, aby stosunek jego wysokości do średnicy kolumn wynosił korzystnie powyżej sześć, kolejno sorpcję prowadzi się, w kierunku z góry na dół, korzystnie tak, aby zasorbowana ilość kobaltu w jonicie kierowanym do etapu elucji mieściła się w granicach 0,04-0,06 g Co, na 1,0 cm3 żywicy, stosując czas kontaktu roztworu ze złożem jonitu od 10 do 60 minut. Z kolei kolumnę ze złożem zasorbowanym kobaltem na założonym poziomie odłącza się od pozostałych i kieruje się do etapu elucji, natomiast pozostałe kolumny pracują dalej w trybie sorpcji, przy czym złoże umieszczone w odłączonej z trybu sorpcji kolumnie jonitowej przemywa się wodą zdemineralizowaną, w kierunku z góry na dół, używając na każdy 1,0 dm3 jonitu 2,0-4,0 dm3 wody zdemineralizowanej korzystnie powyżej 3,0 dm3, tak aby wody myjące kontaktowały się ze złożem jonitu do 60 minut. Roztwór powstały po sorpcji kieruje się do zagospodarowania znanymi sposobami, a roztwór powstały po myciu po sorpcji zawraca się do etapu rozpuszczania soli kobaltu(II). Następnie prowadzi się elucję zasorbowanego w jonicie kobaltu korzystnie wodnymi roztworami kwasu renowego(VII) o stężeniu 200-900 g/dm3 Re stosując do elucji na każdy 1 g kobaltu zasorbowanego w jonie 10-20 g Re, w kierunku z góry na dół, z takim natężeniem przepływu, że roztwór eluujący kontaktuje się ze złożem jonitu powyżej 60 minut, przy czym wyciek powstający w trakcie elucji zbiera się, korzystnie w dwóch porcjach: pierwszą o objętości równej 0,5-3,0 dm3 na każdy 1,0 dm3 jonitu, kieruje się do zagospodarowania znanymi metodami, a drugą o objętości równej 1,0-3,0 dm3 na każdy 1,0 dm3 jonitu, kieruje się do zatężania w celu uzyskania celowego produktu (Co(ReO4)2). Tak wyeluowane złoże jonitu kolejno przemywa się wodą zdemineralizowaną, a wymytą kolumnę podłącza się do zestawu kolumn pracujących w trybie sorpcji korzystnie, jako ostatnią w szeregu.
PL403584A 2013-04-18 2013-04-18 Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II) PL223067B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL403584A PL223067B1 (pl) 2013-04-18 2013-04-18 Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL403584A PL223067B1 (pl) 2013-04-18 2013-04-18 Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL403584A1 true PL403584A1 (pl) 2014-10-27
PL223067B1 PL223067B1 (pl) 2016-10-31

Family

ID=51753978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL403584A PL223067B1 (pl) 2013-04-18 2013-04-18 Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II)

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL223067B1 (pl)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106770696B (zh) * 2016-07-06 2019-11-15 东华理工大学 一种阳离子树脂微色谱柱分离富集,硫氰酸盐光度法测定碱性铀溶液中微量铼的分析方法
PL448854A1 (pl) * 2024-06-14 2025-12-15 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Sposób otrzymywania renianu(VII) kobaltu(ll) z wykorzystaniem materiałów odpadowych

Also Published As

Publication number Publication date
PL223067B1 (pl) 2016-10-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103288172B (zh) Pcb蚀刻工段产生的洗板废水的回收利用方法
CN105384195B (zh) 一种从钼冶炼废酸中回收铼的方法
CN102900418B (zh) 一种铀的co2加o2原地浸出开采处理方法
Choi et al. Integrated submerged membrane distillation-adsorption system for rubidium recovery
AU2015289483B2 (en) Ligand-assisted chromatography for metal ion separation
JP2014506554A5 (pl)
CN110117043B (zh) 一种利用离子交换树脂去除废水中重金属离子的方法及树脂的再生方法
PL403584A1 (pl) Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) kobaltu (II)
PL403583A1 (pl) Sposób produkcji bezwodnego renianu (VII) niklu (II)
CN107805712A (zh) 一种去除含铀碱性浸出液中有机质的方法
CN101962713A (zh) 一种从拜耳母液中提取镓的连续离子交换装置及方法
CN106167267B (zh) 一种分离提取含硼溶液中硼的方法
CN103638994A (zh) 一种氨水处理阴离子交换树脂的方法
CN100558734C (zh) 一种用树脂层析法从磷脂中分离纯化磷脂酰胆碱的方法
CN103086554A (zh) 一种软化水去污处理工艺
CN203360068U (zh) 一体式树脂软水机
CN104593592A (zh) 一种从稀土浸出母液中富集稀土的方法
CN105175185A (zh) 一种葡萄种植土壤改良肥料及其制备方法
CN204689672U (zh) 一种高质量长路径软水机
CN105461542B (zh) 离子交换法生产乙酸镍的工艺
CN100507034C (zh) 分离锌焙砂酸性浸出液中铟的方法
CN104593591B (zh) 一种分离稀土元素的方法
JP4691276B2 (ja) 高純度ホウ素含有水の回収方法及びその装置
US3655587A (en) Methods and devices for the regeneration of ion exchangers
CN201825993U (zh) 一种从拜耳母液中提取镓的连续离子交换装置