Показать сокращенную информацию

Nikulin, Ivan S.en
Nikulicheva, Tatiana B.en
Kolesnikov, Dmitrii A.en
Zakhvalinkiy, Vasilii S.en
Vyugin, Alexei O.en
Anosov, Nikita V.en
Alfimova, Nataliya I.en
Никулин, И. С.ru_RU
Никуличева, Т. Б.ru_RU
Колесников, Д. А.ru_RU
Захвалинский, В. С.ru_RU
Вьюгин, A. O.ru_RU
Аносов, Н. В.ru_RU
Алфимова, Н. И.ru_RU
2024-06-18T01:59:34Z
2024-06-18T01:59:34Z
2024-06
https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/153009
Experimental results of the influence of technological parameters of phosphogypsum cascade leaching and evaporation of the solution obtained after the leaching on the rare earth elements (REE) content in it are presented. It was found that REE concentration in the solution grows almost linearly with increasing number of cascades [1]. Evaporation of REE – containing [2] solution down to 23 % of the initial volume leads to precipitation in which REE is about 0.5–0.6 % which coincides with the content of REE in the initial gypsum. This leads to purification of the solution from non – REE. At evaporation of the solution above 77 % an increased content of REE reaching 10–12 % was found in the precipitation. Thus, cascade leaching followed by solution evaporation is a cost-effective technological process. It allows obtaining a solution containing from several tens to few hundreds grams REE per liters with low content of Ca, P, S, Sr and other undesirable elements, which can be used for precipitation of REE carbonates or hydroxides [3]en
Представлены экспериментальные результаты влияния технологических параметров каскадного выщелачивания фосфогипса и выпаривания полученного после выщелачивания раствора на содержание в нем редкоземельных элементов (РЗЭ). Установлено, что концентрация РЗЭ в растворе растет практически линейно с увеличением числа каскадов [1]. Выпаривание РЗЭ-содержащего [2] раствора до 23 % от первоначального объема приводит к выпадению осадка, в котором РЗЭ составляет около 0,5–0,6 %, что совпадает с содержанием РЗЭ в исходном гипсе. Это приводит к очистке раствора от РЗЭ. При выпаривании раствора свыше 77 % в осадке обнаруживается повышенное содержание РЗЭ, достигающее 10–12 %. Таким образом, каскадное выщелачивание с последующим выпариванием раствора является экономически эффективным технологическим процессом. Он позволяет получить раствор с содержанием от нескольких десятков до нескольких сотен граммов РЗЭ на литр при низком содержании Ca, P, S, Sr и других нежелательных элементов, который может быть использован для осаждения карбонатов или гидроксидов РЗЭ [3]ru_RU
enen
Journal of Siberian Federal University. Сибирский федеральный университетen
rare earth elementsen
phosphogypsum cascade leachingen
evaporation of REE-containing solutionen
редкоземельные элементыru_RU
каскадное выщелачивание фосфогипсаru_RU
выпаривание РЗЭ-содержащего раствораru_RU
Optimization of Technological Parameters for Obtaining a Concentrated Aqueous Solution of Salts Containing Rare earth Elements Extracted from Phosphogypsumen
Оптимизация технологических параметров получения концентрированного водного раствора солей, содержащих редкоземельные элементы, извлекаемые из фосфогипсаru_RU
Journal Articleen
Nikulin, Ivan S. : Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federation; Engineering center of NRU “BelSU” Belgorod, Russian Federationen
Nikulicheva, Tatiana B. : Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federation; Engineering center of NRU “BelSU” Belgorod, Russian Federationen
Kolesnikov, Dmitrii A.: Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federationen
Zakhvalinkiy, Vasilii S. : Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federation; v_zaxval@mail.ruen
Vyugin, Alexei O.: Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federation; Engineering center of NRU “BelSU” Belgorod, Russian Federationen
Anosov, Nikita V. : Belgorod National Research University Belgorod, Russian Federation; Engineering center of NRU “BelSU” Belgorod, Russian Federationen
Alfimova, Nataliya I. : Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov Belgorod, Russian Federationen
Никулин, И. С. : Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгород; ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Российская Федерация, Белгородru_RU
Никуличева, Т. Б. : Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгород; ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Российская Федерация, Белгородru_RU
Колесников, Д. А. : Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгородru_RU
Захвалинский, В. С.: Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгородru_RU
Вьюгин, A. O. : Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгород; ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Российская Федерация, Белгородru_RU
Аносов, Н. В. : Белгородский государственный национальный исследовательский университет Российская Федерация, Белгород; ООО «Инжиниринговый центр НИУ «БелГУ» Российская Федерация, Белгородru_RU
Алфимова, Н. И. : Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова Российская Федерация, Белгородru_RU
177–185ru_RU
Журнал сибирского федерального университета. 2024 17(2). Journal of Siberian Federal University.Chemistry 2024 17(2)en
CDKVTL


Файлы в этом документе

Thumbnail

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию