Способ регенерации электролитов анодирования алюминия

 

Изобретение относится к области регенерации отработанных растворов и может найти применение при регенерации алюминия из электролитов анодирования. Цель изобретения - повышение степени удаления алюминия. Регенерацию электролита ведут путем введения алюминийосаждающего компонента с последующим удалением осадка. Повышения степени удаления алюминия достигают введением в электролит в качестве осаждающего компонента насыщенного водного раствора синтана № 2 (продукт поликонденсации сульфоноволачной смолы с формальдегидом) в количестве 0,8 - 1 мл на 1 г алюминия. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4634002/02 (22) 09.01.89 (46) 07.05.92. Бюл. %17 (71) Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт (72) H.M.Ñèìîíîâà, А.Т.Кирдянкин, В.А. Касьян и Т, В. Кошелева (53) 321.357.8 (088,8) (56) Глинка Н.Д. Общая химия. — Л,: Химия, 1982, e,287 — 628.

Патент ГДР

Ф 155726, кл. С 01 F 7/74, С 25 0 11/04, 1982; (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ АНОДИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ

Изобретение относится к извлечению металлов из отработанных кислотных растворов и предназначено, в частности, для удаления алюминия из электролитов анодирования, который накапливается при электрохимической обработке алюминия и его сплавов в растворах кислот.

Известны способы осаждения алюминия из кислых растворов путем нейтрализации растворов кислот щелочными растворами.

В качестве щелочных растворов используют

30 -ный раствор NH40H при добавлении

ВаСОЗ или раствор Na0H. При достижении рН 5 происходит выпадение осадка алю- миния.

Однако метод трудоемок, растворы нейтрализованы и к дальнейшем использованию непригодны, Известен способ удаления ионов A!+ из щелочных растворов для травления. По этому способу отработанные растворы NaOH, содержащие А! з до 70 г/л, обрабатывают

Я2 1731879 А1 (57) Изобретение относится к области регенерации отработанных растворов и может найти применение при регенерации алюминия из электролитов анодирования. Цель изобретения — повышение степени удаления алюминия. Регенерацию электролита. ведут путем введения алюминийосаждающего компонента с последующим удалением осадка; Повышения степени удаления алюминия достигают введением в электролит в качестве осаждающего компонента насыщенного водного раствора синтана М 2 (продукт поликонденсации сульфоноволачной смолы с формальдегидом) в количестве

0,8 — 1 мл на 1 r алюминия. 1 табл. солью бария или окисью кальция в течение

60 мин при 65-1050С до образования осадка, который удаляется фильтрацией, а насыщенный раствор Na0H используют по прямому назначению.

Однако для удаления ионов А! из кис+з лых растворов способ не приемлем, так как осадка алюминия не образуется..

Известен способ регенерации электролитов анодирования алюминия, согласно которому в регенерируемый электролит вводят концентрированную серную кислоту и после кристаллизации сульфата алюминия удаляют его из ванны анодирования путем фильтрации электролита.

Однако способ не обеспечивает полного удаления ионов алюминия, так как происходит "отравление" электролита вводимым продуктом и для эксплуатации по назначению он не пригоден.

1731879

Целью изобретения является повышение степени удаления алюминия из электролитов анодирования.

Поставленная цель достигается тем, что в способе регенерации электролитов аноди- 5 рова ния ал юмин ия, вкл ючающем введение в электролит алюминийосаждающего компонента и последующее удаление осадка, в качестве осаждающего компонента в электролит вводят насыщенный водный раствор 10 синтана № 2 (продукта поликонденсации сульфоноволачной смолы с формальдегидом) в количестве 0,8 — 1,0 мл на 1 г алюминия.

Синтан N2представля,ет собой смола- 15 образное твердое вещество коричневовишневого цвета, нето ксичен, недефицитен.

При взаимодействии синтагма N -2 с, электролитом анодирования, содержащим 20 ионы алюминия и серную кислоту, вначале образуется сильная сульфокислота, имеющая полярное строение, которая, взаимодействуя с Rl образует. соединение неполярного строения. В силу гидрофобных свойств это соединение сначала. всплывает, 25 а затем в результате коагуляции выпадает в осадок и удаляется.

Пример. Регенерации подвергают электролиты анодирования состава 1:

HzS04.196,0 г/л, уд.вес 1,87 г/см, при- 30 месь Al+ 22.0 г/л, состава 2: HzSO4 192,0 г/л. уд,вес 1,87 г/см, Н2СгОа 18,0 г/л, примесь А! 20,0 г/л.

Предварительно электролиты анализируют на содержание серной и щавелевой 35 кислот. Наличие. примесей Al определяют химическим анализом. Эти загрязненные алюминием электролиты подлежат замене, так как не обеспечивают получение качест-. венных покрытий. Для регенерации элект- 40 ролитов составов 1 и 2 в них вводят. 4 насыщенный водный раствор синтана № 2 в количестве 0,3; 0,5; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2 мл на 1 г алюминия. При регенерации электролитов с различной концентрацией Al расчет добавляемого раствора синтана № 2 произво- дится пропорционально йриведенному соотношению. Для получения насыщенного водного раствора 310 r синтана ¹ 2 замачивают в 1 л воды до набухания, нагревают до получения истинного раствора и охлаждают до комнатной температуры, Результаты регенерации электролитов сосТВВоВ 1 и 2 представлены в таблице.

Предлагаемый способ обеспечивает регенерацию отработанных электролитов анодирования алюминия и позволяет использовать их далее многократно по своему назначению. Извлеченный алюминий пригоден для дальнейшего использования в промышленности, например в производстве битумов, асфальтов и ремонте дорог. более того, применение предлагаемого способа регенерации электролитов анодирования алюминия особенно важно из-за решения экологической проблемы, позволяющей повысить чистоту сточных вод, Реализация способа не требует использования дополнительного оборудования и площадей.

Формула изобретения

Способ регенерации электролитов анодирования алюминия, включающий введение в электролит алюминийосаждающего компонента и последующее удаление осадка, отличающийся тем, что, с целью повышения степени удаления алюминия, в качестве алюминийосаждающего компонента в электролит вводят насыщенный водный раствор синтана № 2 (продукт поликонденсации сульфоноволачной смолы с формальдегидом в количестве 0,8 — 1 мл на 1 r алюминия.

1731879

Количество вводимой регенерирующей добавки мл на

1г А!

Состав электролита

Количество Al, r в 1л электролита:

Степень регенерации ()(,) (количест.во удаленного Al

r из1 л элект олита) Н2$0ч 196 г/л, уд.вес 1,87 г/см

37 (0,37)

62 (0,62)

100 (1,00)

100 (1,00)

100 (1,00)

100 (электролит вязкий, приобретает темновишневый цвет, требует дополнительной промывки деталей после анодирования)

37 (0;37)

62 (0,62)

100 (1,00)

100 (1,00)

100 (1,00) (электролит вязкий, приобретает темновишневый цвет, требует дополнительной промывки деталей после анодирования

0,3

0,5

0,8

0,9

1,0

1,2

Н2$0ч 1-96 г/л, уд еес 187r/c ÷ç

Н2С20ч 18 г/л

0,3

0,5

0,8

0,9

1,0

1,2

Составитель В. Касьян

Техред М.Моргентал Корректор Н. Король

Редактор М. Бланар

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101.Заказ 1560 Тираж .Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ регенерации электролитов анодирования алюминия Способ регенерации электролитов анодирования алюминия Способ регенерации электролитов анодирования алюминия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области анодирования алюминия и его сплавов и может быть использовано для получения электроизоляционных прокладок силовых трансформаторов и диодов

Изобретение относится к области получения покрытий, в частности анодных пленок на алюминии и его сплавах, и может найти применение в технологии металлоксидных печатных плат
Изобретение относится к области восстановления изношенных деталей из алюминиевых сплавов и может быть использовано для восстановления и защиты от коррозии привалочных плоскостей головок блока двигателей внутреннего сгорания из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к сплаву системы Al-Mg-Si, способу его изготовления, а также к изготовленному из него конструктивному элементу

Изобретение относится к способам получения магнитных материалов, в частности магнитоактивных оксидных покрытий на вентильных металлах, преимущественно алюминии и его сплавах и титане и его сплавах, и может найти применение в конструкциях электромагнитных экранов и поглотителей электромагнитного излучения

Изобретение относится к области электрохимических процессов, а конкретно к анодному окислению металлов и полупроводников

Изобретение относится к области электрохимической обработки металлов, в частности к способам толстослойного анодирования плоских алюминиевых изделий, и может быть использовано для получения твердых пластин оксида алюминия в качестве подложек при производстве элементов электронной техники

Изобретение относится к области электролитического нанесения защитных неорганических покрытий на детали химического оборудования и может быть использовано для защиты их от коррозии
Наверх