Cтраница 1
Разделение ниобия и тантала по этой схеме, предложенное Голайбор-сачем и Юнгом, было проработано в лабораторном масштабе на шюботан-таловых продуктах, полученных из лопарита и содержавших примесь титана, Е. И. Крыловым с сотрудниками в Уральском филиале Академии наук СССР. Эти авторы установили, что при кристаллизации соли 3.67 ниобий очищается не только от тантала, по также и от примеси титана. [1]
Разделение ниобия и тантала может производиться для решения следующих технологических задач: 1) получения пятиокиси ниобия и 2) получения пятиокисей ниобия и тантала. [2]
![]() |
Физико-химические свойства некоторых фторидов. [3] |
Разделение ниобия и тантала может быть достигнуто селективным восстановлением ниобия до трихлорида с выводом его в твердую фазу. [4]
Разделение ниобия, титана и тантала в солянокислых растворах с помощью анионитов АН-2Ф и ЭДЭ-10П описано в работах [ 178, с. [5]
Разделение ниобия и циркония проводят из кислого раствора смеси соляной и фтористоводородной кислот на анионите. Элю-ирование ведут смесью тех же кислот, при этом первым из колонки выходит цирконий. [6]
Разделение ниобия и тантала хлорированием смеси их окислов в присутствии моноокиси углерода. [7]
Разделение ниобия и тантала Розе практически не удалось, но были получены препараты с меньшим количеством примесей вольфрама, олова и титана. [8]
Для разделения ниобия и тантала предложено использовать и некоторые гидроксамовые кислоты, однако селективность этих реагентов недостаточно высокая. Простое осаждение Nb и Та N-циннамоилгидроксамовой кислотой ( III) позволяет отделять 15 мг пятиокисей этих металлов от по крайней мере 100 мг Al, As3, Be, Cd, Се4, Со, Сг3, Си, Fe3, Hg, Mg, Mn2, Ni, Sb3, Sn2, Th, UOi, Zn, арсенатов, вольфраматов и фосфатов. [9]
Для разделения ниобия, тантала и титана из плавиковокислых растворов целесообразно применять сильно основные аниониты типа отечественных АВ-16, АВ-17 или американского дауэкс-1. [10]
После разделения ниобия и тантала идет основная операция - восстановление. Пятиокись ниобия Nb205 восстанавливают алюминием, натрием, сажей или карбидом ниобия, полученным при взаимодействии Nb205 с углеродом; пентахлорид ниобия восстанавливают металлическим натрием или амальгамой натрия. Так получают порошкообразный ниобий, который нужно затем превратить в монолит, сделать пластичным, компактным, пригодным для обработки. Как и другие тугоплавкие металлы, ниобий-монолит получают методами порошковой металлургии, суть которой в следующем. [11]
После разделения ниобия и тантала идет основная операция - восстановление. Пятиокись ниобия Nb205 восстанавливают карбидом ниобия NbC, полученном при взаимодействии Nb205 с углеродом; пентахлорид ниобия восстанавливают металлическим натрием или амальгамой натрия. Так получают порошкообразный ниобий, который нужно затем превратить в монолит, сделать пластичным, компактным, пригодным для обработки. Для тугоплавких металлов этот процесс сложен и трудоемок. Заключается он в следующем. [12]
Для разделения ниобия и тантала рассмотренным выше способом пригодны только аниониты с неупорядоченной структурой. АН-31 показало, что этот анионит не может быть использован для количественного разделения: тантал из него частично вымывается растворами хлористого аммония. [13]
Трудности разделения ниобия и тантала неоднократно отмечались в печати. Они относятся главным образом к области аналитической химии ниобия и тантала и имеют место при определении содержания этих элементов в рудах и минералах. Для разделения ниобия и тантала при промышленном получении их еще в 1866 г. Мариньяком был предложен фторидный способ. Классический способ Марпньяка обеспечивает успешное получение ниобия и тантала из обычных видов сырья ( колумбитов и танталитов) и используется в различных вариантах до настоящего времени. [14]
Механизм разделения ниобия и тантала хлорированием смеси их окислов хлором в присутствии углерода. [15]