Способ отделения золота от серебра и меди

 

Изобретение относится к аналитической и неорганической химии, гидрометаллургии цветных металлов, в частности к способам разделения элементов. Изобретение решает задачу высокоэффективного экстракционного отделения золота от совместно присутствующих серебра и меди. Концентрация элементов г..ион/л. Целью изобретения является повышение степени разделения элементов. Сущность изобретения состоит в селективном экстракционном извлечении в органическую фазу золота с помощью низкой концентрации (10 - М) диантипирилпропилметана в инертном органическом растворителе CCl из солянокислых

10103 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„.SU„„7 А1

1з1)з С 01 С 7/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H А8ТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ъ кислотности раствора.

Как следует из представленных таблиц, при предлагаемых параметрах проl ОСУААРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

llQ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И 0 ПОКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4649677/26 (22) !3.02.89 (46) 30.0).91. Бюл. !1 4 (71) МГУ им. М.В.Ломоносова (72) В.О.Кордекювич, В.И.Кузнецов, В.Л,Гируц и Л.В.Ковтун (53) 661,859 (088.8) (56) Гтары И, Экстракция хелатов.

М.: Мир, !966, с. ?94-295 ° (54) СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА ОТ

СЕРЕБРА И МЕДИ (57) Изобретение относится к аналити. ческой и неорганической химии, гидрометаллургии цветных металлов, в частности к способам разделения элементов.

Изобретение решает задачу высокоэффективного экстракционного отделения

Изобретение относится к аналитической химии, неорганической химии, в частности к способам разделения эле, ментов.

Отделение золота от серебра и меди представляет собой актуальную задачу ввиду близости физико-химических свойств этих элементов.

Цель изобретения - повышение степени отделения золота от серебра и меди.

Пример. К 10 мл раствора, содержащего по 50 мкг золота, серебра и меди с кислотностью 1 N по НС1, добавляют 10 мл 5 ° 10 М раствора диантипирилпропилметана (ДЖИППИ) в

СС1 . После 15-минутного перемешива2 золота от совместно присутствующих серебра и меди. Концентрация элементов 10 -10 г. ион/л. Целью изобретения является повышение степени разделения элементов. Сущность изобретения состоит в селективном экстракционном извлечении в органическую фазу золота с помощью низкой концентрации (10 — 10 М) диантипирилпропилметана в инертном органическом растворителе СС1< из солянокислых (011-4 н) растворов. В приведенных условиях и равных объемах фаз экстракция золота составляет более 99%, тогда как извлечение серебра и меди не превышает 0,3 и .0,6% соответственно, 2 табл.

Ж иия фаз золото количественно (99,7%) переходит в органическую фазу. Содержание золота и меди в органической фазе не превышает 0,3 и 0,6% соответственно, Содержание элементов в фазах определяют радиометрически с использованием радионуклидов золота

198.

В табл.1 представлена степень извлечений золота в органическую фазу из I К НС1 в зависимости от концентрации ДАППМ.

В табл,2 представлена зависимость степени извлечения золота от

lь25337 цесса способ псэволяет достичь 99 1Э

99„8X-ную степень извлечения золота, в то время как bio прототипу э-от показатель составляет 94%.

К преимуществу данного способа отделения золота от серебра и меди относится помимо более высокой эффективности разделения и концентрирования простой, доступный и высокотехнологичный состав водной фазы, инертность во многих отношениях и доступность органического растворителя, реа ента и его малый расход, легкость резкстракции элементов. 1"

Фо« мула из об ре гeãия

Табпица1

Cu (II) Ag (I) Au (III)

1 I

R,% F R, %

1 ° 10

2 10

3 10

5 ° 10 4

1 ° 10

2! 10

5 ° 10

1-10

0,3

0,6

It (!

tl

II

I1

П р и м е ч а и и с, " — коэффициент распределения;

R — степень ««знлечен««я, Табли :,а

Ag (I) Cu (II) Au (III) R I Х F Р1

Е Г, %

«0,003

«О, 6

«0,,006

502 99!8

715 99,8

680 99,8

547 99,8

404 99, 7

157 99,3

71, О 98,6

29 5 96,7

12 92,6

11

11

l1

It

11!! с!

It

II

II

1

Составитель П.Темирова

Корректор С.Чер «и

Ф» Ф

Редактор C.Ëèñèíà Техред И.дид «к

Заказ 166 Тираж П0дписнОе

В1«КИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СГ".t

113035, Москва, R-35, Раушская. наб., д. 4/5

ll 11 !

Производственно-издательский камбина;" Патент, г.у«горОД, Ул. Гаг.".р««на,I"!

0 1

0,5

1Ð0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

4,0

16,2

29,0

S0,6

114,0

164,0

395,0

681,0

80,0

94,1

96,6

98,6

99,1

99,7

99,8 ьО, 006

ll

I!

11

It

11

Способ отделепия золота ..т сер-:ра и меди, включа«ащлй«зкс 1-раки.««!2 е органическим экстр "f«ентом и=. солянокислых растворов, о т л и ч -,!! ш

С я тЕМ, ЧтО, С ДЕЛЬЮ Поввщ ЕНИЯ тепени отделения, в качес т««е зкс трагента используют 1 (1Г,... 10 j N раствор, диантипирилпрап«ля..«е та««четыреххпористом углероде; зке тр;.« цию Ведут из pGcT50p0 «c . К0"! е . :" а ей соляной кислоты 0„1- «., 0,003

tl

l!

ft

ll

11

11

Способ отделения золота от серебра и меди Способ отделения золота от серебра и меди 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения золота в углеродсодержащих породах и рудах, может быть использовано для определения золота в минеральном сырье, продуктах обогащения и позволяет повысить точность и упростить процесс при анализе углистых сланцев

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности, конкретно к способам разделения смеси ректификацией
Изобретение относится к области химической технологии извлечения и очистки металлов платиновой группы и золота
Изобретение относится к переработке сильвинитовых руд химическим методом
Изобретение относится к технологиям извлечения благородных металлов и может быть использовано для извлечения золота и серебра из растворов
Изобретение относится к коллоидной и неорганической химии золота и применимо в электронномикроскопических и твердофазных методах исследования в биологии и медицине

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении спазеров, плазмонных нанолазеров, при флуоресцентном анализе нуклеиновых кислот, высокочувствительном обнаружении ДНК, фотометрическом определении метиламина. Сначала приготавливают первый раствор, содержащий наночастицы золота с оболочкой из оксида кремния. Затем приготавливают второй раствор, включающий квантовые точки, покрытые лигандами, содержащими различные функциональные группы. Смешивают указанные растворы для получения результирующего раствора, содержащего наночастицы золота с оболочкой из оксида кремния, покрытой квантовыми точками. Количество квантовых точек определяют отношением диаметра оболочки к диаметру квантовой точки. Для получения требуемого количества квантовых точек на поверхности оболочки её толщину увеличивают после смешивания первого и второго растворов путём смешивания результирующего водного раствора с этанолом и добавления аммония и тетраэтоксисилана. Изобретение позволяет управлять количеством квантовых точек на поверхности оболочки. 11 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение может быть использовано при изготовлении маркеров в иммунохроматографии. Для получения наночастиц коллоидного золота проводят восстановление золотохлористоводородной кислоты цитратом натрия. На магнитной мешалке устанавливают температуру 300°С и режим перемешивания 375 об/мин. В колбу Эрленмейера добавляют 49,23 мл деионизированной воды комнатной температуры и вносят перемешивающий стержень магнитной мешалки. Колбу с водой устанавливают на магнитную мешалку, через 6 мин вносят 0,058 мл 10%-ного раствора золотохлористоводородной кислоты. Затем кипятят 2 мин и вносят 0,72 мл 1%-ного раствора 5,5-водного цитрата натрия. При переходе цвета раствора с синего на красный меняют режим перемешивания на магнитной мешалке с 375 об/мин на 500 об/мин и снижают температуру с 300°С до 200°С. Раствор кипятят в течение 20 мин, отсоединяют колбу от обратного холодильника и снимают с магнитной мешалки. Колбу с раствором наночастиц коллоидного золота оставляют при комнатной температуре на 18 ч. Полученный препарат наночастиц коллоидного золота хранят в холодильнике при температуре 4°C. Изобретение позволяет получать частицы коллоидного золота со средним диаметром 25-30 нм. 1 ил., 4 табл., 1 пр.
Наверх