Способ получения двухлористого 6-водного никеля

 

Изобретение позволяет получать никель двухлористый 6-водный в сыпучем состоянии и может быть использовано в химической промышленности. Способ основан на растворении никеля в соляной кислоте , очистке полученного раствора от механических примесей и ионов железа, его упаривании, образовании кристаллической массы, доведении влажности массы до 51- 58%, перемешивании и последующем формировании гранул необходимого размера и определенной формы, в процессе которого осуществляют сушку получаемого продукта. Способ доводит сыпучесть целевого продукта до 16,2 г/с. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5t)5 С 01 G 53/08, В 01 Л 2/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4737610/26 (22) 07,06.89 (46) 23,12.91. Бюл. М 47 (71) Черкасский завод химических реактивов им. XXV съезда КПСС и Киевское производственное химико-фармацевтическое объединение "Дарница" (72) В. В. Быхов, Г, Г. Гороврй, О. Ш. Забарский, Н. А, Литошенко, В, И, Сокирко и В. Д. Шатов (53) 661.874.321 (088.8) (56) Постоянный технологический регламент .

М 149 производства никеля хлористого.

Черкасский завод химических реактивов.

Изобретение относится к технологии получения никеля двухлористого 6-водного и может быть использовано в химической промышленности.

Целью изобретения является увеличение сыпучести продукта, Сущность изобретения поясняется примерами конкретного выполнения, Пример 1. В реактор помещают 50 кг порошка никеля и 100 л соляной кислоты, полученную смесь перемешивают в течение .

6 ч. При достижении рН 3 — 4 процесс, прекращают, раствор отстаивают в течение не менее 3 ч, после чего раствор подают на нутчфильтры для очистки от механических примесей, Затем полученный раствор, если это необходимо, подкисляют до рН 2 — 3, производят окисление перекисью водорода ионов 2-х валентного железа в 3-х валентное с последующим осаждением ионов М в виде гидроксида железа никелем углекислым. Осадок гидроксида железа отфильтровывают на нунчфильтре. Далее

„„SU „„1699932 А1 (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЯ ДВУХЛОРИСТОГО 6-ВОДНОГО (57) Изобретение позволяет получать никель двухлористый 6-водный в сыпучем состоянии и может быть использовано в химической промышленности, Способ основан на растворении никеля в соляной кислоте, очистке полученного раствора от механических примесей и ионов железа, его упаривании, образовании кристаллической массы, доведении влажности массы до 51—

58%, перемешивании и последующем формировании гранул необходимого размера и определенной формы, в процессе которого осуществляют сушку получаемого продукта.

Способ доводит сыпучесть целевого продукта до 16,2 г/с. 2 табл. осуществляют процесс упаривания раство ра хлористого никеля при 115+ 10 С в течение 3 ч. После достижения плотности упаренного раствора до 1,515 — 1,53 г/см упаривание прекращают. Упаренный раствор перемещают в кристаллиэатор, снабженный мешалкой, в течение 1,5ч раствор самоохлаждается, после чего раствор охлаждают до 20":5 С и подвергают кристаллизации в течение 2 ч.

После образования кристаллической массы и ее отжатия, например под прессом, определяют содержание влаги методом Фишера. Для полученной кристаллической массы устанавливают влажность 51%, затем смесь перемешивают до образования гранулообразной массы. Затем гранулообраэную массу пропускают через сетку гранулятора с диаметром отверстий 5 мм.

Полученные влажные гранулы сушат в сушилке типа СТП-100 при температуре 45"="5 С в течение 3 ч, после чего гранулы просеивают через сито с отверстием 3 мм, В

1699932 результате получают гранулы одинакового размера и однородной формы, отвечающие составу N1Clz 6НрО. Выход целевого продукта составляет 100;/, Полученные гранулы обладают сыпучестью 8,6 / насыпной массой 0,76 I/ñì, углом естественного откоса 35О. В таком виде продукт пригоден для механизированной автоматической фасовки, Пример 2. Кристаллическую массу получают по примеру 1, Далее ее отжимают, устанавливают ее влажность, р" âíóþ 55,ь, после чего смесь перемешивают до образования гранулообразной массы.

Затем гранулообразную массу пропускают ерез сетку гранулятора с диаметром отверсий 5,0 мм, Влажные гранулы сушат в сушилке при 45 5 С в течение 3 5 ч, после чего сухие гранулы просеивают через сито с отверстием 3 мм, Неотсеянные гранулы представляют собой никель двухлористый 6-водный, выход продукта составляет 100 /,, Гранулы имеют одинаковый размер и однородную форму. Полученный продукт обладает сыпучес ью 16,2 r/с насыпной массой 0,80 г/см, углом естественного откоса 29". В таком виде продукт пригоден для механизированной автоматической фасовки и удобен для дальнейшей переработки, Пример 3. Кристаллическую массу, полученную по примеру 1, отжимают под прессом, после чего устанавливают ее влажность, равную 58 /. Полученную смесь перемешивают до образования гранулообразной лассы, затем эту массу пропускают через сетку гранулятора с диаметром отверслгий 5,0 мм. Влажные гранулы сушат п„45 «5 С в течение 4 ч, после чего сухие гранулы просеиваю через сито с отверстием 3 мм, Неотсеянные гранулы представляют собой никель двухлористый 6-водный, его выход составляет 1 ОО /о, Гранулы имеют одинаковый размер и однородную форму, Полученный продукт обладает сыпучестью 14,3 насыпной массой Î, 78 г/см, углом естественного откоса

31о

Продукт пригоден для механизированной автоматической фасовки и удобен для дальнейшей переработки, В табл, 1 прецставлены данные, подтверждающие необходимость выбранных интервалов влажности продукта.

Таким образом, как видно из табл. 1, оптимальными значениями влажности, обеспечивающими наиболее высокие технологические свойства, и в первую очередь — сыпучесть получаемого никеля двухлористого 6-водного являются 51--58 /., 5

При этих значениях влажности образуются уплотненные частицы в виде гранул или агломератов. Эти частицы с внешней стороны хорошо высушиваются, а влага, соответствующая 6 молекулам воды, концентрируется внутри этих частиц. Частицы (гранулы или агломераты), соприкасаясь друг с другом, не. слипаются, а все вместе образуют сыпучую массу. В отличие от способа-прототипа, при осуществлении которого, получают порошкообразную слеживающуюся массу, которая при дополнительном высушивании начинает терять кристаллизационную воду, продукт по заявляемому способу теряет воду как бы с поверхности гранул, поэтому его высушивание практически не сопряжено с потерей кристаллизационной воды.

В табл, 2 представлены сравнительные данные по способу-прототипу и заявляемому способу.

Как видно из табл. 2, заявляемый способ обеспечивает получение никеля двухлористого 6-водного со значительно более высокими технологическими свойствами и, в первую очередь, с сыпучестью.

Таким образом, особенности заявляемого технического решения, состоящие в совокупности и взаимосвязи химических и физико-механических процессов, лежащих в основе осуществления способа, позволяет получить никель двухлористый 6-водный в сыпучем состоянии. Это свойство целевого продукта (в отличие от продукта, полученного по способу-прототипу) обеспечивает использование механизированной автоматической фасовки и удобство дальнейшей

его переработки.

Кроме того, более высокие и другие гехнологические свойства получаемого продукта, например насыпная масса и угол естественного откоса, полученные посредством заявляемого способа, подтверждают его преимущества по сравнению со способом-прототипом, Дополнительным положительным эффектом предлагаемого решения является более высокий выход целевого продукта (100 ) по сравнению со способом-прототипом (98 ), что объясняется наличием в продукте, полученном по способу-прототипу избытка влаги (более 6 молекул), которая удерживается на поверхности кристаллов и плохо поддается сушке при выбранных условиях.

Еще одним положительным эффектом предлагаемого изобретения можно считать удлинение срока годности полученного продукта, поскольку в уплотненном состоянии в виде гранул никель двухлористый 6-водный медленнее поддается процессам старения.

1699932

Таблица 1

Таблица 2

Составитель Т. Докшина

Техред М,Моргентал Корректор О. Ципле

Редактор H. Гунько

Заказ 4437, Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Все указанные выше преимущества предлагаемого способа получения никеля двухлористого 6-водного по сравнению с прототипом имеют место при сохранении технологической простоты его осуществле- 5 ния. Более того, заявляемый способ более безопасен, поскольку исключает такую операцию, как центрифугирование.

Формула изобретения

Способ получения двухлористого 6-вод- 10 ного никеля, включающий растворение никеля в соляной кислоте, очистку полученного раствора от механических примесей и ионов железа, его упаривание, образование кристаллической массы, последующее отделение продукта от маточного раствора и его сушку, отличающийсятем, что,с целью обеспечения сыпучести целевого продукта, отделение его ведут до содержания влаги в нем 51 — 58 с последующим гранулированием продукта при перемешивании,

Способ получения двухлористого 6-водного никеля Способ получения двухлористого 6-водного никеля Способ получения двухлористого 6-водного никеля 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для уплотнения сыпучих материалов и обеспечивает увеличение производительности процесса уплотнения технического углерода

Изобретение относится к устройствам для гранулирования порошкообразных материалов и позволяет повысить производительность

Изобретение относится к устройству для гранулирования удобрения и позволяет повысить эффективность работы за счет уменьшения потерь аммиака

Изобретение относится к барабанным аппаратам и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к подготовке железорудного сырья к доменной плавке и может быть использовано для окомкования сыпучих материалов на предприятиях черной и цветной металлургии , а также в химической промышленности

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к крупнотоннажному производству сложных гранулированных удобрений

Изобретение относится к барабанным аппаратам, позволяет увеличить производительность барабана за счет повышения выхода целевой фракции продукта

Изобретение относится к классу грануляторов типа вращающегося барабана и позволяет повысить надежность работы устройства за счет уменьшения динамических воздействий на гранулируемый материал со стороны подпорного элемента и внутренней поверхности барабана

Изобретение относится к структурообразующей добавке для детергентной композиции, образованной водным раствором силиката щелочного металла, а именно натрия или калия, с молярным соотношением SiO2/M2O порядка 1,6 - 4, и неорганическим продуктом, инертным по отношению к силикату, причем вышеуказанный неорганический продукт составляет 5 - менее 55% от общего веса, в расчете на сухой вес, и весовое соотношение, остаточная вода, связанная с силикатом/силикат, в расчете на сухой вес, выше или равно 33/100, предпочтительно 36/100

Изобретение относится к металлургической промышленности и может быть использовано при производстве легких заполнителей для бетонов из доменных шлаков

Изобретение относится к технике гранулирования материалов и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области окускования дисперсных материалов и может быть использовано в черной и цветной металлургии

Изобретение относится к переработке алюмокремниевого сырья при производстве гранулированных материалов, предназначенных для использования в различных отраслях промышленности, применяющих гранулы, например, в качестве расклинивающих агентов (пропанты) при добыче нефти методом гидравлического разрыва пласта

Изобретение относится к устройству для гранулирования порошкового материала, к способу гранулирования и к гранулированному продукту

Изобретение относится к устройствам для гранулирования твердых веществ, в частности минеральных удобрений, и может быть использовано в технологических процессах производства удобрений
Наверх