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DE476397C - Process for breaking up chrome iron stone - Google Patents

Process for breaking up chrome iron stone

Info

Publication number
DE476397C
DE476397C DEH108961D DEH0108961D DE476397C DE 476397 C DE476397 C DE 476397C DE H108961 D DEH108961 D DE H108961D DE H0108961 D DEH0108961 D DE H0108961D DE 476397 C DE476397 C DE 476397C
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
chrome
iron stone
breaking
phosphoric acid
chrome iron
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired
Application number
DEH108961D
Other languages
German (de)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KURT HELMHOLZ DR
Original Assignee
KURT HELMHOLZ DR
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by KURT HELMHOLZ DR filed Critical KURT HELMHOLZ DR
Priority to DEH108961D priority Critical patent/DE476397C/en
Application granted granted Critical
Publication of DE476397C publication Critical patent/DE476397C/en
Expired legal-status Critical Current

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Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B25/00Phosphorus; Compounds thereof
    • C01B25/16Oxyacids of phosphorus; Salts thereof
    • C01B25/26Phosphates
    • C01B25/38Condensed phosphates
    • C01B25/42Pyrophosphates

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Description

Verfahren zum Aufschließen von Chromeisenstein Es ist bekannt, daß sich durch Schmelzen von Chromoxyd mit Phosphorsäure Chromimetaphosphat bildet. Diese als Laboratoriumsversuch bekannte Reaktion hat den technischen Aufschluß des Chromeisenerzes, der mit Ätzkalk und Soda oder Äizalkalien u. dgl. erfolgt, nicht berührt, da es nicht vorauszusehen war, daß eine Komplexverbindung, wie sie Fe(Cr02)2 (Chromft) darstellt, auch durch Phosphorsäure erschlossen werden kann. Es war deshalb überraschend, daß selbst bei dem hohen Anteil der im Chromeisenstein komplex gebundenen Beimengungen, wie Aluminium (bis 2o °/o) und Magnesium (bis 18 °/a), vor allem aber bei dem Fe0-Gehalt ein Aufschluß des Chromits mit Phosphorsäure zum Ziele führt. Es wurde gefunden, daß die Phosphorsäure im Chromeisenstein bei Erwärmung auf etwa 300 ° primär eine Spaltung bzw. Umlagerung von Fe(Cr0.)2 in FeO-Cr203 bewirkt mit nachfolgender Bildung von Chromimetaphosphat. Der technische Vorteil des Verfahrens ist besonders offensichtlich für die Herstellung jener Chromprodukte, die als wesentlichen Bestandteil Chromphosphate eAthalten, wie Arnaudonsgrün, Plessysgrün und Schnitzersgrün, die also nach dem Verfahren in einem Arbeitsgange erzeugt werden können. Beispiel z Teil Chromeisensteinpulver (mit einem Gehalt an Chrom von etwa 54 °/o als Cr20g berechnet) wird mit 8 Teilen Phosphorsäure (spezifisches Gewicht 47) gemischt und zunächst schwach erwärmt, bis sich Phosphorsäurenebel bilden. Unter fortwährendem Rühren wird die Masse dann so lange weiter erhitzt, bis ein aus dem Bade genommener Tropfen nach dem Erkalten tiefgrüne Färbung aufweist. Die Reaktion erfolgt nach der Gleichung-2 Fe (Cr02)2 + q. HJ20, - Cr, (P20,)3 -I- Fe2P207 -I- 8 H20 und ist bei Eintritt der tiefgrünen Färbung ganz oder nahezu beendet. Der beim Erkalten erstarrende, durchsichtig erscheinende Schmelzkuchen wird mit Wasser behandelt. Alle im Chromeisenstein vorhandenen Bestandteile gehen mit Ausnahme der Kieselsäure in Lösung. Es wird nun filtriert und das Filtrat zur Herstellung von Chromverbindungen weiterverarbeitet. Die Phosphorsäure wird dabei wiedergewonnen bzw. auf phosphorsaure Salze verarbeitet.Process for digesting chrome iron stone It is known that Chromimetaphosphate is formed by melting chromium oxide with phosphoric acid. This reaction, known as a laboratory experiment, has the technical explanation of the Chrome iron ore made with quick lime and soda or caustic alkali and the like does not touched, since it was not foreseeable that a complex compound such as Fe (Cr02) 2 (Chromft) represents, can also be tapped by phosphoric acid. It was because of that It is surprising that even with the high proportion of complexes bound in chromium iron stone Admixtures such as aluminum (up to 20%) and magnesium (up to 18 ° / a), but above all In the case of FeO content, digestion of the chromite with phosphoric acid leads to the goal. It was found that the phosphoric acid in the chrome iron stone when heated to about 300 ° primarily causes a cleavage or rearrangement of Fe (Cr0.) 2 in FeO-Cr203 with subsequent formation of chromimetaphosphate. The technical advantage of the procedure is particularly evident for the manufacture of those chromium products that are considered essential Ingredients of chromium phosphates are retained, such as Arnaudonsgrün, Plessysgrün and Schnitzersgrün, which can therefore be produced in one operation according to the method. example Part of chromium iron stone powder (with a chromium content of about 54% as Cr20g calculated) is mixed with 8 parts of phosphoric acid (specific gravity 47) and initially slightly heated until phosphoric acid mist forms. Under ongoing Stirring, the mass is then heated further until one is taken out of the bath Drops have a deep green color after cooling. The reaction takes place after of equation-2 Fe (Cr02) 2 + q. HJ20, - Cr, (P20,) 3 -I- Fe2P207 -I- 8 H20 and is at the onset of the deep green coloration completely or almost ended. The one when cooling down solidifying, transparent melting cake is treated with water. With the exception of the silica, all of the constituents present in the chrome iron stone go in solution. It is now filtered and the filtrate for the production of chromium compounds further processed. The phosphoric acid is recovered or replaced by phosphoric acid Processed salts.

Unterbricht man die Wärmezufuhr bei Eintritt der tiefgrünen Färbung nicht, so ent steht bei weiterem Einengen schließlich eine Masse, die infolge der Ausscheidung von festen Chrommetaphosphaten undurchsichtig zu werden beginnt. Bei -beginnender Kristallisation wird nun die Wärmezufuhr abgestellt, das Reaktionsprodukt nach dem Erkalten ausgelaugt und das in Wasser schwer lösliche, mit Eisenmagnesium- und Calciummetaphosphat verunreinigte Chromimetaphosphat nach dem Auswaschen getrocknet und gemahlen. Das erhaltene Produkt ist von mandelgrüner Farbe und läßt sich wie Arnaudonsgrün, Schnitzersgrün, Plessysgrün als Chromgrünöl- oder Schmelzfarbe ver wenden.If the heat supply is interrupted when the deep green color occurs not so ent with further narrowing there is finally a mass, which become opaque as a result of the excretion of solid chromium metaphosphates begins. When crystallization begins, the supply of heat is turned off Reaction product leached after cooling and the poorly water-soluble, Chromimetaphosphate contaminated with iron magnesium and calcium metaphosphate after washing, dried and ground. The product obtained is of almond green Color and can be used as chrome green oil like Arnaudon green, Schnitzers green, Plessys green or use enamel color.

Claims (1)

PATENTANSPRUCH: Verfahren zum Aufschließen von Chromeisenstein, dadurch gekennzeichnet, daß man Chromeisenstein mit entwässerter Phosphorsäure auf etwa 300 ° C erhitzt und die je nach der Dauer des Erhitzens erhaltene heiße Chromlauge bzw. Chromschmelze auf bekannte Chromverbindungen oder Chromgrünfarben weiterverarbeitet.PATENT CLAIM: Process for opening up chrome iron stone, thereby characterized that one chrome iron stone with dehydrated phosphoric acid to about 300 ° C and the hot chromium liquor obtained depending on the duration of the heating or chrome melt processed further to known chrome compounds or chrome green colors.
DEH108961D 1926-11-26 1926-11-26 Process for breaking up chrome iron stone Expired DE476397C (en)

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