Способ восстановления соединений мышьяка (v), содержащихся в продуктах щелочной детоксикации люизита, в соединения мышьяка (iii)

Изобретение относится к химической технологии, в частности к переработке и производству мышьяксодержащей продукции. Способ восстановления соединений мышьяка (V), содержащихся в продуктах щелочного гидролиза люизита, включает последовательное введение в подкисленный раствор реакционной массы йодида калия или натрия в количестве 10±0,2% от того, которое требуется на полное восстановление мышьяковой кислоты в соединения мышьяка (III) и аскорбиновой кислоты или гидразина в количестве, необходимом на полное восстановление соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III). Процесс восстановления проводят в течение 0,5-2 часов при температуре 60-70°С и перемешивании системы. Способ обеспечивает восстановление соединений мышьяка (V) при сокращении нежелательных примесей в очищаемой системе и может найти применение при исследовании, проведении технологических операций, связанных не только с переработкой реакционных масс люизита, но и различных шламов металлургических производств, содержащих в своем составе мышьяк. 2 з.п. ф-лы.

 

Изобретение относится к области получения материалов для народного хозяйства, в частности оксида мышьяка (III), являющегося исходным веществом для синтеза различных мышьяксодержащих соединений. Сырьевой базой для получения оксида мышьяка могут служить продукты щелочной детоксикации люизита - (жидкие реакционные массы) или их высушенные формы (арсенит натрия гидролизный). В состав реакционных масс входят арсенит, арсенат и хлорид натрия, избыток щелочи, нерастворимые в воде вещества, вода и ряд других компонентов. Для упрощения технологического процесса разделения этой сложной многокомпонентной системы желательно иметь соединения мышьяка в одной степени окисления, равной трем. Это требует проведения процесса восстановления соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III).

Известен способ восстановления соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III) диоксидом серы или гипосульфитом натрия (см. Г.Шарло, Методы аналитической химии. Изд-во «Химия», М., 1965, с.725).

Недостатком способа применительно к продуктам щелочного гидролиза является введение в систему серосодержащих соединений, влияющих на качество оксида мышьяка, получаемого из реакционных масс.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ восстановления арсенатов йодидом калия в среде серной кислоты (см. В.Ф.Гиллебранд, Г.Э.Лендель, Г.А.Брайт, Д.И.Гофман. Практическое руководство по неорганическому анализу. Изд-во «Химия», М. 1966, с.304).

Недостатком способа является введение в систему значительного количества восстановителя (KJ) и образование вследствие его окисления эквимолекулярных количеств йода, который необходимо выводить из системы экстракцией, сорбцией или химическими реагентами.

Изобретение направлено на разработку способа восстановления соединений мышьяка (V), обеспечивающего минимизацию нежелательных примесей в системе.

Поставленная задача решается тем, что в способе восстановления соединений мышьяка (V), включающем подкисление раствора и введение в систему йодида натрия или калия в качестве восстановителя, последний берется в количествах в 10-500 раз меньших, чем в прототипе, а для связывания образующегося йода в систему дополнительно вводится второй восстановитель - аскорбиновая кислота или гидразин. Кроме того, для увеличения скорости процесса восстановления, его проводят при перемешивании и нагревании системы до 60-70°С.

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что систему (раствор реакционной массы), содержащую мышьяк в форме арсената натрия, подвергают закислению соляной кислотой до рН среды не менее 1 для перевода арсената натрия в соединение с большей окислительной способностью - мышьяковую кислоту:

Далее, при перемешивании и нагревании системы, к ней последовательно добавляют первый восстановитель, используя в качестве него йодиды калия или натрия:

Верхний концентрационный предел вводимого восстановителя фактически может быть равен тому количеству, которое необходимо на полное восстановление мышьяковой кислоты. Однако в целях минимизации отрицательного эффекта вводимых дополнительных компонентов к объектам исследования, количество восстановителя берут меньшим эквимолекулярного, оптимально в 10-500 раз. Причем меньшая концентрационная граница вводимого восстановителя обуславливается только уменьшением скорости процесса. Так, при введении восстановителя в количестве менее 0,2% от того, которое необходимо на полное восстановление As(V), время проведения процесса начинает превышать 3 часа, что неудобно в технологическом плане. Увеличение же концентрации вводимого йодида для сохранения полноты проведения процесса восстановления As(V) обеспечивают путем повторного возврата йодид-ионов в реакционную систему, что достигается введением в систему второго восстановителя - аскорбиновой кислоты (С6Н8О6) или гидразина, который обеспечивает превращение образующегося йода в йодид-ионы, обуславливая наличие такого количества повторных циклов восстановления, при которых реализуется полный переход соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III):

При создании таких условий, количество J- в системе оказывается практически неизменным и фактически первый восстановитель (йодид) начинает выполнять функции катализатора, обеспечивая достаточно высокую скорость процесса восстановления мышьяковой кислоты вторым восстановителем, что можно отобразить следующими уравнениями:

Именно такой операцией - введением двух восстановителей - мы решаем поставленные задачи, с одной стороны, минимизацию количества вводимого йодид-иона, а с другой, выведение из системы йода, образующегося в ходе процесса.

1. Способ восстановления соединений мышьяка (V) в соединения мышьяка (III), включающий добавление при перемешивании системы, содержащей мышьяк (V), восстановителя - йодида калия или натрия в кислой среде, отличающийся тем, что в систему вводят дополнительный восстановитель - аскорбиновую кислоту или гидразин в эквимолекулярном количестве, при этом количество йодида берется меньше эквимолекулярного значения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что йодиды берут в количестве в 10-500 раз меньше эквимолекулярного количества.

3. Способ восстановления соединений мышьяка (V) по п.1, отличающийся тем, что процесс ведут при нагревания системы при температуре 60-70°С.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к переработке осадков сточных вод методом окислительно-гидролитической деструкции с получение ценных продуктов. .

Изобретение относится к области обезвреживания сточных вод методом жидкофазного окисления сточных вод. .

Изобретение относится к химической технологии, в частности к получению особочистой соли гексафторарсената лития в безводной среде, по качеству удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к ХИТ.

Изобретение относится к очистке сточных вод и растворов, содержащих значительные количества соляной или серной кислот и мышьяка. .

Изобретение относится к технике обезвреживания мышьяка или содержащих его веществ, в частности, к устройствам для подготовки сульфидных возгонов или осадков мышьяка, являющихся промышленными отходами, направляемыми на хранение.

Изобретение относится к химической технологии, в частности к получению мышьяковой кислоты, являющейся исходным веществом для получения чистых мышьяксодержащих веществ, которые используются в химических источниках тока, а также как добавка при варке оптических стекол.

Изобретение относится к способу получения веществ особой степени чистоты, а конкретно к способу получения оксида мышьяка (III). .

Изобретение относится к химической технологии, в частности к переработке и производству мышьяксодержащих соединений. .

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, конкретно к технологии очистки газовых выбросов от мышьякорганических соединений. .
Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к извлечению мышьяка из водных растворов, а также может быть использовано для концентрирования этой примеси с целью последующего определения.

Изобретение относится к неорганической химии, а именно к способам получения арсенидов железа. .

Изобретение относится к области уничтожения химического оружия, а именно к способам переработки реакционных масс, образующихся в базовом промышленном процессе - щелочном гидролизе люизита.

Изобретение относится к области уничтожения химического оружия, а именно к способам переработки реакционных масс, образующихся в базовом промышленном процессе - щелочном гидролизе люизита.

Изобретение относится к способам уничтожения отравляющих веществ раздражающего действия (ирритантов), а именно к уничтожению и утилизации 2-хлор-1-фенилэтанона-1 (хлорацетофенона).
Изобретение относится к обезвреживанию твердых специфических отходов. .

Изобретение относится к устройствам для обезвреживания твердых специфических отходов и может быть использовано для обезвреживания непригодных к использованию ядохимикатов и подобных им химических веществ.

Изобретение относится к области защиты от отравляющих веществ. .

Изобретение относится к способу уничтожения O-изобутил-S-2-(N,N-диэтиламино)-этилметилтиолфосфоната (вещества типа Vx). .

Изобретение относится к способу уничтожения O-изобутил-S-2-(N,N-диэтиламино)-этилметилтиолфосфоната (вещества типа Vx). .
Наверх