Cтраница 2
Дальнейшее повышение температуры приводило к увеличению сорбируемости меди, причем относительно большое возрастание сорбции меди наблюдается на анионитах в солянокислой форме. Увеличение сорбируемости катионов анионитами из растворов при повышенных температурах в первую очередь объясняется деструкцией смолы, которая выражается как в потере обменной емкости, так и в нарушении устойчивости каркаса анионита. [16]
Величина рН красильной ванны должна быть равной 2 - 3, так как при рН менее 2 ухудшается сорбция меди волокном, а при значениях рН выше 3 происходит пожелтение волокна. [17]
Применительно к сорбционной технологии меди пупьсколонны испытаны на операциях выщелачивания рудной пульпы после флотации ( при рН 1 5), нейтрализации пульпы v сорбции меди на амфолите АМК-1 в укрупненно-лабораторном масштабе. [18]
Поскольку в сернокислом растворе шестивалентный теллур находится в виде теллуровой кислоты, можно ожидать их разделения либо при помощи анионитов путем улавливания ТеО42 -, либо путем сорбции меди на катионитах, но при этом железо частично сорбируется смолой, частично осаждается в растворе. Поэтому для применения анионитов необходимо процесс восстановления теллура вести без применения железа. Если бы при помощи последних удалось восстановить теллур, то процесс заключался бы в разделении меди и теллура и восстановлении последнего, что по данным литературы и наших исследований вполне осуществимо. [20]
Изучена [245] сорбция хлористой меди ( СиС12) на анионите Дауэкс - 1х8 и катионите Дауэкс - 50Шх8 и влияние присутствие в растворах хлоридов лития, натрия и калия, а также влияние концентрации LiCl в растворе, содержащем 65 г / л мед ( в виде CuCU) на сорбцию меди из раствора. [21]
Во всех случаях на анионитах в ОН-форме образуются осадки и их цвет изменяется. Сорбция меди колеблется в пределах 0 3 - 5 71 мг-экв / г, кобальта - 1 36 - 4 59 мг-экв / г. Наиболее сильными комплексообразующими свойствами обладают аниониты, имеющие в своей структуре этилендиаминные группы. [22]
Ионы меди ( И) очень сильно сорбируются органическими катионообмен-никами как сильнокислотного, так и слабокиелотного типов. Сорбция меди уменьшается с повышением концентрации кислоты. При введении подходящих органических растворителей Dg увеличивается. [23]
Сорбцию меди из пульпы осуществляли в аппаратах типа па-чук ( Ураб1 м3) при отношении потоков смолы и пульпы 1: 5 - М: 7 и времени контакта 40 мин на каждой стадии. [24]
Проведенный расчет показал, что пульсколонны могут заменить традиционные аппараты на указанных операциях с существенным экономическим эффектом. Так, сорбция меди из плотных пульп ( Ж Т 1: 1) в пачуках с воздушным перемещением приводит к значительным затратам воздуха, резкому снижению эффективности из-за образования застойных зон и плохого распределения фаз по сечению аппарата. Операция нейтрализации может быть закончена за 15 мин, а выщелачивание - за 60 мин. [25]
Получен ИК-спектр смолы СГ и проведено отнесение основных частот колебаний. На примере сорбции меди карбоксильным катионитом типа СГ-1 показано, что Vs часть функциональных групп образует с катионом равноценные связи. При большем насыщении в фазе смолы образуются мости-ковые структуры. [26]
Как видно из табл. 2, сорбция меди ( 2), правда очень незначительная, происходит и из растворов ЭДА-комплексов меди. Что касается прочности комплекса, образующегося в фазе сетчатого полиэлектролита, то она уступает прочности комплексов тех же металлов как с мономерными, так и с полимерными аналогами. Это связано с теми энергетическими затратами, которыми сопровождается образование комплексов в фазе ионита для образования структур, свойственных данному металлу - комплесообразователю. Несколько особое положение занимает анионит АН-2Ф, который сорбирует медь из раствора ЭДА-комплекса даже при условии большого избытка в растворе свободного этилендиамина. [28]
Большой интерес представляют опыты по совместному извлечению меди и свинца. Результаты этих опытов показывают, что сорбция меди в присутствии растворенного свинца протекает более энергично и полно. [29]
Хейтнер-Виргуин и Урбах [101] изучали кинетику сорбции металлов на фосфорнокислом катионите. Было установлено, что скорость процесса при сорбции меди ( II) и кальция ( II) определяется диффузией, а ионов U0f и Th ( IV) - химической реакцией. [30]