Cтраница 2
Мур и Краус провели исследования, относящиеся к разделению никеля, кобальта и других элементов на сильноосновном анионите дауэкс-1. Они показали, что никель не образует анионных комплексов с соляной кислотой. При пропускании концентрированного солянокислого раствора, содержащего эти элементы, через колонку с анионитом никель полностью переходит в раствор, а кобальт и другие элементы сорбируются. [16]
Легкость образования Ni ( CO) 4 используется для разделения никеля и кобальта, так как для получения карбонила кобальта требуются более высокие температура и давление. [17]
На основе изучения свойств полученных внутрикомплексных солей практически осуществлено разделение никеля и кобальта. Даны предложения по объемному методу определения никеля. [18]
В [165] сообщается о применении смеси Kelex 100 и VersaticQH разделения никеля и кобальта. Kelex экстра-ует кобальт, однако ряд авторов отмечает, что Kelex 100 из вых партий обладал способностью экстрагировать никель, а как последующие партии того же экстрагента не экстраги-эт этот металл. [19]
![]() |
Зависимость экстракции. [20] |
В [154] рассмотрен процесс извлечения кобальта и никеля из апа жаропрочных сплавов растворением в соляной кислоте эследующей экстракцией для разделения никеля и кобальта, имость переработки по этой схеме ниже, чем по схеме Эшбрука итчи [139], рассмотренной в разделе, посвященном процессам лльфатных средах. Это связано с тем, что соляная кислота для творения и окись магния для осаждения железа и хрома из-каются и повторно используются в процессах. Однако, стоить цеха с использованием соляной кислоты, несомненно, будет je, так как для нее нужны устойчивые к хлоридной среде ма-иалы. [21]
Так, А. М. Гурвич и др. [78, 79], используя принцип осадочной хроматографии в сочетании с сорбционной хроматографией, разработали простой метод разделения никеля и кобальта, пригодный для очистки кобальта от примесей никеля. Метод основан на применении колонок, содержащих диметилглиоксим с носителем, в качестве которого был применен активированный уголь. Указанные вещества, смешанные в соотношении 1: 10, помещали в колонку над слоем чистого угля. В этих условиях соль кобальта проходит в фильтрат, очищенная от примесей никеля и не загрязненная какими-либо содержавшимися в ней до очистки веществами. [22]
При использовании шывного раствора, содержащего соль извлекаемого металла, анном случае сульфата никеля, при рН 35 достигается до-шительное улучшение разделения никеля и кобальта. [23]
![]() |
Кривые светопоглощения растворов окисленной перекисью водорода натриевой соли кобальт-этилендиаминотетрауксусной кисло. [24] |
На основе выявившегося факта вытеснения никелем кобальта из его внутрикомплексной соли нами было практически осуществлено разделение никеля и кобальта. [25]
Могут представить интерес комплек -, сы кобальта с ацетилацетоном. Трехвалентный кобальт экстрагируется ацетил-ацетоном в кислой среде, в то время как ионы никеля и двухвалентного кобальта не образуют экстрагирующихся соединений; поэтому разделение никеля и ко - Рис 2 светопоглощение бальта может быть достигнуто экстрак - раствора соединения ко-цией после окисления кобальта до трех - бальта с нитрозо - Н - солью валентного. [26]
![]() |
Строение молекулы тетракарбонила никеля Ni ( CO4. [27] |
Его получают действием СО на порошок никеля при 60 - 80 С. При 180 С карбонил никеля разлагается, что используется для получения чистого никеля и его покрытий на металлах. Ni ( CO) 4 применяется также в органическом синтезе в качестве катализатора. Легкость образования Ni ( CO) 4 используется для разделения никеля и кобальта, так как для получения карбонила кобальта требуются более высокие температура и давление. [28]
Пирометаллургическая стадия включает получение и переработку конверторных шлаков никелевого произ-ва перемешиванием их со штейном рудной плавки, в результате чего получается масса, обогащенная кобальтом. Перерабатывают также жидкие конверторные шлаки меднонике-левого произ-ва со штейном рудной плавки при наличии восстановителя, получая обогащенный кобальтом штейн. В дальнейшем штейн конвертируют, и К. В основе гидрометаллургической переработки сырья лежит перевод К. Различают процесс выщелачивания, применимый к рудам и концентратам. Получают развитие экстракционные и сорбциониые методы разделения никеля и кобальта. КО поставляют в виде катодных листов или пластин, нарезанных из катодов; К. Kl, K2 и КЗ - в виде слитков массой не более 25 кг или катодных пластин. Макс, размер пластины 500 X 500, миним. Электролитическим методом получают кобальтовый порошок марок ПК-1 ( 99 2 % Со) и ПК-2 ( 98 2 % Со), используемый для произ-ва спеченных изделий. [29]