Научная статья на тему 'ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ И РЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МЕДНЫХ НЕКОНДИЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ'

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ И РЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МЕДНЫХ НЕКОНДИЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
109
25
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Записки Горного института
Scopus
ВАК
ESCI
GeoRef
Область наук
Ключевые слова
ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ / АНИОНООБМЕННАЯ СОРБЦИЯ / PUROLITE PPA100 / LIX 84-I / РЕНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ СЫРЬЕ / ПЕРРЕНАТ / НЕКОНДИЦИОННЫЕ МЕДНЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Луцкий Д.С., Игнатович А.С.

За последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост спроса на редкие металлы: рений является одним из самых высоковостребованных, но при этом одним из наиболее труднодоступных и дорогих металлов. Высокий спрос на рений обусловлен его использованием в качестве ключевого компонента металлургических сплавов или компонента катализаторов, применяемых в нефтеперерабатывающей отрасли. Совокупность фактов обуславливает рентабельность переработки ренийсодержащего минерального сырья, которым также являются медные некондиционные концентраты, полученные при переработке Джезказганских песчаников. Исследованы процессы экстракционного извлечения меди и сорбционного извлечения рения из растворов аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов. В качестве объекта исследования применялись модельные растворы, близкие по элементному составу растворам аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов, полученные при переработке Джезказганских песчаников. Определены экстракционные характеристики извлечения меди с применением раствора LIX 84-I в керосине, а также сорбционные характеристики процесса извлечения рения с использованием анионита Purolite PPA100. На основании полученных характеристик показана возможность гидрометаллургической переработки растворов аммиачного выщелачивания некондиционных медно-сульфидных концентратов с получением товарной продукции.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Луцкий Д.С., Игнатович А.С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

STUDY ON HYDROMETALLURGICAL RECOVERY OF COPPER AND RHENIUM IN PROCESSING OF SUBSTANDARD COPPER CONCENTRATES

Over the past decade, there has been a steady growth in demand for rare metals, with rhenium being one of the most highly demanded, but also one of the most expensive and difficult to obtain. The high demand for rhenium is due to its use as a key component of metallurgical alloys or as a component of catalysts used in the oil refining industry. The aggregate of facts causes profitability of processing of the rhenium-containing mineral resources, which also are the copper substandard concentrates obtained at processing of the Zhezkazgan sandstones. The study focuses on the processes of extraction of copper and sorption recovery of rhenium from solutions of ammonia leaching of copper substandard concentrates. Model solutions similar in the elemental composition to solutions of ammonia leaching solutions of copper substandard concentrates obtained during the processing of Zhezkazgan sandstones were used as an object of the study. The paper estimates extraction characteristics of copper recovery using LIX 84-I solution in kerosene, as well as sorption characteristics of the rhenium recovery process using the Purolite PPA100 anion exchanger. Based on the obtained characteristics the possibility of hydrometallurgical processing of ammonia leaching solutions of substandard copper-sulfide concentrates, and recovery of the obtained commercial products is shown.

Текст научной работы на тему «ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ И РЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МЕДНЫХ НЕКОНДИЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ»

Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729. DOI: 10.31897/PMI.2021.5.11

ЗАПИСКИ ГОРНОГО ИНСТИТУТА

Journal of Mining Institute Сайт журнала: pmi.spmi.ru

УДК 544-971

Исследование гидрометаллургического извлечения меди и рения при переработке медных некондиционных концентратов

Д.С.ЛУЦКИЙ Н, А. С.ИГНАТОВИЧ

Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия

Как цитировать эту статью: Луцкий Д.С. Исследование гидрометаллургического извлечения меди и рения при переработке медных некондиционных концентратов / Д.С.Луцкий, А.С.Игнатович // Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729. DOI: 10.31897/РМ1.2021.5.11

Аннотация. За последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост спроса на редкие металлы: рений является одним из самых высоковостребованных, но при этом одним из наиболее труднодоступных и дорогих металлов. Высокий спрос на рений обусловлен его использованием в качестве ключевого компонента металлургических сплавов или компонента катализаторов, применяемых в нефтеперерабатывающей отрасли. Совокупность фактов обуславливает рентабельность переработки ренийсодержащего минерального сырья, которым также являются медные некондиционные концентраты, полученные при переработке Джезказганских песчаников. Исследованы процессы экстракционного извлечения меди и сорбционного извлечения рения из растворов аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов. В качестве объекта исследования применялись модельные растворы, близкие по элементному составу растворам аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов, полученные при переработке Джезказганских песчаников. Определены экстракционные характеристики извлечения меди с применением раствора LIX 84-1 в керосине, а также сорбционные характеристики процесса извлечения рения с использованием анионита Риго1йе РРА100. На основании полученных характеристик показана возможность гидрометаллургической переработки растворов аммиачного выщелачивания некондиционных медно-сульфидных концентратов с получением товарной продукции.

Ключевые слова: экстракционное извлечение; анионообменная сорбция; РигоШе РРА100; ИХ 84-1; ренийсодержащее сырье; перренат; некондиционные медные концентраты

Введение. С точки зрения добычи и производства рений можно считать наиболее дефицитным из редких металлов [12], среднее его содержание в земной коре 7-10-8 % [30]. Общие мировые запасы рения оцениваются в 13000 т [1]. В РФ рений считают попутным металлом для урановых, медно-колчеданных и медно-молибденовых руд [21].

Государственными балансовыми запасами рения на территории РФ принято считать три медно-молибденовых, два медно-порфировых, одно вольфраммолибденовое и одно рениевое -Брикетно-Желтухинское месторождение [4].

Забалансовыми, но достаточно перспективными считаются рениевые фумарольные минерализации вулканов Курильских островов [28]. По геологическим оценкам, содержание рения в выбросах наиболее известного вулкана - Кудрявый - может достигать 5 г/т.

В СССР производство рения достигало 10 т/год, при этом основным сырьем считались молибденовые концентраты Казахстана. Поставки этих концентратов прекращены, а производство осуществляется из вторичного сырья и техногенных ренийсодержащих отходов медного производства, количество которых сопоставимо с объемами ранее упомянутых балансовых месторождений [16, 18].

С технологической точки зрения интерес к рению обусловлен в первую очередь его свойствами. Этот металл обладает тугоплавкостью, термостойкостью и сочетанием пластичности в свободном состоянии и твердости после наклепа. Именно эти свойства обуславливают его применение в особых тугоплавких и жаропрочных сплавах специального назначения [9, 28]. А химическое сродство с платиной позволяет применять рений на предприятиях нефтехимической отрасли в составе катализаторов крекинга нефти, сокращая расход платины [26]. Из-за высокой цены рения, его ограниченного производства и доступности ему постоянно ищут альтернативу. Например,

И Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 Д.С.Луцкий, А.С.Игнатович

к

о &

и ев Ю

О

60

50

40

30

20

10

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

¡1

к о н О

С^С^С^С^С^С^С^С^ОООООООООООООООООООО '—1'—1—'—1—1'—1—'—<N<N<N<N<N<N<N

1

<

3

Рис. 1. Динамика мирового производства рения и цен металлического рения и перрената аммония [10] 1 - мировое производство; 1 - перренат аммония, дол./кг; 3 - металлический рений 99,99 %, дол./кг

чтобы не использовать рений по всему объему сплава, лезвия и концевые наконечники лопаток при производстве покрывают только слоем сплавов с рением. Также он используется в качестве композиционного или конструкционного материала. Динамика среднегодовых цен и объемов производства представлена на рис.1 [10].

Ежегодно металлургическая промышленность производит около 100 млн т шлаков, содержащих рений, пригодных к дальнейшей переработке [3, 4]. На долю медеплавильного производства приходится более 10 млн т шлаков [14]. В сложившейся ситуации крупные медеплавильные комбинаты разрабатывают технологии вовлечения собственных отходов в технологические цепочки [35]. В отношении медных некондиционных концентратов одной из наиболее перспективных технологий переработки является гидрометаллургический способ, включающий стадии выщелачивания, экстракционного извлечения меди и дальнейшего сорбционного извлечения ценных рассеянных элементов, таких как рений [15].

Данный способ заключается в том, что технологический раствор, полученный после аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов, отправляется на стадию экстракционного извлечения меди, после чего из обедненного раствора выделяют перренат с применением сорбционных методов [<, 8, 11]. Для разработки эффективной промышленной технологии необходимо определить технологические параметры описанных процессов [6, 31].

Изучены процессы экстракции меди и сорбции рения из модельных растворов переработки медных некондиционных концентратов [3<]. Определены экстракционные характеристики извлечения меди с применением экстрагента LIX 84-1 [<5] и сорбционные характеристики извлечения рения с применением сорбента РигоШе РРА100 [<3]. Показана эффективность данных процессов при извлечении меди и рения из аммиачных растворов сложного солевого состава [11, 17, <9].

Методология. Экстракционное и сорбционное извлечение осуществлялось из аммиачных растворов, моделирующих по составу растворы, получаемые при аммиачном выщелачивании медных некондиционных концентратов. Модельный раствор выщелачивания содержал: Ю г/дм3 Си, 60 г/дм3 SO2-, 1 мг/дм3 Re, при этом рН модельного раствора равен 10,7±0Д Состав основан на данных, полученных авторами [5, 7, И] при автоклавном аммиачном выщелачивании медного некондиционного концентрата.

Для изучения процессов экстракции в качестве экстрагента применяли раствор хелатирую-щего экстрагента ЫХ 84-1 в керосине [13], который хорошо зарекомендовал себя на ряде предприятий и принят к внедрению для переработки медных сульфидных концентратов и руд [19, <4]. Растворы экстрагента необходимой концентрации готовились разбавлением рассчитанной Ы1Х 84-1 аликвоты в керосине марки «х.ч.».

В ходе работы были получены зависимости степени извлечения меди из модельных растворов, обусловленные соотношением объемов водной и органической фаз и концентрацией экстрагента Ы1Х 84-1 в керосине.

Для изучения процессов сорбции рения в качестве сорбента применяли анионит РигоШе РРА100 в гидроксильной форме [Ю]. Модельный раствор был аналогичен. Процесс изучался в статических условиях следующим образом: в коническую колбу на 100 мл отбирали аликвоту модельного раствора и добавляли необходимый объем анионита. Колбу закрывали резиновой пробкой и перемешивали в течение требуемого времени при термостатировании системы и скорости

ВЦДЕ Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 DOI: 10.31897/PMI.2021.5.11

Д.С.Пущий, А.С.Игнатович

перемешивания 400 об./мин. После проведения сорбции раствор отделяли от анионита с помощью фильтра Шотта пористостью 160. Анионит отправляли на регенерацию, равновесный раствор анализировали на содержание анионов.

Для определения сорбционных характеристик были получены изотермы адсорбции перренат-ионов на данном ионите [23] и описаны линейной формой уравнения изотермы Ленгмюра, по которым определены величины, получены значения емкости адсорбционного мономолекулярного слоя (Г,) и константы адсорбционного равновесия (K). Для определения кинетических характеристик ионообменной сорбции была получена кинетическая зависимость степени насыщения анионита при сорбции перренат-ионов из модельного продуктивного раствора, по которой были определены: константа скорости ионообменной адсорбции (k), время полуобмена (ti/2) и коэффициент диффузии перренат-ионов в фазе ионита D.

Точная концентрация экстрагента устанавливалась методом инфракрасной спектроскопии, концентрация меди в водной и органической фазах до и после экстракции определялась методом рентгенофлуоресцентного анализа с применением спектрометра Epsilon 3 [34] и подтверждалась титриметрически, концентрация перренат-ионов в водной фазе в процессе сорбции определялась методом рентгенофлуоресцентного анализа и подтверждалась фотометрически с применением фотометра Unico [27, 33].

Полученные результаты и обсуждение. В ходе эксперимента были получены экспериментальные данные по экстракции меди из модельных растворов аммиачного выщелачивания медных некондиционных концентратов с применением экстрагента LIX 84-I и сорбции перренат-ионов на ионите Purolite PPA100. Экстракцию проводили в термостатированных условиях при постоянной температуре 25 °С.

Было изучено влияние соотношения объема фаз на степень извлечения меди. Результаты эксперимента представлены в табл.1.

Таблица 1

Влияние соотношения объемов водной и органической фаз на степень извлечения меди при экстракции неразбавленным экстрагентом ЦК 84-!

Соотношение объемов фаз, Vorg• Vaq Молярная концентрация меди в водной фазе после экстракции св Молярная концентрация меди в экстрагенте после экстракции Сэ Степень извлечения меди в экстрагент E, %

2:1 0,000 0,223 100,00

1:1 0,000 0,446 100,00

1:2 0,145 0,602 67,54

1:4 0,280 0,661 37,11

1:8 0,339 0,849 23,81

Из табл.1 видно, что степень извлечения меди из аммиачного раствора в экстрагент резко снижается при увеличении объема водной фазы более объемного соотношения ¥0^: Уад = 1:1. Увеличение объема органической фазы выше данного значения не окажет никакого положительного влияния на процесс экстракции.

Результаты эксперимента, показывающие влияние разбавления экстрагента керосином на степень извлечения меди при экстракции, представлены в табл.2.

Таблица 2

Степень извлечения меди в экстрагент в зависимости от его концентрации

Массовая доля экстрагента LIX, при разбавлении керосином, % Молярная концентрация меди в водной фазе после экстракции св Молярная концентрация меди в экстрагенте после экстракции Сэ Степень извлечения меди в экстрагент E, %

100 0,000 0,446 100,00

70 0,015 0,430 96,59

40 0,207 0,239 53,61

10 0,374 0,071 16,02

И^ЧВ Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 001:10.31897PMI.2021.5.11

Д.С.Лущий, А.С.Игнатович

Из табл.! видно, что использование в качестве экстрагента 70 % раствора Ы1Х 84-1 в керосине незначительно снижает степень извлечения меди в экстракт, тогда как при использовании 40 % раствора Ы1Х 84-1 в керосине показатель извлечения падает почти в два раза до 53,61 %.

Процесс сорбции изучали в термостатированных условиях при постоянной температуре в <5 °С. В табл.3 приведены зависимости Гиббсовской адсорбции рения от его концентрации в водной фазе при сорбции на анионите РигоШе РРА100, а также значения параметров, обратных по величине Гиббсовской адсорбции (1/Г) и концентрации рения в исходном растворе (1/С) для построения соответствующих графических зависимостей.

Таблица 3

Экспериментальные данные, полученные при исследовании зависимости равновесного содержания рения в фазе анионита Purolite PPA100 от концентрации рения в равновесном растворе

Номер пробы Концентрация рения в исходном растворе, моль/л Концентрация рения в растворе после сорбции, моль/л Изменение концентрации рения в результате сорбции, моль/л Г, моль/кг 1/С, л/моль 1/Г, кг/моль

1 0,08785 0,05345 0,03441 0,817 11,38 1,И

< 0,04101 0,0<448 0,0165< 0,393 <4,38 <,55

3 0,00<79 0,00070 0,00Ю9 0,050 358,07 Ю,11

4 0,00Ш 0,00031 0,00101 0,0<4 756,65 41,70

5 0,00049 0,00019 0,00030 0,007 2023,52 138,75

На рис.<, а представлена изотерма сорбции рения на анионите РигоШе РРА100 из продуктивного раствора выщелачивания. На рис.<, б показана зависимость обратных значений адсорбции и исходной концентрации рения в водной фазе. Полученная линейная зависимость 1/С-1/Г также подтверждает, что изотерма сорбции рения на анионите РигоШе РРА100 удовлетворительно описывается уравнением Ленгмюра.

Уравнение линейной форма изотермы Ленгмюра (рис.<, б):

1 = 0,8979 + 0,0539 •—.

Г С

1 ^ац

Емкость адсорбционного мономолекулярного слоя (Гда) равна 1,114 моль/кг, а константа адсорбционного равновесия (К) - 16,67.

Таким образом, экспериментально доказано, что изотерма сорбции рения из модельного технологического раствора, каким является продуктивный раствор аммиачного выщелачивания медных

0,900

0,800

0,700

0,600

л 0,500

н

о 0,400

и 0,300

0,200

0,100

0,000

-1-

0,050

С, моль/л

-1

0,100

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

45 1 40 -35 -30 -<5 -Ю -15 -10 -5 -0

<00

—I—

400

1/С

600

800

Рис^. Изотерма сорбции рения из модельного продуктивного раствора выщелачивания медных некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики на анионите РигоШе РРА100 (а) и зависимость обратной величины Гиббсовской адсорбции (1/Г) от обратной величины (1/С) концентрации рения в водной фазе исходного

раствора (б)

б

а

нц&н Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 Д.С.Луцкий, А.С.Игнатович

о4

н О

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

(

100

200

300

-4,5 -5 -5,5

С -6

я

~ -6,5 -7 -7,5

100

200

300

Нг

■в::?-»-.

1

2

3

Рис.3. Зависимости степени насыщения анионитов при сорбции перренат-ионов из модельного продуктивного раствора выщелачивания медных некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики от времени сорбции (а)

и их логарифмические формы (б) 1 - АВ-17-8; 2 - РигоШе А103; 3 - РигоШе РРА100

некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики, с использованием ани-онита РигоШе РРА100, во всем диапазоне концентрации рения описывается уравнением Ленгмюра. Экспериментами на модельных растворах, в которых присутствует рений, доказано поглощение перренат-ионов путем ионного обмена с противоионами, нейтрализующими заряд про-тонированных функциональных групп сорбента.

Одним из важных аспектов было исследование, направленное на определение таких кинетических характеристик ионообменного процесса, как константа скорости ионообменной адсорбции {к, мин1), время полуобмена (тш, мин) и коэффициент диффузии в фазе ионита (см2/с). Полученные численные значения данных характеристик позволят сравнить эффективность анионита РигоШе РРА100 с существующими аналогами с кинетической точки зрения, которыми выступили два известных промышленных ионита: АВ-17-8 и РигоШе А103.

Для проведения кинетических исследований иониты были подготовлены в соответствии с рекомендациями производителя по методике, описанной ГОСТ 10896-78. Кинетические кривые снимались в статических условиях путем перемешивания ренийсодержащего раствора и навески сорбента; фазы отделялись фильтрованием и анализировались.

Кинетические кривые ионообменной сорбции перренат-ионов на ионитах РигоШе РРА100, АВ-17-8 и РигоШе А103, а также их логарифмические формы представлены на рис.3, а, б.

Из линейных логарифмических форм кинетических зависимостей, показанных на рис.3, б, получены значения констант скорости ионообменной адсорбции (К) и времени полуобмена для анионитов РигоШе РРА100, АВ-17-8 и РигоШе А103, представленные в табл.4.

Для определения численного значения коэффициентов диффузии существует ряд методов. Отмечается, что подавляющее большинство ионов, исключая большие органические ионы, при комнатной температуре в водных растворах имеют значения коэффициентов диффузии порядка 10-5 см2/с. Напротив, в ионитах коэффициенты диффузии лежат в пределах 10-6-10-16 см2/с [6].

Ориентировочная оценка может быть проведена по значениям степени извлечения и времени для любой точки кинетической кривой. В частности, величину коэффициента диффузии в фазе ионита можно оценить по значению полупериода диффузии (тш) [6]:

и =

1/2

где 30 - принимается 0,03 для шарообразной частицы, 0,06 для цилиндра и 0,049 для пластины; Я - средний радиус частицы анионита, см.

По величинам коэффициентов диффузии можно сделать вывод о гелевом механизме диффузии в сорбенте.

0

а

х, мин

т, мин

И^ЧВ Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 001:10.31897PMI.2021.5.11

Д.С.Лущий, А.С.Игнатович

Таблица 4

Сорбционные характеристики для анионитов

Ионит Линейная форма кинетической зависимости Константа скорости ионообменной адсорбции k, мин-1 Время полуобмена Т1/2, мин Коэффициент диффузии в фазе ионита I), см2/с

Риго1йе РРА100 1пС = -5,1644 - 0,0072т 0,0072 96,25 2,92'10-8

АВ-17-8 1пС = -5,1644 - 0,0057т 0,0057 121,58 2,50'10-8

Риго1йе А103 1пС = -5,1644 - 0,0056т 0,0056 123,75 2,27'10-8

Заключение. Установлены зависимости извлечения меди из модельных растворов аммиачного выщелачивания для различных концентраций экстрагента и соотношений водной и органической фаз. Показано, что увеличение концентрации экстрагента и его объема приводит к росту извлечения меди в органическую фазу. Установлены оптимальное соотношение объемов водной и органической фаз, которое составило Vorg:Vaq = 1:1, и оптимальная концентрация экстрагента в органической фазе, которая составила 70 %. Стехиометрический расход экстрагента позволяет совмещать операции извлечения и концентрирования меди из растворов аммиачного выщелачивания, что актуально при переработке растворов, образующихся при переработке техногенного сырья. Показана эффективность сорбента РигоШе РРА100 для извлечения рения из растворов аммиачного выщелачивания. Получена изотерма сорбции рения из модельного раствора выщелачивания медных некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики на анио-ните РигоШе РРА100. Определены значения предельной емкости и константы адсорбционного равновесия для анионита РигоШе РРА100 (Г,= 1,114 моль/кг; К = 16,67). Установлены кинетические зависимости степени насыщения анионитов РигоШе РРА100, АВ-17-8 и РигоШе А103 при сорбции перренат-ионов из модельных продуктивных растворов выщелачивания медных некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики от времени сорбции. Определены константы скорости ионообменной адсорбции, время полуобмена и коэффициент диффузии, которые при <5 °С для анионита РигоШе РРА100 составили k = 0,0072 мин1, тш = 96,25 мин, I = 2,92^10-8 см2/с; для РигоШе А103 - k = 0,0056 мин-1, тш = 123,75 мин, I = 2,27•10-8 см2/с; для АВ-17-8 -k = 0,0057 мин1, тш = 121,58 мин, I = 2,50^10-8 см2/с соответственно. По величинам коэффициентов диффузии можно сделать вывод о механизме гелевой диффузии. По величинам констант скорости ионообменной адсорбции и времени полуобмена показана перспективность использования для ионообменного извлечения перренат-ионов из модельного продуктивного раствора выщелачивания медных некондиционных концентратов Джезказганской обогатительной фабрики сорбента РигоШе РРА100 в сравнении с его аналогами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Брикетно-желтухинское месторождение рения - новый геолого-промышленный тип гидрогенных месторождений: особенности геологического строения и технология подземного выщелачивания / С.А.Карась, А.А.Кременецкий, С.Ю.Орлов и др. // Разведка и охрана недр. 2016. № 11. С. <6-30.

2. Воропанова Л.А. Экстракция ионов меди, кобальта и никеля из водных растворов экстрагентом марки Суапех 272 / Л.А.Воропанова, В.П.Пухова // Записки Горного института. 2018. Т. 233. С. 498-505. DOI: 10.31897/РМ1.2018.5.498

3. Извлечение рения из сернокислых растворов импрегнатом, содержащим триалкиламин / В.А.Печень, И.А.Ванин, О.А.Веселова, И.Д.Трошкина // Успехи в химии и химической технологии. 2016. Т. 30. № 6 (175). С. 38-40.

4. Использование отходов металлургического производства в качестве сорбента в промышленном водообороте // М.А.Сулимова, В.М.Сизяков, Т.Е.Литвинова, В.В.Васильев // Черные металлы. 2016. № 8 (1016). С. 43-49.

5. Исследование аммиачного автоклавного выщелачивания некондиционного медного концентрата, содержащего серебро и рений / Г.В.Петров, А.Я.Бодуэн, Б.С.Иванов, М. А. Серебряков // Цветные металлы. 2016. № 10. С. 23-28. 001: 10.17580/tsm.2016.10.03

6. Исследование гидрометаллургической переработки растворов выщелачивания обожженного медного концентрата / С.В.Захарьян, Д.А.Рогожников, Л.М.Каримова и др. // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Т. 22. № 5 (136). С. 207-213.

7. Исследования по азотнокислому выщелачиванию чернового медного концентрата ЖОФ из руд текущей добычи ТОО «Корпорация Казахмыс» / А.Б.Юн, С.В.Захарьян, Л.М.Каримова и др. // Абишевские чтения-2016: Материалы Международной научно-практической конференции «Инновации в комплексной переработке минерального сырья», 21-22 января 2016, Алматы, Республика Казахстан. РГП «НЦ КПМС РК», 2016. С. 581-583.

8. Лешукова К.В. Применение автоклавного выщелачивания для некондиционных рудных концентратов, содержащих медь и цинк / К.В.Лешукова, М.А.Серебряков, А.Я.Бодуэн // Неделя науки СПбПУ: Материалы научной конференции с международным участием. Институт металлургии, машиностроения и транспорта. Часть 1, 13-19 ноября 2017, Санкт-Петербург, Российская Федерация. Изд-во Политехнического ун-та, 2017. С. 95-97.

9. Настека В.В. Роль и возможности импортозамещения в развитии отечественного турбомашиностроения / В.В.Настека, В.В.Вавилов, В.П.Голуб // Газовая промышленность. 2017. № 2. Т. 754. С. 10-16.

ЕШЯ0 Записки Горного института. 2021. Т. 251. С. 723-729 Д.С.Пущий, А.С.Игнатович

10. Наумов А.В. Ритмы рения (обзор мирового рынка) // Известия вузов. Цветная металлургия. 2007. № 6. С. 36-41.

11. Орлов А.К. Пирометаллургическая селекция медно-цинковых материалов / А.К.Орлов, Г.В.Коновалов, А.Я.Бодуэн // Записки Горного института. 2011. Т. 192. C. 65-68.

12. Пикалова В.С. Легирующие металлы России. Минерально-сырьевая база: состояние, использование, перспективы развития / В.С.Пикалова, Л.П.Тигунов, Л.З.Быховский // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2019. Т. 75. № 6. С. 675-682. DOI: 10.32339/0135-5910-2019-6-675-682

13. Повышение эффективности переработки сульфидных медных концентратов в плавильных печах / С.Р.Худояров,

A.А.Юсупходжаев, С.Т.Маткаримов и др. // World science. 2017. Т. 1. № 1 (17). С. 43-44.

14. Рений в нетрадиционном сырье: распределение и возможность извлечения / И.Д.Трошкина, А.В.Шиляев, Т.Г.Ад-рахманова, А.Б.Майборода // Разведка и охрана недр. 2011. № 6. С. 87-90.

15. Рыльникова М.В. Второе дыхание Жезказгана / М.В.Рыльникова, А.Б.Юн, И.В.Терентьева // Горная промышленность. 2015. № 3 (121). С. 32-34.

16. Украинцев И.В. Бедное, некондиционное и техногенное сырье как перспективный источник получения меди / И.В.Украинцев, В.С.Трубилов, А.С.Клепиков // Цветные металлы. 2016. № 10. С. 36-42. DOI: 10.17580/tsm.2016.10.05

17. Экстракция ионов кадмия, свинца, кобальта, меди и цинка из водных растворов в гидрофильно-гидрофобные ионные жидкости / С.В.Смирнова, В.Е.Баулин, И.И.Торочешникова, И.В.Плетнев // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2016. Т. 57. № 1. С. 11-17.

18. Cheremisina O.V. Sorption recovery of gallium and aluminum from alkaline solutions on an AN-31 anion exchanger / O.V.Cheremisina, M.A.Ponomareva, V.N.Sagdiev // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2017. Vol. 58. P. 365-372. DOI: 10.3103/S1067821217040046

19. Chopabayeva N. Sorption and desorption of rhenium ions by lignin sorbents // Journal of Chemical Technology and Metallurgy. 2019. Vol. 54. Iss. 3. P. 585-594.

20. Current technologies for recovery of metals from industrial wastes: An overview / S.Krishnan, N.S.Zulkapli, H.Kamyab et al. // Environmental Technology and Innovation. 2021. Vol. 22. № 101525. DOI: 10.1016/j.eti.2021.101525

21. Désirée E.P. Rhenium // Reviews in Mineral Commodity Summaries 2018. U.S. Geological Survey, 2018, 200 p. DOI: 10.3133/70194932

22. Efficient and selective recovery of Ni, Cu, and Co from low-nickel matte via a hydrometallurgical process / C.Guang-Ju, G.Jian-Ming, Z.Mei, G.Min // International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials. 2017. Vol. 24. № 3. P. 249-256. DOI: 10.1007/s12613-017-1402-9

23. Fathi M.B. Competitive adsorption characteristics of rhenium in single and binary (Re-Mo) systems using Purolite A170 / M.B.Fathi,

B.Rezai, E.K.Alamdari // International Journal Mineral Processing. 2018. Vol. 169. P. 1-6. DOI: 10.1016/j.minpro.2017.10.003

24. Fleitlikh I.Y. Extraction of non-ferrous metals and iron with systems based on Bis (2, 4, 4-Trimethylpentyl) dithiophosphinic acid (Cyanex 301), a review / I.Y.Fleitlikh, N.A.Grigorieva, O.A.Logutenko // Solvent Extraction and Ion Exchange. 2018. Vol. 36. Iss. 1. P. 1-21. DOI: 10.1080/07366299.2017.1411034

25. MubarokM.Z. Solvent extraction of nickel and cobalt from ammonia-ammonium carbonate solution by using LIX 84-ICNS / M.Z.Mubarok, F.E.Yunita // International Journal of Nonferrous Metallurgy. 2015. Vol. 4. № 3. P.15-27. DOI: 10.4236/ijnm.2015.43003

26. Nickel- and rhenium-containing sulfated zirconia catalyst for simultaneous benzene alkylation and alkanes isomerization / M.O.Kazakov, A.V.Lavrenovb, A.B.Arbuzovb et al. // Journal of Siberian Federal University. Chemistry. 2016. Vol. 1. P. 89-99. DOI: 10.17516/1998-2836-2016-9-1-89-99

27. One-pot synthesis of mesoporous chitosan-silica composite from sodium silicate for application in Rhenium (VII) adsorption / Weijun Shan, Danyang Zhang, Xin Wang et al. // Microporous and Mesoporous Materials. 2019. Vol. 2. P. 44-53. DOI: 10.1016/j.micromeso.2018.10.030

28. Peng J.Q. Review of Blade Materials for IGT / J.Q.Peng, H.T.Zhang, Y.F.Li // Procedia Engineenig. 2015. Vol. 130. P. 668-675. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.295

29. Process of extraction of gallium from technological solutions with the use of ion exchange resins / V.N.Sagdiev, O.V.Cheremisina, M.A.Ponomareva, E.S.Zatula // Metallurgist. 2019. Vol. 63. № 2. P. 206-214. DOI: 10.1007/s11015-019-00811-0

30. Recovery of rhenium from copper leach solutions using ion exchange with weak base resins / Bo Zhang, Hong-Zhao Liu, Wei Wang et al. // Hydrometallurgy. 2017. Vol. 173. P. 50-56. DOI: 10.1016/j.hydromet.2017.08.002

31. Siziakova E. V. On the role of hydrated calcium carboaluminate in the improvement of the production technology of alumina from nephelines / E.V.Siziakova, P.V.Ivanov // Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1515. № 22048. DOI: 10.1088/1742-6596/1515/2/022048

32. Solvent extraction of Cu, Mo, V, and U from leach solutions of copper ore and flotation tailings / T.Smolinski, D.Wawszczak, A.Deptula et al. // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2017. Vol. 314. P. 69-75. DOI: 10.1007/s10967-017-5383-y

33. SulimovaM.A. Possible use of processed ferromanganese concretions for production sewage purification // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1399. Iss. 5. № 055062. DOI: 10.1088/1742-6596/1399/5/055062

34. Synthesis of hydrocarboaluminates of alkali earth metals from natural magnesium-containing feedstock in conditions of alumina production / E.V.Sizyakova, E.V.Tikhonova, E.V.Sizyakova, M.V.Cherkasova // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2017. Vol. 58. P. 36-43. DOI: 10.3103/S1067821217010114

35. YusupkhodjayevA.A. Methods of decreasing of copper loss with slag in smelting processes / A.A.Yusupkhodjayev, S.T.Kho-jiyev // Web of Scholar. 2017. № 2 (11). P. 5-8.

Авторы: Д.С.Луцкий, канд. техн. наук, доцент, Lutskiy_DS@pers.spmi.ru, https://orcid.org/0000-0002-9124-0418 (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия), А.С.Игнатович, аспирант, https://orcid.org/0000-0001-7530-6467 (Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербург, Россия).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статья принята к публикации 18.10.2021. Выход в свет 16.12.2021.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.