способ получения модифицированного гранулированного углеродного материала - активного сорбента благородных металлов

Классы МПК:B01J20/20 содержащие свободный углерод; содержащие углерод, полученный процессами коксования
B01J20/26 синтетические высокомолекулярные соединения
B01J20/30 способы получения, регенерации или реактивации
C01B31/08 активированный уголь 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Учреждение Российской академии наук Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-08-03
публикация патента:

Изобретение относится к области получения модифицированных углеродных сорбентов. Способ получения модифицированного угля «сибунит» включает его обработку модификатором - поли-1-винил-1,2,4-триазолом при массовом соотношении полимер/уголь=0,02. Нанесение модификатора осуществляют либо из водного раствора полимера, либо из водного раствора его мономера с последующей полимеризацией, после нанесения осуществляют сушку при 100°С. Технический результат заключается в обеспечении высокого значения сорбционной емкости материала по отношению к ионам благородных металлов. 4 пр.

Формула изобретения

Способ получения модифицированного гранулированного углеродного материала, используемого для сорбции благородных металлов, включающий модифицирование углеродного материала «сибунит» азотсодержащим гетероциклическим полимером поли-1-винил-1,2,4-триазолом при массовом соотношении полимера к «сибуниту» равном 0,02 и последующую сушку материала при 100°С в течение 5 ч, при этом модифицирование проводят либо водным раствором упомянутого полимера при 20°С, либо водным раствором его мономера с последующей полимеризацией при 60-80°С.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области адсорбционной техники и может быть использовано для получения модифицированных углеродных сорбентов, а именно к разработке способов модифицирования гранулированного углеродного материала типа «сибунит» азотсодержащим гетероциклическим полимером - поли-1-винил-1,2,4-триазолом, для сорбции благородных металлов из технологических растворов, в частности, в процессах гидрометаллургии.

«Сибунит» - это класс пористых углерод-углеродных композиционных материалов, сочетающий преимущества как графита (химическая стабильность, электропроводность), так и активных углей (высокая удельная поверхность и адсорбционная емкость) [Г.В.Плаксин. Пористые углеродные материалы типа сибунита. Химия в интересах устойчивого развития. 2001. Т.9. № 5. С.609-620].

Известен метод модифицирования активного угля, включающий пропитку с использованием водного раствора способ получения модифицированного гранулированного углеродного   материала - активного сорбента благородных металлов, патент № 2447934 -капролактама в течение 12-24 ч, прогрев при 250°C в течение 4 ч и карбонизацию при нагревании до 900°C с последующим охлаждением, для повышения сорбционной емкости угля по отношению к ионам тяжелых металлов (патент № 2276099, Россия, МПК С01В 31/08, B01J 20/20, опубл. Бюл. изобр. № 13, 10.05.2006).

К недостаткам данного способа относятся длительность и трудоемкость процесса модифицирования угля и использование высокой температуры.

Наиболее близким к предлагаемому способу является метод получения углеродных сорбентов ИПИ-Т из фенолформальдегидных смол и применение этих сорбентов для извлечения золота и серебра при выщелачивании последних цианидами из руд сложного состава [Ю.Э.Голодков, В.В.Елшин, В.И.Дударев, Л.М.Ознобихин. Исследование сорбции благородных металлов на углеродных сорбентах. ЖПХ. 2001. Т.74. Вып.1. С.22-24].

Однако углеродный сорбент ИПИ-Т показывает пониженную эффективность сорбционного извлечения золота и серебра (равновесная концентрация ионов золота на сорбенте - 18 мг/г и серебра - 10 мг/г) из растворов цианидов и уступает зарубежным активированным углям Норит и Футамура (по золоту - 23 мг/г, серебру - 13 мг/г). Кроме того, механическая прочность у ИПИ-Т (85%) ниже, чем у зарубежных аналогов (93%).

Целью настоящего изобретения является повышение сорбционной емкости активного угля «сибунита» по отношению к ионам благородных металлов с использованием доступного и недорогого модификатора. Для этого синтетический углеродный материал «сибунит» (удельная поверхность - 450 м2/г, средний диаметр пор - 62А, суммарный объем пор - 0.68 см3/г, диаметр гранул 1.4-2 мм) подвергли обработке поли-1-винил-1,2,4-триазолом (из класса гетероциклических, азотсодержащих соединений); процесс обработки включает: пропитку угля 2%-ным водным раствором полимера (при массовом соотношении поли-1-винил-1,2,4-триазола к углю, равном 0.02), сушку при 100°С в течение 5 ч до сыпучего состояния и постоянной массы.

Технический результат, достигаемый в изобретении, заключается в увеличении эффективности модифицированного таким образом углеродного сорбента при извлечении благородных металлов из технологических растворов, в частности, в процессах гидрометаллургии.

Выбор поли-1-винил-1,2,4-триазола в качестве модификатора угля «сибунит» объясняется тем, что предлагаемый полимер обладает эффективной комплексообразующей способностью за счет атома азота в 4 положении пятичленного цикла по отношению к ионам металлов [Патент № 2326131. Россия. МПК C08F 226/06. B01J 20/26, опубл. Бюл. изобр. № 16. 10.06.2008; Патент № 2321600. Россия. МПК C08F 226/06. B01J 20/26. Бюл. изобр. № 10, 10.04.2008].

Поставленная цель достигается разработкой метода модификации синтетического угля «сибунит» поли-1-винил-1,2,4-триазолом. Изобретение позволяет закрепить полимер-модификатор внутри, в порах углеродной матрицы и на поверхности угля, и тем самым повысить сорбционную емкость по золоту от 20 до 35 мг/г, по серебру от 30 до 41 мг/г за счет свойства полимера-модификатора, содержащего комплексообразующие атомы азота в макромолекулах, что позволяет образовывать дополнительно комплексы с благородными металлами. Интенсивное перемешивание угля обеспечивает равномерное распределение полимера по поверхности «сибунита» и проникновение его внутрь пористых гранул.

Сушка модифицированного угля необходима для закрепления полимера-модификатора и удаления растворителя.

Таким образом, способ модификации включает «пропитку» синтетического угля «сибунит» поли-1-винил-1,2,4-триазолом и его сушку.

Пропитку «сибунита» полимером проводят двумя методами.

1. Обработка угля водным раствором мономера - 1-винил-1,2,4-триазола в присутствии инициатора радикального типа - азоизобутиронитрила при 60-80°С, в процессе которой идет полимеризация и модифицирование угля полимером - поли-1-винил-1,2,4-триазолом (ПВТ).

2. Обработка угля непосредственно водным раствором поли-1-винил-1,2,4-триазола (ПВТ) при 20°С.

Следующие примеры иллюстрируют изобретение.

Пример 1.

В стакан помещают 5 г угля «сибунит» и смесь, состоящую из 2 г 1-винил-1,2,4-триазола, 0.04 г (2 мас.%) азоизобутиронитрила и 10 мл дистиллированной воды, выдерживают при 60-80°С, интенсивно перемешивая в течение 1.5 ч. По истечении времени уголь отделяют от раствора декантацией и промывают этиловым спиртом. Затем пропитанный образовавшимся поли-1-винил-1,2,4-триазолом уголь высушивают при 100°C в течение 5 ч до сыпучего состояния и постоянной массы. В процессе модифицирования угля происходит полимеризация 1-винил-1,2,4-триазола. Обработанный таким путем уголь «сибунит» не теряет своего первоначального состояния, сыпучести, по данным элементного анализа содержит 2.01% азота, привес 98.80% из расчета на количество взятого полимера.

Пример 2.

В стакан емкостью 0.5 л помещают 2 г ПВТ и 200 мл дистиллированной воды, перемешивают до полного растворения полимера (2 ч). В кристаллизатор вносят 100 г угля «сибунита» (блестящие гранулы, фракция 1.4-2.0 мм) и обрабатывают раствором ПВТ. Наблюдают сильное вспенивание. Выдерживают уголь с раствором полимера в течение 0,5-1 ч при 20°C до полного прекращения газовыделения. Затем воду испаряют, периодически перемешивая содержимое во избежание слипания. Модифицированный влажный уголь, пропитанный полимером, сушат при 100°C в течение 5 ч. Внешний вид «сибунита» при этом не изменяется. Продукт представляет собой модифицированный полимером «сибунит» в виде блестящих шариков; по данным элементного анализа содержит 2.56% азота, привес 99.98% из расчета на количество взятого полимера.

Пример 3.

Извлечение золота при выщелачивании его цианидами из руд сложного состава.

Навеску модифицированного сорбента (из примера 2) массой 1-2 г помещают в раствор, получаемый при цианидном выщелачивании золотосодержащей руды. Исходная концентрация золота в растворе - от 10 до 25 мг/л. Концентрация цианида натрия составляет ~0.05%. Время сорбции 1-24 ч. Извлечение золота модифицированным сорбентом достигает 99%.

Модификация сорбента «сибунит» поли-1-винил-1,2,4-триазолом приводит к увеличению сорбционной емкости по отношению к золоту от 7.0 мг/г до 35.0 мг/ по сравнению с немодифицированным углем.

Пример 4.

Извлечение золота и серебра из руд сложного состава.

Раствор, содержащий ионы золота (I) 5.0 мг/л, серебра (I) 10.0 мг/л, цинка (II) 23.0 мг/л, меди (II) 34.0 мг/л, железа (III) 5.0 мг/л, никеля (II) 0.3 мг/л, испытан на извлечение ионов металлов полученным модифицированным сорбентом (из примеров 1 и 2). Сорбент селективно извлекает золото и серебро на 98 и 96% соответственно. Сорбционная емкость модифицированного поли-1-винил-1,2,4-триазолом сорбента увеличивается по отношению к золоту от 7 мг/г до 20.0-34.8 мг/г и к серебру от 18 мг/г до 30.0-41.0 мг/г соответственно (относительно исходного угля «сибунит»).

Таким образом, предлагаемый модифицированный синтетический уголь «сибунит», обработанный поли-1-винил-1,2,4-триазолом, содержащим в макромолекулах комплексующие гетероатомы азота, используется для сорбционного извлечения золота и серебра из растворов цианидов и обладает следующими достоинствами:

- простотой процесса модифицирования угля;

- низкой концентрацией полимера, внедренного в микропоры угля;

- не теряет первоначальной сыпучести;

- способностью к комплексообразованию с ионами металлов;

- высокими значениями сорбционной емкости по отношению к ионам благородных металлов: золоту 20-35 мг/г; серебру 30-41 мг/г по сравнению с модифицированными 7 мг/г и 18 мг/г соответственно.

Класс B01J20/20 содержащие свободный углерод; содержащие углерод, полученный процессами коксования

способ получения углеродминерального сорбента -  патент 2529535 (27.09.2014)
способ получения углеродного адсорбента -  патент 2518579 (10.06.2014)
формованный сорбент внииту-1, способ его изготовления и способ профилактики гнойно-септических осложнений в акушерстве -  патент 2516878 (20.05.2014)
композиции на основе хлорида брома, предназначенные для удаления ртути из продуктов сгорания топлива -  патент 2515451 (10.05.2014)
сорбент для диализа -  патент 2514956 (10.05.2014)
спеченный неиспаряющийся геттер -  патент 2513563 (20.04.2014)
регенерируемый, керамический фильтр твердых частиц выхлопных газов для дизельных транспортных средств и способ его получения -  патент 2511997 (10.04.2014)
способ получения хемосорбента -  патент 2510868 (10.04.2014)
сорбирующие композиции и способы удаления ртути из потоков отходящих топочных газов -  патент 2509600 (20.03.2014)
углеродсодержащие материалы, полученные из латекса -  патент 2505480 (27.01.2014)

Класс B01J20/26 синтетические высокомолекулярные соединения

биоразлагаемый композиционный сорбент нефти и нефтепродуктов -  патент 2528863 (20.09.2014)
способ получения полимер-неорганических композитных сорбентов -  патент 2527217 (27.08.2014)
способ получения сорбента для селективного извлечения цезия -  патент 2521379 (27.06.2014)
сорбент для очистки водных сред от мышьяка и способ его получения -  патент 2520473 (27.06.2014)
способ удаления полициклических ароматических углеводородов -  патент 2516556 (20.05.2014)
способ получения адаптивно-селективного к редкоземельным металлам ионообменного материала -  патент 2515455 (10.05.2014)
способ получения модифицированного сорбента платиновых металлов -  патент 2491990 (10.09.2013)
новый гибридный органическо-неорганический материал im-19 и способ его получения -  патент 2490059 (20.08.2013)
способ получения сорбента для сбора нефти и нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей -  патент 2487751 (20.07.2013)
способ изготовления химического адсорбента диоксида углерода -  патент 2484891 (20.06.2013)

Класс B01J20/30 способы получения, регенерации или реактивации

способ получения углеродминерального сорбента -  патент 2529535 (27.09.2014)
способ получения сорбентов на основе zn(oh)2 и zns на носителе из целлюлозных волокон -  патент 2528696 (20.09.2014)
гуминово-глинистый стабилизатор эмульсии нефти в воде -  патент 2528651 (20.09.2014)
способ получения полимер-неорганических композитных сорбентов -  патент 2527217 (27.08.2014)
способ получения плавающего углеродного сорбента для очистки гидросферы от нефтепродуктов -  патент 2527095 (27.08.2014)
адсорбент для очистки газов от хлора и хлористого водорода и способ его приготовления -  патент 2527091 (27.08.2014)
способ получения сорбента для извлечения соединений ртути из водных растворов -  патент 2525416 (10.08.2014)
способ получения фильтрующей гранулированной загрузки производственно-технологических фильтров для очистки воды открытых источников водоснабжения -  патент 2524953 (10.08.2014)
способ получения адсорбирующего элемента -  патент 2524608 (27.07.2014)
способ получения регенерируемого поглотителя диоксида углерода -  патент 2524607 (27.07.2014)

Класс C01B31/08 активированный уголь 

способ получения модифицированного активного угля -  патент 2529233 (27.09.2014)
способ функционализации углеродных наноматериалов -  патент 2529217 (27.09.2014)
способ получения активного угля из растительных отходов -  патент 2527221 (27.08.2014)
пористые угреродные композиционные материалы и способ их получения, а также адсорбенты, косметические средства, средства очистки и композиционные фотокаталитические материалы, содержащие их -  патент 2521384 (27.06.2014)
способ получения активного угля на основе антрацита -  патент 2518964 (10.06.2014)
способ получения углеродного адсорбента -  патент 2518579 (10.06.2014)
магнитоуправляемый сорбент для удаления эндо- и экзотоксинов из организма человека -  патент 2516961 (20.05.2014)
способ дообработки питьевой воды -  патент 2510887 (10.04.2014)
способ получения хемосорбента -  патент 2510868 (10.04.2014)
способ получения активных углей из шихт коксохимического производства -  патент 2507153 (20.02.2014)
Наверх