Показать сокращенную информацию
Экстракция германия из сернокислых растворов в присутствии роданид-иона
Автор | Григорьева, Н.А. | ru_RU |
Автор | Кулмухамедов, Г.К. | ru_RU |
Автор | Флейтлих, И.Ю. | ru_RU |
Автор | Grigorieva, Natalya A. | en |
Автор | Kulmuchamedov, Gani K. | en |
Автор | Fleitlikh, Isaak Yu. | en |
Дата внесения | 2021-01-03T04:06:39Z | |
Дата, когда ресурс стал доступен | 2021-01-03T04:06:39Z | |
Дата публикации | 2020-12 | |
URI (для ссылок/цитирований) | https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/137878 | |
Аннотация | Исследована экстракция Ge (IV) из сернокислых растворов в присутствии роданид-иона различными экстрагентами (каприловой, поли(2-этилгексил)фосфонитрильной, бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотами, триалкилметиламмоний роданидом и др.). Во всех случаях роданид-ион увеличивает экстракцию Ge по сравнению с экстракцией из сернокислых растворов. При экстракции германия бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислотой (Cyanex 301, HR) значительное возрастание извлечения германия обусловлено образованием катионного внутрикомплексного соединения состава: [Ge(OH)3-nRn]+[HSO4], где n = 1-3. В связи с большим синергетическим эффектом для извлечения Ge возможно использование экстрагента с концентрацией 0,1-0,15 моль/л. Триалкилметиламмоний роданид (ТАМАР) также показывает достаточно высокую эффективность извлечения Ge из сернокислых роданидных растворов. За 5-6 ступеней экстракции 0,5 М раствором ТАМАР в растворителе извлечение Ge равнялось 99,5 %. Состав экстрагируемого комплекса предположительно соответствует формуле (R4N)2[Ge(CNS)6]. Использование экстракционных систем на основе Cyanex 301 и ТАМАР в присутствии роданид- иона существенно уменьшает концентрацию экстрагентов и представляет несомненный практический интерес для гидрометаллургических процессов извлечения германия | ru_RU |
Аннотация | The extraction of Ge (IV) from sulfuric acid solutions in the presence of thiocyanate ion with various extractants (caprylic, poly(2-ethylhexyl)phosphonitrile, bis(2,4,4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acids, trialkylmethylammonium thiocyanate, etc.) has been studied. In all cases, the thiocyanate ion increases germanium extraction as compared to the extraction from sulfuric acid solutions. During the germanium extraction with bis(2,4,4-trimethylpentyl)dithiophosphinic acid (Cyanex 301, HR), a significant increase in the germanium extraction is due to the formation of a cationic intracomplex compound of the composition [Ge(OH)3-nRn]+[HSO4], where n = 1-3. Due to the large synergistic effect for the extraction of Ge, it is possible to use an extractant with a concentration of 0.1-0.15 mol/l. Trialkylmethylammonium thiocyanate (TAMAR), also shows a high efficiency of germanium extraction from sulfate thiocyanate solutions. For 5-6 stages of extraction with a 0.5 M solution of ТАМАР, the extraction of Ge was 99.5 %. The composition of the extracted complex supposedly corresponds to (R4N)2[Ge(CNS)6]. The use of extraction systems based on Cyanex 301 and ТАМАR in the presence of thiocyanate ion significantly reduces the concentration of extractants and is of undoubted practical interest for hydrometallurgical processes for the germanium extraction | en |
Язык | ru | ru_RU |
Издатель | Сибирский федеральный университет. Siberian Federal University | en |
Тема | жидкостная экстракция | ru_RU |
Тема | германий | ru_RU |
Тема | Cyanex 301 | ru_RU |
Тема | ТАМАР | ru_RU |
Тема | роданид-ион | ru_RU |
Тема | синергетический эффект | ru_RU |
Тема | solvent extraction | en |
Тема | germanium | en |
Тема | Cyanex 301 | en |
Тема | trialkylmethylammonium thiocyanate | en |
Тема | thiocyanate ion | en |
Тема | synergistic effect | en |
Название | Экстракция германия из сернокислых растворов в присутствии роданид-иона | ru_RU |
Альтернативное название | Germanium Extraction from Sulfuric Acid Solutions in the Presence of Thiocyanate Ion | en |
Тип | Journal Article | ru_RU |
Контакты автора | Григорьева, Н.А.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Кулмухамедов, Г.К.: ТОО «Северный Катпар» Караганда, Казахстан | ru_RU |
Контакты автора | Флейтлих, И.Ю.: Институт химии и химической технологии СО РАН ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Российская Федерация, Красноярск | ru_RU |
Контакты автора | Grigorieva, Natalya A.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation; natasha@icct.ru | en |
Контакты автора | Kulmuchamedov, Gani K.: Northern Katpar LLC Karaganda, Kazakhstan | en |
Контакты автора | Fleitlikh, Isaak Yu.: Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS FRC “Krasnoyarsk Science Center SB RAS” Krasnoyarsk, Russian Federation | en |
Страницы | 542–552 | ru_RU |
DOI | 10.17516/1998-2836-0204 | |
Журнал | Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2020 13(4) | en |