Details
| Title | Извлечение вольфрама из полупродукта комплексной переработки отходов ренийсодержащих суперсплавов // Цветные металлы. – 2025. – № 7. — С. 45-53 |
|---|---|
| Creators | Солодовников М. А. ; Трошкина И. Д. |
| Imprint | 2025 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Технология металлов ; Металлургия цветных металлов ; Комплексная переработка руд ; суперсплавы ; ренийсодержащие суперсплавы ; отходы ренийсодержащих суперсплавов ; комплексная переработка отходов ; полупродукты переработки отходов ; вольфрам ; извлечение вольфрама ; гидрометаллургическая переработка ; выщелачивание |
| UDC | 669.21.8 ; 669.052 |
| LBC | 34.33 ; 34.38 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.17580/tsm.2025.07.07 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\76727 |
| Record create date | 8/25/2025 |
Имеющейся в России минерально-сырьевой базы рения недостаточно для удовлетворения потребности в этом стратегически важном металле, поэтому вторичное сырье становится практически единственным источником, в значительной степени покрывающим спрос на него. Образующиеся при изготовлении изделий из ренийсодержащих суперсплавов отходы могут быть кусковыми и порошкообразными. При их гидрометаллургической переработке после операции растворения с переводом рения, никеля и кобальта в жидкую фазу остается твердый полупродукт, который содержит вольфрам. Ежегодно в России при обработке деталей из ренийсодержащих спецсплавов накапливается около 30 т вторичного сырья, что при среднем содержании в них вольфрама 7-9 % позволит получать до 2,7 т металла. Рассмотрена возможность гидрометаллургической переработки вольфрам содержащего кека, образующегося в результате переработки отходов ренийсодержащих суперсплавов на основе никеля. Содержание в нем вольфрама составляет 13 % (мас.). Кроме вольфрама, в полупродукте присутствуют другие металлы, такие как тантал, алюминий, кобальт, хром, цирконий, молибден. Предложенный способ переработки включает проведение спекания с щелочным реагентом, последующее водное выщелачивание спека, осаждение и сушку товарного продукта - вольфрамовой кислоты. В результате экспериментов установлено, что спекание следует проводить с двукратным избытком карбоната натрия по отношению к полупродукту при температуре 900 С или с трехкратным избытком гидроксида натрия при температуре 550 С. Получены кинетические кривые водного выщелачивания вольфрама из спека полупродукта с гидроксидом и карбонатом натрия. Для определения лимитирующей стадии проведена их обработка по кинетическим и диффузионным моделям. Поскольку полученные зависимости подчиняются уравнениям Яндера, Гистлинга - Броунштейна и Праута - Томпкинса, можно заключить, что процесс лимитируется внешней диффузией. Повышение его скорости обеспечивается увеличением интенсивности перемешивания. При использовании в качестве осадителей минеральных кислот (HCl, HNO[3], H[2]SO[4]) максимальная степень осаждения вольфрамовой кислоты из раствора выщелачивания достигалась при двукратном избытке соляной кислоты. В зависимости от выбранного для спекания щелочного реагента содержание вольфрама в кислоте составляло 73,3-73,5 % при сквозном извлечении его спеканием с гидроксидом натрия более 99 %, что соответствует требованиям ГОСТ 2197-78.
Access count: 41
Last 30 days: 16