метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение
Классы МПК: | G21F9/00 Обработка материалов с радиоактивным заражением; устройства для устранения радиоактивного заражения таких материалов C25C1/06 металлов группы железа, тугоплавких металлов или марганца |
Автор(ы): | ХРЕЙДИЛ Джорж (US) |
Патентообладатель(и): | КОВОФИНИШ КО., ИНК. (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
1996-01-22 публикация патента:
10.10.2000 |
Сущность изобретения: технеций отделяется от радиозагрязненного металла трехступенчатым процессом. Загрязненный металл растворяется в кислотном растворе, технеций, присутствующий в полученном растворе в качестве ионов пертехнетата, количественно восстанавливается до его металлического состояния посредством реакции замещения металлов (то есть цементации) с базовым металлом, имеющим более низкий потенциал восстановления, и целевой металл электролитически извлекается из раствора, практически свободный от загрязнения технецием. Метод также может содержать этапы, включающие электроочистительную ванну, имеющую катодное и анодное отделения, разделенные либо полупроницаемой мембраной, либо катионной, ионно-селективной мембраной. Водный раствор кислоты непрерывно пропускается из анодного отделения через массу базового металла в катодное. Электрический ток осуществляет растворение анода и осаждение на катоде металла из очищенного раствора. Технический результат заключается в создании высокоэффективного, производительного и относительно простого метода для удаления технеция из радиозагрязненных металлов. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
1. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, отличающийся тем, что он включает в себя следующие этапы: растворение в водном растворе кислоты целевого металла, загрязненного технецием, для получения рабочего раствора, содержащего ионы вышеуказанного металла и ионы пертехнетата; взаимодействие вышеуказанного рабочего раствора с твердым базовым металлом, имеющим потенциал восстановления ниже, чем у технеция, и находящимся в форме с высокой площадью поверхности, такой контакт осуществляет восстановление вышеуказанных ионов пертехнетата и осаждение металлического технеция на поверхность вышеуказанного базового металла через реакцию замещения, и посредством этого производится очищенный раствор, содержащий ионы вышеуказанного базового металла; и осуществление извлечения вышеуказанного целевого металла из вышеуказанного очищенного раствора. 2. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.1, отличающийся тем, что вышеуказанный целевой металл - никель. 3. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п. 2, отличающийся тем, что вышеуказанный базовый металл является выбранным из группы, состоящей из никеля, цинка, олова, свинца, меди, ртути и их смесей. 4. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.3, отличающийся тем, что вышеуказанный базовый металл - никель. 5. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.2, отличающийся тем, что вышеуказанный кислотный раствор является раствором серной кислоты. 6. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.1, отличающийся тем, что вышеуказанный базовый металл находится в порошковой форме. 7. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.1, отличающийся тем, что он включает дальнейшие этапы: обеспечение электроочистительной ванны, имеющей катодное и анодное отделения, разделенные полупроницаемой мембраной; обеспечение массы вышеуказанного твердого базового металла; обеспечение катода в вышеуказанном катодном отделении; использование вышеуказанного целевого металла, загрязненного технецием, как анод в вышеуказанном анодном отделении; использование вышеуказанного водного раствора кислоты как анолит; непрерывная подача вышеуказанного анолита из вышеуказанного анодного отделения сквозь вышеуказанную массу базового металла в вышеуказанное катодное отделение; и подача электрического тока на вышеуказанные анод и катод, погруженные в вышеуказанный водный раствор кислоты для осуществления растворения вышеуказанного анода и осаждения вышеуказанного целевого металла из вышеуказанного очищенного раствора на вышеуказанном катоде. 8. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.7, отличающийся тем, что порция вышеуказанного анолита, выходящая из вышеуказанной массы базового металла, возвращается в вышеуказанное анодное отделение. 9. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.8, отличающийся тем, что уровень жидкости в вышеуказанном катодном отделении поддерживается на более высоком уровне, чем в вышеуказанном анодном отделении, так что обеспечивается разность гидростатического давления через вышеуказанную мембрану, и вышеуказанная разность направляет вышеуказанный водный раствор кислоты из вышеуказанного катодного отделения в вышеуказанное анодное отделение сквозь вышеуказанную мембрану. 10. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.1, отличающийся тем, что он включает дальнейшие этапы: обеспечение электроочистительной ванны, имеющей катодное и анодное отделения, разделенные катионной, ионно-селективной мембраной; обеспечение массы вышеуказанного твердого базового металла; обеспечение катода в вышеуказанном катодном отделении; использование вышеуказанного целевого металла, загрязненного технецием, как анод в вышеуказанном анодном отделении; использование вышеуказанного водного раствора кислоты как анолит; непрерывная подача анолита из вышеуказанного анодного отделения через вышеуказанную массу базового металла в вышеуказанное катодное отделение; и подача электрического тока на вышеуказанные анод и катод, погруженные в вышеуказанный водный раствор кислоты для осуществления растворения вышеуказанного анода и отложения вышеуказанного целевого металла из вышеуказанного очищенного раствора на вышеуказанном катоде. 11. Метод удаления технеция с металла, имеющего радиоактивное загрязнение, по п.10, отличающийся тем, что порция вышеуказанного анолита, проходящая через вышеуказанную массу базового металла, возвращается в вышеуказанное анодное отделение.Описание изобретения к патенту
Настоящее изобретение связано с очисткой радиозагрязненных металлов, и более непосредственно с очисткой никеля высокой чистоты, содержащего следы технеция-99, а также урана и других актинидов. Предпосылки к изобретениюМеждународным критерием для выпуска радиозагрязненного материала на нерегулируемые рынки является максимальная радиоактивность 74 Бк/г, причем некоторые страны установили даже более низкие пределы радиоактивности. В неочищенном состоянии загрязненный никель может иметь радиоактивность выше 5000 Бк/г только из-за содержания технеция. Описанный и заявленный ниже метод очистки эффективен для понижения бета-активности таких материалов до уровней, при которых они могут быть допущены на нерегулируемые рынки. Это в равной степени относится к очистке меди, кобальта, цинка и других металлов, которые могут быть электролитически осаждены из водных растворов. Известны многие методы обеззараживания и/или очистки никеля. Электровыделение или электроочищение является, возможно, самым экономически выгодным методом, который также широко используется для очистки нерадиоактивного никеля. Нижеследующие патенты США описывают методы электровыделения для селективного осаждения металла из водных растворов: N 3853725; 3915828; 4011151; 4146438, 4401532; 4481089; 4537666; 4615776 и 4792385. Электроочищение, использующее водно-кислотные электролиты, известно своей эффективностью для удаления актинидов из загрязненного никеля. При этом способе никель селективно осаждается на катоде, а ионы актинидов остаются в растворе из-за их более низкого электрохимического восстановительного потенциала. Тем не менее обычное электроочищение не эффективно для снижения концентрации технеция в никеле. Обнаружено, что технеций осаждается вместе с никелем на катоде в такой же или даже в более высокой пропорции, чем в электролите. В патенте США N 5262019 Snyder и др. решают данную проблему проведением процесса в два этапа: электролитическое растворение и электровыделение. Загрязненный никель сначала электролитически растворяется в серно-кислотном электролите с последующей обработкой отфильтрованного богатого никелем электролита ионно-обменной смолой, чтобы удалить пертехнетат и другие ионы. Обработанный электролит затем помещается в электровыделительную ванну, чтобы осадить очищенный никель на катоде. В патенте США N 5217585 Snyder и др. описывают электроочистительный процесс, в котором никель, загрязненный технецием, повторно растворяется в кислотном электролите. Электролит пропускается через активированный уголь, чтобы адсорбировать ионы пертехнетата, после чего раствор фильтруется и переводится в электровыделительную ванну, где никель осаждается на катоде. Загрязненный уголь впоследствии сжигается, чтобы получить технецийсодержащую золу, которая может быть упакована для дальнейшего уничтожения. Метод, в котором жидкостная экстракция комбинируется с электроочищением, описан Snyder и др. в патенте США N 5156722. Жидкостная экстракция используется для отделения семивалентного технеция от электролита, в котором растворен радиозагрязненный никель, с последующим электровыделением для получения никеля. Процесс, описанный Snyder и др. в патенте США N 5183541 (а также N 5156722), применяет электроочистительную ванну, в которой используется полупроницаемая мембрана. Технеций химически осаждается в анодном отделении, используя различные реагенты для восстановления его до четырехвалентного состояния, и затем извлекается фильтрованием. Используется электролит на основе соляной кислоты, потому что он более удобен для химического осаждения технеция, чем серно-кислотный электролит. Краткое изложение изобретения
Общее назначение настоящего изобретения предусматривает новый, высокоэффективный, производительный и относительно простой метод для удаления технеция из радиозагрязненных металлов. Более непосредственной задачей изобретения является создать такой метод, который может быть легко сделан непрерывным и который пригоден для очистки радиозагрязненного никеля. Было обнаружено, что поставленная цель достигается методом, в котором на начальном этапе металл, загрязненный технецием, растворяется в водном растворе кислоты, чтобы получить рабочий раствор, содержащий металл и ионы пертехнетата. Рабочий раствор приводится в контакт с твердым металлом (упоминающимся здесь как "базовый" металл), который имеет потенциал восстановления ниже, чем у технеция и который имеет большую площадь поверхности. Поэтому восстановление ионов пертехнетата и отложение металлического технеция на поверхность базового металла происходит за счет реакции замещения (т. е. цементации). Таким образом получают содержащий ионы базового металла очищенный раствор, из которого этот базовый металл извлекается. В соответствии с реализациями данного изобретения метод может содержать дальнейшие этапы, включающие электроочистительную ванну, имеющую катодное и анодное отделения, разделенные либо полупроницаемой мембраной, либо катионной, ионно-селективной мембраной. Водный раствор кислоты, используемый как анолит, непрерывно пропускается из анодного отделения через массу базового металла в катодное отделение. Электрический ток, пропускаемый через анод из загрязненного металла и катод, погруженные в водный раствор кислоты, осуществляет растворение анода и осаждение на катоде металла из очищенного раствора. Обычно часть анолита может быть возвращена из массы базового металла в анодное отделение. Когда между отделениями используется полупроницаемая мембрана, желательно, чтобы уровень жидкости в катодном отделении поддерживался более высоким, чем в анодном. В результате этого разность гидростатического давления будет направлять водный раствор сквозь мембрану из катодного отделения в анодное. Краткое описание чертежа
Чертеж является схематическим изображением системы, воплощающей настоящее изобретение. Детальное описание предпочтительных и проиллюстрированных реализаций изобретения
Для лучшего понимания электролитического разделения никеля и технеция следует принять во внимание окислительно-восстановительные потенциалы этих двух элементов. В кислотном растворе технеций существует в основном в семивалентной форме, как ион пертехнетата TcO4-, и никель существует как Ni++. Восстановление этих двух ионов до металлического состояния осуществляется следующими полуреакциями:
TcO4- + 8H+ + 7e- = Tc + 4H2O;
e = 0,477V
Ni++ + 2e- = Ni; e = -0.250V
Величина стандартного потенциала показывает, что движущая сила реакции направлена слева направо. Поэтому ионы пертехнетата легче восстанавливаются до металлического состояния, чем ионы никеля. К тому же стандартные потенциалы указывают, что металлический никель будет действовать как сильный восстановитель по отношению к ионам пертехнетата. Соединив два предыдущих уравнения полуреакций, получим следующую реакцию:
2TcO-4+16H++7Ni = 7Ni+++2Tc+8H2O;

Это - реакция замещения металла, которая происходит спонтанно, когда металлический никель контактирует с кислотным раствором, содержащим ионы пертехнетата. Восстановление ионов пертехнетата было обнаружено не только с никелем, но также с медью, цинком, свинцом, ртутью и оловом ("The Electrodeposition of Element 43 and the Standard Potential of the Reaction Ma-MaO4-", John F. Flagg and William E. Bleidner, J.Chem. Phys., 13, N 7, 1945), каждый из которых имеет потенциал восстановления ниже, чем у технеция. Вышеописанная реакция объясняет, почему технеций всегда осаждается вместе с никелем, когда они вместе присутствуют в катодном электролите. Константа равновесия для вышеописанной реакции может быть получена из уравнения Нернста:


где n - число перенесенных электронов (в данном случае 14). В равновесии

k = [Ni++]7/[H+]16[TcO4-]2

logk = n


k = 10(14


[TcO4-] = ([Ni++]7/3,22

В типичном сульфатном электролите концентрация никеля должна быть порядка 1 М и pH 4 ([H+]=0,0001 M). Это дает концентрацию пертехнетата 5,5

Дистиллированная вода, имеющая pH 3 и начальную радиоактивность 3,9

Кислотный раствор, содержащий 5,25 г/л никеля в форме NiSO4, имеющий pH 2 и начальную радиоактивность 0,935

Класс G21F9/00 Обработка материалов с радиоактивным заражением; устройства для устранения радиоактивного заражения таких материалов
Класс C25C1/06 металлов группы железа, тугоплавких металлов или марганца