Способ получения сульфидов машьяка

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Изобретение относится к способам получения сульфидов мышьяка из триоксида мышьяка и может быть использовано в химической технологии. Цель изобретения предотвращение выделения сероводорода и упрощение процесса. Осуществляют расплавление триоксида мышьяка при температуре плавления сульфидов мышьяка 320-350°С и перемешивании расплава в атмосфере сероводорода при массовом соотношении сероводорода и триоксида мышьяка (0,,40):1 при получении моносульфида мышьяка и(0,52-5,0):1 при получении полуторного сульфида мышьяка. Изобретение позволяет исключить выделение сероводорода и упростить процесс за счет использования сероводорода, являющегося отходом производства. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 01 G 28/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4809188/26 (22) 13.02.90 (46) 15.04.92. Бюл. N 14 (71) Химико-металлургический институт АН

КазССР (72) К. Жумашев и Б.К. Касенов (53) 661.641.2(088.8) (56) Комплексное использование минерального сырья. 1980, М 1,. с.15 — 16. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДОВ

МЫШЬЯКА (57) Изобретение относится к способам получения сульфидов мышьяка из триоксида мышьяка и может быть использовано в химической технологии. Цель изобретения—

Изобретение относится к неорганической химии, в частности к способам получения сульфидов мышьяка из его триоксида.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения сульфидов мышьяка, путем сульфидирования Аз20з серой в расплаве при

250-350 С.

Существенными недостатками данного способа являются выделение ядовитого сернистого газа; применение дорогого реагента — серы, по сравнению с предлагаемым.

Цель изобретения — исключение выделения сернистого газа и удешевление процесса за счет использования сероводорода, являющегося отходом производства.

Поставленная цель достигается тем, что процесс проводят расплавлением триокси„„ 0„„1726383 А1 предотвращение выделения сероводорода и упрощение процесса. Осуществляют расплавление триоксида мышьяка при температуре плавления сульфидов мышьяка

320 — 350 С и перемешивании расплава в атмосфере сероводорода при массовом соотношении сероводорода и триоксида мышьяка (0,39-0,40):1 при получении моносульфида мышьяка и(0,62 — 5,0):1 при получении полуторного сульфида мышьяка.

Изобретение позволяет исключить выделение сероводорода и упростить процесс за счет использования сероводорода, являющегося отходом производства. 1 табл. да мышьяка в атмосфере сероводорода и при температуре плавления сульфидов мышьяка (320 — 350 С) с одновременным перемешиванием расплава, При этом перемешивание в жидком состоянии позволяет лучшему контакту сероводорода с триоксидом мышьяка и гомогенизации продукта реакции.

Пример. Навеска триоксида мышьяка (50 г) помещена в кварцевую трубку с запаянным дном, длина которой составила 30 см, а диаметр 3 см. Незапаянный конец закрывался резиновой пробкой с двумя отверстиями. Через одно отверстие в реакционную трубку поступал сероводород из аппарата Киппа через газометр в количестве 19,4 г. (Аз20з:Н23 = 1:0,39). Через второе отверстие из реакционной трубки выходили пары воды и конденсировались в

1726383

Формула изобретения

Как видно из таблицы, для получения моносульфида мышьяка необходим точный расход сероводорода, так как его избыточное количество приводит к образованию полуторного сульфида. В то же время для получения последнего (полуторного сульфида) избыток сероводорода не влияет на качество и состав, так как является наиболее насыщенным по сере сульфидом, устойчивым при условиях проведения опытов.

Составитель К.Жумашев

Редактор М.Недолуженко Техред М.Моргентал Корректор О.Кундрик

Заказ 1242 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 сборнике. В целом система была изолированной от внешней среды. Трубка с триоксидом мышьяка помещалась в печь с температурой 320 С под углом 15 от горизонтальной поверхности. Для лучшего контакта с сероводородом и гомогенизации расплава трубка постоянно вращалась с помощью небольшого двигателя. После 10 мин цвет расплава стал меняться из бесцветного на красный. Конец опыта определяли по мере полного расходования сероводорода, что соответствовало образованию однородной стеклообразной жидкой массы с ярко красным цветом. После охлаждения расплав подвергался химическому анализу, который содержал 70,032o и

29,968 S.

Результаты опытов приведены в таблице, при этом условия опытов отличаются только расходом сероводорода.

Использование предлагаемого способа получения сульфидов мышьяка из триоксида по сравнению с известными обеспечивает следующие преимущества: позволяет

5 использовать ядовитый отход производства — сероводород; предотвращает выделение ядовитых газов, например сернистого газа, который из-за некондиционности или других причин часто выбрасывается в атмосфе10 ру; дешевизна за счет замены серы на сероводород.

15 1.Способ получения сульфидов мышьяка, включающий взаимодействие триоксида мышьяка и серосодержащего вещества при

320 — 350 С, отличающийся тем, что, с целью исключения выделения сернистого

20 газа и удешевления процесса, триоксид мышьяка расплавляют в атмосфере сероводорода при перемешивании.

2.Способ по п,1, о т,л и ч а ю шийся тем, что при получении моносульфида

25 мышьяка взаимодействие осуществляют при массовом соотношении сероводорода и триоксида мышьяка, равном 0,39 — 0,40;1, а при получении полуторного сульфида мышьяка — при массовом соотношении

30 0,52 — 5;0:1.