ОХНММеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

Исследование удельной электропроводности растворов карбоната аммония, содержащих вольфрам и рений, и расчет ее энергии активации

Код статьи
S30345391S086957332504104111-1
DOI
10.7868/S303453912504104111
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 4
Страницы
104-111
Аннотация
Кондуктометрическим методом исследована удельная электропроводность водных растворов карбоната аммония концентрацией 0,5 и 1,0 моль/л, содержащих вольфрамат- и перренат- анионы с суммарной концентрацией W(VI) и Re(VII) до 0,33 моль/л в интервале температур 20–50 °С. Установлено линейное возрастание электропроводности при повышении температуры и ее нелинейное увеличение с ростом суммарной концентрации W(VI) и Re(VII). Определены температурные коэффициенты электропроводности и рассчитаны величины ее энергии активации, указывающие на диффузионный характер переноса заряда в исследованных растворах.
Ключевые слова
электропроводность карбонат аммония вольфрам рений температурный коэффициент электропроводности энергия активации
Дата публикации
01.07.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
23

Библиография

  1. 1. Гончаров, Г.В. Мировой рынок редких металлов по итогам 1 полугодия 2022 / Г.В. Гончаров // Редкие металлы и материалы на их основе : технологии, свойства и приме- нение : сб. докладов 2-й Междунар. научно-практ. конф. (23–25 ноября 2022 г., Москва). – М. : АО «Гиредмет», 2022. 412 с.
  2. 2. Анисимова, А.Б. Некоторые аспекты экономической оценки попутных компонентов при комплексной переработке минерального сырья / А.Б. Анисимова // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. №34(2). С.18–22. DOI : 10.24412/2309-4788-2021-10942.
  3. 3. Werner, T.T. Rhenium mineral resources : A global assessment / T.T. Werner, G.M. Mudd, S.M. J.D. Huston // Resources Policy. 2023. V.82. Art.103441. DOI : 10.1016/j.resourpol.2023.103441. ISSN 0301- 4207 .
  4. 4. Загородняя, А.Н. Современное состояние производства перрената аммония в Казахстане / А.Н. Загородняя, З.С. Абишева, А.С. Шарипова // Научные исследования, технологические разработки, промышленное применение : cб. матер. междунар. научно-практ. конф. «Рений, Вольфрам, Молибден – 2016. Москва, 24–25 марта 2016 г. – М. : ОАО «ИНСТИТУТ «ГИНЦВЕТМЕТ», 2016. С.27–31.
  5. 5. Касиков, А.Г. Рециклинг рения : Монография / А.Г. Касиков, А.М. Петрова. – М. : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 95 с.
  6. 6. Палант, А.А. Металлургия рения / А.А. Палант, И.Д. Трошкина, А.М. Чекмарев. – М. : Наука, 2007. 298 с.
  7. 7. Палант, А.А. Технология рения / А.А. Палант, И.Д. Трошкина, А.М. Чекмарев, А.И. Костылев. – М. : ООО «Галлея-Принт», 2015. 329 с.
  8. 8. Палант, А.А. Электрохимическая переработка металлических отходов вольфрама и молибдена под действием переменного тока / А.А. Палант, В.А. Брюквин // Металлы. 2004. №2. С.79–82.
  9. 9. Палант, А.А. Физико-химические и технологические основы электрохимической переработки отходов металлического вольфрама / А.А. Палант, В.А. Павловский // Технология металлов. 2003. №11. С.3–7.
  10. 10. Рузиев, У.Н. Технология электрохимической переработки отходов сплавов вольфрам-рений и молибден-рений / У.Н. Рузиев, С.Н. Расулова, В.П. Гуро, Х.Т. Шарипов, М.А. Ибрагимова, Ч.Ф. Адинаев // Universum : химия и биология. 2022. 10(100). Электрон. научн. журн. URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14302.
  11. 11. Справочник по электрохимии / под ред. А.М. Сухотина. – Л. : Химия, 1981. 488 с.
  12. 12. Добош, Д. Электрохимические константы : справочник для электрохимиков ; пер. с англ. и венг. / Д. Добош. – М. : Мир, 1980. 365 с.
  13. 13. Новый справочник химика и технолога. Химическое равновесие. Свойства растворов. – С.-Пб. : АНО НПО «Профессионал», 2004. 998 с.
  14. 14. Баматов, И.М. Гидролиз в системе «карбонат аммония + вода» по первой ступени. Гидролиз и анионом, и катионом / И.М. Баматов, М.Х. Байсангурова, М.И. Самбулатова // Всеросс. научно-практ. конф. студентов, молодых ученых и аспирантов «Наука и молодежь». Грозный, 29–30 ноября 2018 г. – Грозный : Издво Чеченский гос. ун-т, 2018. С.133–136.
  15. 15. Кнунянц, И.Л. Химическая энциклопедия в 5 т. Т.1. / И.Л. Кнунянц, Н.Н. Кулов, Н.С. Зефиров. – М. : Изд-во Советская энциклопедия, 1988. 625 с.
  16. 16. Berkol, I. Ammonia and ammonium carbonate leaching of anthoinite : (hydrous aluminium tungstate) / I. Berkol, R. Derie, Masoud Ghodsi // Intern. J. Refractory Metals and Hard Mater. 1985. March.V.4(1). P.43–47.
  17. 17. Vadasdi, K. Effluent-free manufacture of ammonium paratungstate (APT ) by recycling the byproducts / K. Vadasdi // Int. J. Refractory Metals & Hard Mater. 1995. V.13. P.45–59.
  18. 18. Xiao-Bin Li. Dissolving behavior of ammonium paratungstate in (NH4)2CO3-NH3·H2O-H2O system / Xiao-Bin Li, Chun-Hui Gao, Jie Zhou, Qiu-Sheng Zhou, Tian-Gui Qi, Gui-Hua Liu, Zhi-Hong Pengl // Trans. Nonferrous Metals Soc. China. 2018. July. V.28. Is.7. P.1456–1464. DOI : 10.1016/S1003-6326(18)64784-3.
  19. 19. United States Patent (19), Patent Number: 5,021,133. Electrolytic method for producing ammonum paratungstate from cemented tungsten carbote / Vanderpool C.D., Kim T.K. Date of Patent : Jun. 4. 1991.
  20. 20. D’Aloya, A. An electrochemical investigation of the formation of CoSx and its effect on the anodic dissolution of iron in ammoniacal-carbonate solutions / A. D’Aloya, A.N. Nikoloski // Hydrometallurgy. 2013. V.131–132. P.99–106.
  21. 21. Kho, Y.T. Anodic behavior of iron in ammoniacal carbonate solution. I. Steady-state polarization and cyclic voltammetry / Y.T. Kho, K. Osseo-Asare, H.W. Pickering // J. Electrochem. Soc. 1992. V.139. P.32–39.
  22. 22. Lee, J.W. Anodic dissolution of iron in ammoniacal ammonium carbonate solution / J.W. Lee, K. Osseo-Asare, H.W. Pickering // J. Electrochem. Soc. 1985. V.132. P.550–555.
  23. 23. Афифи, А. Статистический анализ : подход с использованием ЭВМ / А. Афифи, С. Эйзен ; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. 488 с.
  24. 24. Щербаков, В.В. Электропроводность и диэлектрическая проницаемость водных растворов аммиака / В.В. Щербаков, З. Салем, В.И. Ермаков, А.Ф. Воробьев // Электрохимия. 1992. Т.28. С.283–286.
  25. 25. Кузнецова, О.Г. Исследование электропроводности аммиачно-щелочных растворов и определение ее энергии активации / О.Г. Кузнецова, А.М. Левин, М.А. Севостьянов, О.И. Цыбин, А.О. Больших // Металлы. 2019. №5. C.93–97.
  26. 26. Щербаков, В.В. Электропроводность системы аммиак–вода / В.В. Щербаков, Ю.М. Артемкина, Т.Н. Понамарева, А.Д. Кириллов // ЖНХ. 2009. Т.54. №2. С.321–323.
  27. 27. Влаев, Л.Т. Энергия активации электропроводности водных растворов серной кислоты, селеновой кислоты и теллурата калия / Л.Т. Влаев, В.Г. Георгиева // Электрохимия. 2004. Т.40. №6. С.768–772.
  28. 28. Машина, А.Н. Температурная зависимость энергии активации электропроводности водных растворов сильных электролитов / А.Н. Машина, Ю.М. Артемкина, В.В. Щербаков // Успехи в химии и химической технологии. 2017. Т.31. №4. С.49–51.
  29. 29. Кузнецова, О.Г. Анодное поведение сплава вольфрам-рений в растворах карбоната аммония / О.Г. Кузнецова, А.М. Левин // Сб. статей XIII междунар. научн. конф. «Современные методы в теоретической и прикладной электрохимии». 5–9 сентября 2022 г. Плес, Ивановская обл., РФ. – Иваново : Институт химии растворов им. Г.А. Крестова РАН, 2022. 125 с. ISBN 978-5-905364-19-8
  30. 30. Кузнецова, О.Г. Получение паравольфрамата аммония в процессе электрохимической переработки сплавов вольфрам-рений в растворах карбоната аммония / О.Г. Кузнецова, А.М. Левин, В.Г. Леонтьев, М.А. Севостьянов, А.О. Больших, О.М. Левчук // Металлы. 2024. №2. С.3–10.
  31. 31. Zhang L. Green and low-carbon preparation of ammonium paratungstate by adding ammonia to ammonium metatungstate solution / L. Zhang, L. Shen, Q. Zhou, T. Qi, Z. Peng, G. Liu, X. Li // Hydrometallurgy. 2023. V.222. Art.106196.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека