Исследовано влияние условий проведения сорбционной конверсии эвдиалитового концентрата в низкоконцентрированных азотно- и солянокислотных растворах (концентрация и расход кислоты, температура и длительность процесса, расход сорбента) на эффективность извлечения в сульфокатионит ценных металлов (цирконий, гафний, ниобий, редкоземельные элементы, титан, марганец). Определены оптимальные условия проведения процесса. Показано, что сорбционная конверсия в азотнокислотных растворах более эффективна для отделения ценных компонентов от кремнеземной составляющей эвдиалитового концентрата по сравнению как с традиционным методом азотнокислотного разложения, так и с методом сорбционной конверсии в серно- и солянокислотной средах. Обсуждаются причины потерь ценных металлов и поведение природных радионуклидов.
Предложена и обоснована гидрометаллургическая технология переработки титаномагнетитового концентрата. Она включает разложение концентрата в низкоконцентрированном сернокислом растворе в присутствии сульфокатионита в Н+-форме с переводом основной части металлов титаномагнетитового концентрата в сорбент и получением обогащенного ильменитом остатка, десорбцию металлов из насыщенного сульфокатионита 5М раствором хлорида натрия, дробное гидролитическое осаждение и отделение гидроксида титана, обогащенного ванадием гидроксида железа, чистого гидроксида железа и смеси гидроксидов железа и марганца, регенерацию сульфокатионита. Определены оптимальные параметры проведения отдельных процессов. В технологии практически не расходуется серная кислота и не образуются жидкие отходы.
Исследовано разложение бадделеитового концентрата фторсодержащими растворами. Показано, что разложение бадделеитового концентрата методом сорбционной конверсии в присутствии сульфокатионита более эффективно проходит в растворе фторида аммония, чем в растворе фторида натрия. Цирконий распределяется между маточным раствором (основная часть) и сорбентом (меньшая часть), что затрудняет практическую реализацию метода. Показано, что более целесообразно проводить разложение бадделеитового концентрата фтористоводородной кислотой, нейтрализовать полученный раствор гидроксидом аммония с получением гидроксида циркония и раствора фторида аммония, из последнего регенерировать фтористоводородную кислоту методом сорбционной конверсии.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации