Введение 4
1 Литературная часть 6
1.1 Физико-химические характеристики серебра 6
1.2 Ионные состояния серебра в хлоридных средах 9
1.3 Сорбция серебра на различных типах сорбентов 10
1.4 Кинетика сорбции серебра (I) из хлоридных сред 13
2 Экспериментальная часть 16
2.1 Приборы и реактивы 16
2.2 Выбор объектов исследования 16
2.3 Характеристики ионитов 17
2.4 Подготовка сорбентов к работе 17
2.5 Методики эксперимента 18
2.5.1 Приготовление исходных растворов 18
2.5.2 Приготовление хлоридных комплексов серебра (I) 18
2.5.3 Определение хлоридных комплексов серебра (I) 19
2.5.4 Сорбционное концентрирование серебра (I) 19
2.5.5 Проведение кинетического исследования 20
Обсуждение результатов 22
Выводы 31
Список литературы 32
Приложение А 35
Аннотация на английском языке
Серебро - металл, известный человеку с древнейших времен. Высокая химическая устойчивость, ценные физические свойства и красивый внешний вид сделали его незаменимым материалом для изготовления разменных монет, украшений и предметов быта. Сплавы серебра применяются в различных областях техники: в качестве катализатора, припоев для электрических контактов. Бактерицидное действие серебра широко используется в санитарии и медицине. Способность некоторых соединений серебра восстанавливаться под действием фотонов света и давать скрытое изображение на пластинке легло в основу фотографии [1].
Широкое применение серебра и его соединений стимулирует разработку и развитие методов качественного обнаружения и количественного определения этого элемента. Аналитическая химия больших количеств серебра в своих основных чертах сформировалась достаточно давно. В последние десятилетия возникла новая проблема обнаружения и определения микроколичеств элементов. Хорошо известно, что физико-химические свойства многих сложных материалов часто и в очень сильной степени зависят от содержания микроэлементов. В соответствии с течением науки для серебра были найдены высокочувствительные реагенты и реакции, позволяющие обнаруживать и определять малые его количества.
Известно, что сорбционные методы концентрирования ионов благородных металлов являются экологически безопасными, эффективными и хорошо сочетающимися с методами последующего определения этих элементов. Огромный интерес представляет извлечение серебра из хлоридных сред, поскольку они считаются одними из самых эффективных при извлечении благородных металлов [2].
Для того чтобы аниониты могли быть использованы в производственных целях, необходимо знание не только сорбционных, но и кинетических свойств, поскольку достаточная скорость протекания ионообменных процессов позволит успешно внедрить разработанные методики в производство. В связи с этим целью данной работы является исследование кинетики сорбционного концентрирования серебра (I) из хлоридных растворов на ряде анионитов, поскольку данные среды в процессах извлечения серебра остаются малоизученными и не внедренными в производство.
1 Изучено сорбционное концентрирование серебра (I) из свежеприготовленных хлоридных растворов. Установлено, что все исследуемые аниониты проявляют высокую сорбционную способность по отношению к ионам серебра.
2 Рассчитаны основные сорбционные параметры: обменная емкость, коэффициент распределения и процент извлечения. Выявлено, что исследуемые аниониты поглощают хлоридные комплексы серебра на уровне более 60%.
3 Исследована кинетика сорбционного концентрирования серебра из свежеприготовленных хлоридных растворов и выявлена высокая скорость протекания этого процесса (0,35-0,62 ммоль/гс.
4 Рассчитаны основные кинетические параметры: коэффициенты диффузии и времена полуобмена, которые составляют соответственно (6,59 - 9,95) ■ 10-6, см2/с и 45 - 68 с.
5 Установлен внутридиффузионный тип кинетики для всех анионитов и выявлено на основании прямолинейной зависимости Bt = f(t), что процесс подчиняется классической модели Бойда-Адамса.
6 На основании проведенного исследования можно рекомендовать все изученные аниониты для применения в производственных условиях в усовершенствованных технологических схемах.