Вскрытие - концентрат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В технологии доминируют два типа людей: те, кто разбираются в том, чем не они управляют, и те, кто управляет тем, в чем они не разбираются. Законы Мерфи (еще...)

Вскрытие - концентрат

Cтраница 3


В - последнем случае 50 % - ный раствор щелочи впрыскивается форсункой. Обогрев печи за счет внутреннего сжигания газа недопустим, так как при этом едкие щелочи переходят в карбо - - - наты, а вскрытие концентратов редких металлов карбонатами - происходит при гораздо более высокой температуре. В последнее время все большее значение в технологии приобретают процессы спекания с щелочными реагентами в таких высокопроизводительных аппаратах, как печи кипящего слоя и циклонной плавки.  [31]

НАТРИЯ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ ( кремнефторид натрия) Na2 [ SiFe ], крист. NaF и NH F; компонент флюсов, эмалей, бетона, р-ров для травления стекла; консервант древесины и кож; депрессор при флотации; реагент для фторирования воды и вскрытия концентратов Be.  [32]

Метод разложения, основанный на сплавлении с сульфатом аммония и серной кислотой, давно уже находит применение при химическом анализе титансодержащих материалов. Как технологический прием для разложения титанониобиевых минералов он был недавно предложен автором. В нескольких патентах он предлагается для вскрытия колумбито-вого концентрата.  [33]

Очень важна в технологии вскрытия концентратов редких хч: т - ллов классификация измельченного материала. Выгодно иметь монодисперсный материал. Это существенно влияет на производительность печей и реакторов, применяемых для вскрытия концентратов.  [34]

35 AG некоторых реакций хлорирования и гидрохлорирования. [35]

При разложении серной кислотой этих минералов образуется большое количество гипса или смеси гипса с кремнеземом ( до 9 т на 1 т ТЮ2), что усложняет процесс и препятствует их использованию. Сернокислотный способ ( рис. 72) до последнего времени был основным в переработке ильменита и шлаков на пигментную двуокись титана. Метод сложен, требует многих операций; главные из них: 1) вскрытие концентрата, 2) очистка сульфатных растворов, 3) гидролиз растворов, 4) прокаливание гидроокиси титана до двуокиси.  [36]

37 AG некоторых реакции хлорирования и гидрохлорирования. [37]

При разложении серной кислотой этих минералов образуется большое количество гипса или смеси гипса с кремнеземом ( до 9т на 1 т ТЮ2), что усложняет процесс и препятствует их использованию. Сернокислотный способ ( рис. 72) до последнего времени был основным в переработке ильменита и шлаков на пигментную двуокись титана. Метод сложен, требует многих операций; главные из них: 1) вскрытие концентрата, 2) очистка сульфатных растворов, 3) гидролиз растворов, 4) прокаливание гидроокиси титана до двуокиси.  [38]

Поэтому максимально допустимое количество ванадия в сыром материале, направляемом на переочистку, определяется принятой в аффинажном процессе свободной кислотностью. Тенденция растворов к пересыщению полезна, так как перерабатываются они раньше, чем установится равновесие. Поскольку во время процесса кислотность снижается, то могут выпасть осадки V2O5 - A H2O или FeVO4, но никаких потерь урана за счет химических реакций здесь не происходит. Уранована-диевые соединения имеют относительно большой отрицательный температурный коэффициент растворимости, поэтому вскрытие высокованадиевых концентратов должно осуществляться при минимальной температуре, допустимой в процессе аффинажа.  [39]

40 Относительная эффективность НСО и ТБФ при экстракции ниобия и тантала. [40]

При этом коэффициент распределения Та в интервале концентраций HF1 - 5 М почти не меняется, а коэффициент распределения Nb в интервале концентрации HF1 - 2 М резко падает. Например, 0 5 М раствор ТОА в диэтилбензоле был применен для экстракции Та и Nb из раствора, полученного после вскрытия танталитового концентрата плавиковой кислотой и содержащего - 90 г / л Ta2Os и - 65 г / л Nb2O5 в 2 М HF.  [41]

Столь высокие требования к чистоте РМ вызывают необходимость обеспечения высокой культуры произ-ва, особенно на предприятиях, выпускающих РМ для произ-ва полупроводниковых и квантовых приборов. Кондиционирование воздуха, использование высокочистых реагентов, многократно дистиллированной воды, шлюзование входов и выходов во избежание загрязнений, к-рые могут быть занесены персоналом, являются необходимыми особенностями организации современного произ-ва РМ. Редкоземельные концентраты разлагаются серной кислотой ( сульфатизация), а тантало-ниобиевые - фтористоводородной кислотой. Плавы или спеки, полученные после вскрытия концентратов РМ, подвергаются растворению водой, выщелачиванию или разложению кислотами, при атмосферном или повышенном давлении ( в автоклавах), при обычной или повышенной темп-ре, а в отдельных случаях - и с применением холода. Полученные растворы очищаются возможно более полно от вредных примесей. В растворах производится также отделение близких по свойствам РМ: рубидия от цезия, циркония от гафния, ниобия от тантала, редкоземельных элементов. Для этого применяются методы экстракции жидкостей, ионообмена, хроматографии, ректификации, а также дробная кристаллизация. Из очищенных растворов осаждаются соединения РМ, обычно гидроокиси, карбонаты, сульфаты, алюминат ( напр.  [42]



Страницы:      1    2    3