202899. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasoxid pigment előállítására vörösiszapból

1 HU 202 899 B 2 A találmány a Bayer eljárásnál keletkező vörösiszap­ból vasoxid tartalmú festék- és műanyagipari célokra alkalmas színező, töltő és korróziógátló pigment elő­állítására vonatkozik. Az eljárás során a vörösiszap vizes szuszpenziójá­nak pH beállításával és az azt követő ioncserés fel­ületkezeléssel, szűréssel, illetve hidrociklonos elvá­lasztással állítjuk elő a festék- és műanyagipari szem­pontból értékes, fő tömegében vasoxidvörös, valamint az egyéb kismennyiségű nehéz fémoxidokat tartalma­zó legfeljebb 25 pm szemcseméretű pigmenteket. Ismeretes, hogy a vasoxid tartalmú pigmentek te­kintélyes mennyiségben kerülnek felhasználásra a mű­anyagiparban, valamint korrózióvédő és dekoratív cé­lokra szolgáló festékek előállításánál, mint igen jó színtartósággal, fedőképességgel és hőállósággal ren­delkező szervetlen pigmentek. Vasoxid tartalmú pig­mentet festékipari célokra vassókból, elsősorban Fe- S04-ból állítanak elő, szintetikus úton (4 129 454; 3 987 156; 4 153 472 sz. USA szabadalmi leírások). Ismeretes olyan eljárás is nagystabilitású pigmentek előállítására, ahol vörösiszapból indulnak ki. A 158626 sz. magyar szabadalmi leírás szerinti eljárás vasoxid­vörös, krómsárga és krómzöld pigmentek stabilizálásra vonatkozik. A stabilizáló szer lényegében egy vizes oldat, amely Al, Ti, Si, Co, Cr, Be, Ga, Zr és Ni sókat, illetve ezek elegyét tartalmazza. A stabilizáló oldatot a Bayer eljárás melléktermékeként keletkező vörösi­szapból nyerik savas feltárással és frakcionált kioldás­sal. A vörösiszapot savas feltárással vízoldható fém­sókká dolgozzák fel és azokat 3 frakciókra különítik el. Az első menetben a vötösiszapból híg sósavval AICI3 alakban kioldják annak Al tartalmát. Az oldatot később a vasoxid pigment stabilizálá­sára használják. A második menetben 30 t%-os só­savval golyósmalomban őrlik az Al tartalmától meg­fosztott iszapot, miáltal a vörösiszap vasoxidvörös tartalma teljes egészében vaskloriddá alakul. A vask­­loridot a továbbiakban a hagyományos vasoxidvörös pigmentgyártás kiindulási anyagaként hasznosítják. A harmadik menetben a visszamaradó iszapot oxálsav­­val vastalanítják, majd perklórsavas kezeléssel oldat­ba viszik annak TÍO2, C03O4, NÍO2, Z1O2, Cr2C>3, BeO és Ga203 tartalmát. A nyert oldatot krómsárga pigmentek stabilizálására hasznáják. Az eljárás nem festékpigmentet nyer ki a vörösiszapból, hanem ví­zoldható Fe, AI, Ti, Zr, V, Co, Cr, Ni és Ga sókra dolgozza fel azt. Ezzel szemben a jelen találmányi bejelentésünkben ismertetett eljárással a vörösiszapből a festék- és mű­­anyagipari szempontból fontos, fő tömegében vasoxid­vörös pigmentet és korrózióvédelmi szempontból ked­vező tulajdonságú, az előbbiekben felsorolt, társult fé­moxidokat azok kémiai összetételének megvál­toztatása nélkül könnyen és hatékonyan nyerjük ki. Az így kapott pigment oldható nátriumvegyületeket vagy más korrozív ionokat nem tartalmaz, festékipari kötő­anyagokban, műanyagokban igén könnyen diszpergál­­ható. A velük készült festékbevonatok, műanyagok ví­zállósága, vegyszerállósága, korrózióvédő képessége és élettartama vizsgálataink szerint mintegy másfélsze­rese a hagyományos pigmenteket tartalmazó hasonló készítményekének. Az általunk javásolt eljárás kivitelezési módja a kö­vetkező: A Bayer eljárás során kapott, feldolgozandó vörös­iszapot vízzel, előnyösen csapvízzel felszuszpendáljuk és 10-40 t% tömegszázalék szárazanyag tartalomra beállítva homogenizáljuk. További hígítás után a szuszpenziót ásványi savakkal (HCl, H2SO4, HNO3), ezek elegyével vagy hengerművi páclevekkel pH=5-7 közé állítjuk be. Pihentetés és adott esetben vizes hí­gítás után ezt a zagyot megfelelő szitarendszeren szűr­jük, vagy hidrociklonnal osztályozzuk a 20-25 pm fe­letti meddő anyagok és szemcsék elválasztása céljából. Ezt követően a visszamaradt 20-25 pm alatti szem­csék szuszpenziójához alkáli földfémek kalcium, mag­nézium, bárium, stroncium, illetve vas, cink, alumíni­um vízoldható sóit (kloridjait, szulfátjait), illetve ezek vizes oldatait adjuk, majd ezekből ammónia vagy al­­kálihidroxid hozzáadásával (pH—7,5—9) a vasoxid szemcsék felületére a fenti fémek hidroxidjait csapjuk le. Vízoldható alkáli foszfátok, szilikátok vagy karbo­nátok egyidejű hozzáadásával hidroxidok helyett a megfelelő foszfátok, karbonátok, illetve ezek kívánt arányú keverékével boríthatjuk a vasoxid pigment­szemcséket. A fenti hidroxid, foszfát, szilikát vagy kar­bonát aránya a vasoxid tömegére vonatkoztatva 0,25- 3 tömegszázalék. Ezt követően a pigmentszemcséket ismert módon (ld. 151862 sz. magyar szabadalmi le­írás) felületkezeljük C12-C18 szénatomszámú mono­karbonsavaknak vagy a ftálsav, a maleinsav Cs-Ci6 szénatomszámú alkoholokkal képzett félésztereinek ammónia vagy alkáli sói vizes oldataival. Eljárásunk lehetővé teszi a technológia olyan kivi­telezését is, hogy a feldolgozandó vörösiszapot átsa­­vanyítás után a meddőtől nem választjuk el, hanem azzal együtt kezeljük, és organofilizáljuk az előzőek­ben leírt módon, majd ezt követően levegő befúvatá­­sával a meddőt a vasoxid szemcséktől elválasztjuk. A meddő a szuszpenzió alján, az organofilizált finom­­szemcsés vasoxid koncentrátum pedig a felületen he­lyezkedik el, amely leúsztatással vagy dekantálással közvetlenül a mosószűrőre vihető. A felületkezelést követően az így kezelt anyagot szűrőprésen, szűrőmosó centrifugán, dobszűrőn stb. vízzel, előnyösen csapvízzel mossuk, végül ionmentes vízzel öblítjük, majd 105-110 'C-on szárítjuk. Az így nyert termék a lakkfesték- és műanyagiparban a kor­szerű, felületkezelt pigmentekre jellemző módon fel­dolgozható. Példák 1. példa A Bayer eljráással kapott (3,5 t% Ti02-ot, 0,015 t% NiO-ot, 0,018 t% Zr02-ot, 0,25 t% Cr203-ot, 0,18 t% Ga203-t, valamint 0,1 t% BeO-ot tartalmazó) 70 t% szárazanyag tartalmú és 0,1-150 pm szemcseméretű vörösiszapból keverőberendezésben csapvíz vagy szűrt folyóvíz hozzáadásával, keverés révén 40 t% szilárd­5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Thumbnails
Contents