Научная статья на тему 'Получение алюминиевых квасцов из алюминиевых отходов путем их щелочной переработки'

Получение алюминиевых квасцов из алюминиевых отходов путем их щелочной переработки Текст научной статьи по специальности «Промышленные биотехнологии»

CC BY
192
34
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТХОДЫ / КВАСЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ / ЩЕЛОЧНАЯ ОБРАБОТКА / КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА / ALUMINUM WASTE / ALUMINUM ALUM / ALKALINE TREATMENT / CRYSTALLINE STRUCTURE

Аннотация научной статьи по промышленным биотехнологиям, автор научной работы — Сабиров Вахобжон Хусанович, Иркабаев Джуманали Усманович, Амиров Шахбоз Ёркин Угли, Жумаев Маннон Нафасович, Юлдашев Лазиз Ташпулатович

В статье обсуждается химический метод переработки бытовых алюминиевых отходов в алюминиевые квасцы. Метод основан на щелочной переработке алюминиевых изделий калиевой щелочью и нейтрализацией полученного щелочного раствора серной кислотой. Алюминиевые изделия сперва подвергаются механической обработке, что позволит очистить алюминиевые изделия от полимерных пленок и превратить их в мелкие стружки. Нейтрализованный раствор нагревается до получения насыщенного раствора квасцов, и выпавшие кристаллы отфильтровываются и сушатся на воздухе. Состав и структура полученных кристаллов алюминиевых квасцов исследованы рентгеноструктурным методом.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по промышленным биотехнологиям , автор научной работы — Сабиров Вахобжон Хусанович, Иркабаев Джуманали Усманович, Амиров Шахбоз Ёркин Угли, Жумаев Маннон Нафасович, Юлдашев Лазиз Ташпулатович

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

PRODUCING OF ALUMINUM ALUM BY ALKALINE PROCESSING OF ALUMINUM WASTE

In article, the chemical method of processing of household aluminum waste to aluminum alum is discussed. The method is based on alkaline processing of aluminum wastes by potassium alkali and neutralization of the received alkaline solution by sulfuric acid. Aluminum products at first are exposed to machining what to allow clarifications of aluminum products from polymeric films and their transformation into small shavings. The neutralized solution heats up to receiving saturated solution of alum and the dropped-out crystals are filtered and dry on air. The composition and crystal structure of the received crystals of aluminum alum are investigated by a X-ray diffraction method.

Текст научной работы на тему «Получение алюминиевых квасцов из алюминиевых отходов путем их щелочной переработки»

№ 1 (70)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

январь, 2020 г.

ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ КВАСЦОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ОТХОДОВ ПУТЕМ

ИХ ЩЕЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Иркабаев Джуманали Усманович

старший преподаватель,

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова,

Республика Узбекистан, г. Алмалык E-mail: 354-tvdpi@list. ru

Амиров Шахбоз Ёркин угли

преподаватель-ассистент, Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета

им. Ислама Каримова, Республика Узбекистан, г. Алмалык

Жумаев Маннон Нафасович

преподаватель-ассистент,

Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова,

Республика Узбекистан, г. Алмалык

Юлдашев Лазиз Ташпулатович

преподаватель-ассистент, Алмалыкский филиал Ташкентского государственного технического университета

им. Ислама Каримова, Республика Узбекистан, г. Алмалык

PRODUCING OF ALUMINUM ALUM BY ALKALINE PROCESSING OF ALUMINUM WASTE

Jumanali Irkabayev

Senior Lecturer of Almalyk Branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

the Republic of Uzbekistan, Almalyk

Shakhboz Amirov

Lecturer-Assistant, Almalyk Branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

the Republic of Uzbekistan, Almalyk

Mannon Jumayev

Lecturer-Assistant, Almalyk Branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

the Republic of Uzbekistan, Almalyk

Laziz Yuldashev

Lecturer-Assistant, Almalyk Branch of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,

the Republic of Uzbekistan, Almalyk

В статье обсуждается химический метод переработки бытовых алюминиевых отходов в алюминиевые квасцы. Метод основан на щелочной переработке алюминиевых изделий калиевой щелочью и нейтрализацией полученного щелочного раствора серной кислотой. Алюминиевые изделия сперва подвергаются механической обработке, что позволит очистить алюминиевые изделия от полимерных пленок и превратить их в мелкие

Сабиров Вахобжон Хусанович

доктор химических наук, профессор, НИТУ филиал МИСиС, Республика Узбекистан, г. Алмалык E-mail: mailto:V SABIROV@mail.ru

Vahobjon Sabirov

Doctor of Chemistry, Professor, NUST branch of MISIS, the Republic of Uzbekistan, Almalyk

АННОТАЦИЯ

Библиографическое описание: Получение алюминиевых квасцов из алюминиевых отходов путем их щелочной переработки // Universum: Технические науки : электрон. научн. журн. Сабиров В.Х. [и др.]. 2020. № 1(70). URL: http://7universum. com/r u/tech/archive/item/8 721

AUNIVERSUM:

_________ ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ_январь. 2020 г.

стружки. Нейтрализованный раствор нагревается до получения насыщенного раствора квасцов, и выпавшие кристаллы отфильтровываются и сушатся на воздухе. Состав и структура полученных кристаллов алюминиевых квасцов исследованы рентгеноструктурным методом.

ABSTRACT

In article, the chemical method of processing of household aluminum waste to aluminum alum is discussed. The method is based on alkaline processing of aluminum wastes by potassium alkali and neutralization of the received alkaline solution by sulfuric acid. Aluminum products at first are exposed to machining what to allow clarifications of aluminum products from polymeric films and their transformation into small shavings. The neutralized solution heats up to receiving saturated solution of alum and the dropped-out crystals are filtered and dry on air. The composition and crystal structure of the received crystals of aluminum alum are investigated by a X-ray diffraction method.

Ключевые слова: алюминиевые отходы, квасцы алюминиевые, щелочная обработка, кристаллическая структура.

Keywords: aluminum waste; aluminum alum; alkaline treatment; crystalline structure.

Постановка вопроса. Утилизация алюминиевых отходов, образованных из-за использованных алюминиевых посуд в пищевой промышленности, стала важной проблемой больших городов. На городских свалках накопилось большое количество алюминиевого лома. Этот лом в природе плохо утилизируется и хранится довольно долгое время. Металлургическая переработка алюминиевого лома включает в себе плавление и электрохимические процессы [4]. Такая технология переработки требует большого количества тепловой и электрической энергии. Она является дорогостоящей и имеет отрицательное влияние на окружающую среду. В отличие от металлургической технологии, химическая переработка алюминиевого лома является более дешевым методом и является экологически безвредной.

Настоящая статья посвящена обсуждению методики химической переработки бытовых алюминиевых отходов, в частности алюминиевой посуды, в квасцы, которые имеют широкое применение в городских водоочистительных сооружениях в качестве коагуляторов, а также в медицине, сельском хозяйстве, деревообрабатывающей промышленности и парфюмерии.

Предлагаемая методика химической переработки алюминиевых отходов не требует сложного технологического оборудования и дорогостоящих химических реактивов.

Как известно, алюминий вызывает необратимые изменения в организме человека и является вредным для здоровья. Образование поверхностного оксидного слоя снижает вредные свойства алюминия. Этот слой является инертным к воздействию различных окислителей. Кроме того, алюминиевую посуду изнутри покрывают тонким слоем органического пластического материала. Этот слой является помехой при переработке алюминиевой посуды и усложняет переработку отхода, поэтому верхний слой отхода нужно очистить от полимерного слоя. Для этого существуют специальные механические приспособления, которые очищают алюминиевый лом от верхнего полимерного слоя и разрезают отход на мелкие кусочки или в стружку.

Алюминиевая стружка хорошо взаимодействует с щелочами. Для того чтобы химическая реакция между алюминием и щелочью была эффективной,

надо использовать эквимолярные количества алюминия и используемой щелочи. Скорость реакции сильно зависит от концентрации раствора щелочи. Согласно проведенным опытам наиболее оптимальной является концентрация щелочи 1.4 М.

Использованная экспериментальная методика. Методика переработки алюминиевого отхода состоит из нескольких этапов. Первый этап включает получение водорастворимого гидроксида алюминия калия по следующей реакции:

2А1(тв.) + 2КОН(ж.) = 2 КА1(ОН)4 (водн.) + Н2Т (1),

(1)

в ионном виде реакция имеет следующий вид:

2 А1(тв.) + 2 ОН-(ая) + 6 ШО(ж.) ^ 2 А1(ОН)4"(водн.) + 3Н2(г.) (2)

Как видно из уравнения реакции, в ходе реакции выделяется газообразный водород. Поэтому реакцию надо проводить под вытяжным шкафом, надев защитные очки. Необходимо пользоваться закрытыми нагревательными приборами. Если в лаборатории имеется приспособление для накопления водорода, то можно накопить водород в специальном контейнере. Но ни в коем случае нельзя допустить образования смеси водорода с воздухом. Образуемая гремучая смесь взрывается от открытого огня, приводя к нежелательным последствиям. В отсутствие вытяжного шкафа реакцию надо проводить в хорошо проветриваемой комнате или же на воздухе. Нельзя пытаться сжечь выделяемый водород.

Алюминий оксид и алюминий гидроксид являются амфотерными соединениями и взаимодействуют как с сильными кислотами, так и щелочами. Путем добавления в щелочной раствор серной кислоты комплексный анион А1(ОН)4- переводится в во-донерастворимый гидроксид А1(ОН)з:

2КА1(ОН)4(водн.) + Н28О4(водн.) ^ 2А1(ОН)з (тв.) + К28О4 (водн.) + 2Н2О (ж.) (3)

или в ионном виде 2[К+(водн.) + А1(ОН)4- (водн.)] + [2Н+(водн.) + 8О42-(водн.)] ^

№ 1 (70)

2А1(ОН)з (тв.) + [2К+(водн.) + 804 (водн.)] +

2Н2О (ж.) (4)

Дальнейшее добавление серной кислоты переводит водонерастворимый гидроксид алюминия в водорастворимый сульфат алюминия АЬ(804)2:

2А1(0Н)з (тв.) + ЗН28О4 (водн.) ^ А12(804)з (водн.) + 6Н2О (ж.) (5)

или же в ионном виде:

2А1(0Н)з(тв.) + 3[2Н+( водн.) + 8042-(водн.)

^[2А1з+(водн.) + 8042- (водн.)] + 6Н20(ж.)

Когда раствор остынет, из раствора выпадут кристаллы гидрата алюминия сульфата калия, КА1(804)2^12Н20, которые необходимо отфильтровать из раствора:

К+(водн.) + А13+(водн.) + 28042-(водн.) + 120Н-(водн.) ^ KAl(SO4)2 ^2^0. (6)

В случае присутствия в алюминиевом ломе других металлов процесс растворения лома в щелочном растворе произойдет медленнее.

Экспериментальная часть. После окончания химических процедур продуктивный раствор выпарывали до его насыщения при температуре 50 °С. Раствор оставляется в термостате до выделения из раствора кристаллов квасцов. Полученные квасцы бесцветны, октаэдрической формы. Обладают вяжущим свойством и кислым вкусом, водные растворы имеют кислую реакцию вследствие гидролиза воды:

А13+(водн.) + ЗН20 (ж.) ^ А1(0Н)з + 3Н+. (7)

Реагирует с лакмусовой бумагой, окрашивая ее в слабо фиолетовый цвет. Нагревание полученных квасцов показывает, что они плавятся в кристаллизационной воде, затем дегидратируются в две или несколько стадий с образованием промежуточных кристаллогидратов, напр. №А1^04)2.6Ш0, КА1(804)2.8Н20, KAl(S04)2.2H20. Конечные продукты дегидратации — безводные, или «жженые», квасцы. Путем взвешивания квасцов до и после термообработки и сравнивая исходную и конечную массы определено число кристаллизационных молекул воды, равное 12.

Число сульфатных анионов определяется с помощью азотнокислого бария Ба(К0з)2. Согласно уравнению (6) при растворении квасцы диссоцируют по схеме:

КА1(804)2^12Н20 ^ К+(водн.) + А1з+(водн.) + 28042-(водн.) + 12Ш0(водн.). (8)

При добавлении бария нитрата в раствор квасцов выпадает сульфат бария в виде белого аморфного осадка:

Ба2+(аа) + 8042- (аа) ^ BaS04(тв.). (9)

январь, 2020 г.

Отфильтровав и просушив осадок сульфата бария до постоянной массы и затем, взвесив массу сухого осадка, по добавленному количеству атома бария можно вычислить долю сульфат аниона в составе сульфата бария, и по этому числу — и число сульфат анионов в полученных квасцах. Этот метод известен как гравиметрический [3, 2].

Для увеличения скорости реакции следует нагреть раствор.

Состав и кристаллическая структура полученных квасцов. Алюмокалиевые квасцы кристаллизуются в кубической сингонии в пр.гр. РаЗ с параметрами элементарной ячейки a = b = c = 12.261(1) A. Кристаллическая структура полученных квасцов состоит из гидратированных катионов алюминия, сульфат аниона и катионов калия (рис. 1).

Рентгеновские эксперименты монокристаллов с размерами 0,3 х 0,2 х 0,2 мм были проведены на автоматическом дифрактометре XCalibur, Ruby (^CuKa-излучение, комнатная температура, графитовый монохроматор, ю-сканирование), 6,52 < 26Lax < 124,72°, -14 < h < 16, -5 < k < 7, -11 < l < 12, 3567 отражений с I > 2g(I). Эмпирические поправки на поглощение, фактор Лоренца, а также на поляризацию введены по программе CrysAlisPro [5].

На рис. 1 приведена кристаллическая упаковка исследованных квасцов. В структуре катион Al3+ имеет регулярную, а K+ — искаженную октаэдриче-скую координация за счет кристаллизационных молекул воды. Сульфатные анионы распределены в двух противоположных ориентациях вдоль оси симметрии третьего порядка.

Рисунок 1. Кристаллическая упаковка алюмокалиевых квасцов.

Пунктирные линии — Н-связи Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, что алюминиевые отходы могут быть переработаны в алюмокалиевые квасцы путем их щелочно-кислотной переработки.

jQL

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

№ 1 (70)

UNIVERSUM:

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

январь, 2020 г.

Предложенная методика может быть использована для переработки отходов свинцового завода, а также отходов хромовых заводов.

Список литературы:

1. Аналитическая химия / под ред. А.А. Ищенко. — М. : Академия, 2010. — 320 с.

2. Золотов Ю.А. Аналитическая химия. — М. : Выс. шк., 1999. — 396 с.

3. Логинов Н.Я. , Воскресенский А.Г. , Солодкин И.С. Аналитическая химия. — М. : Просвещение, 1979. — 480 с.

4. Позив М.Е. Технология минеральных солей. 4 изд. Ч. 1. — Л. : 1974. С. 566, 613, 632, 635, 640, 653.

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

5. CrysAlisPro. Version. 1.171.33.44. Oxford Difraction Ltd, 2009.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.