New inorganic materials of the multi-functional action based on technogenic raw materials

№2-2023

https://doi.org/10.53939/15605655/2023_2_18


Kubekova Sh.N., Kapralova V.I., Raimbekova A.S.

Abstract: The processing of minerals is associated with the generation of a huge amount of waste, accompanied by problems of depositing it and protecting the environment. The purpose of this study is to investigate the elemental and phase composition of raw ore materials from enrichment wastes of some deposits in Kazakhstan and to create methods for their processing into new inorganic materials of multifunctional effect. It was established that the main components of the Ashiktas gold-sulfide-quartz ore enrichment wastes are quartz (96.4 wt%) and the mica mineral muscovite (3,6 wt%), harmful impurities in the form of lead, arsenic and antimony are practically absent, which makes it possible to recommend these wastes for the production of silicophosphate fertilizers. It was shown that the wastes of concentration of manganese ore of the Zhayrem deposit are mainly represented by quartzite (76.4 wt%), and also contain quartz (16.4 wt%) and brownite (2.4 wt%). The phosphate products synthesized based on these wastes by the acid-thermal method at 200°C, regardless of the phase composition of the initial wastes, are represented by the highly soluble hydrodiphosphates of the cations included in the raw materials, as well as silicon diphosphate. The obtained products have polyfunctional action and can be used as both silicophosphate fertilizers and metal corrosion inhibitors for aqueous media.
Keywords: Enrichment wastes, acid-thermal synthesis, inorganic materials of multifunctional effect, silicophosphate fertilizers, metal corrosion inhibitors.

References
1 Балашов В.В. Ресурсы отвалов и отходов обогащения предприятий горной и металлургической промышленности //Черн. мет-гия. Бюл. ин-та «Черметинформация». – 1993. – №7. – С.20-27.
2 Гладкова К.Ф. Роль кремния в фосфатном питании растений //Агрохимия. – 1982. №2. – С.133-144.
3 Куликова А.Х., Яшин Е.А., Данилова Е.В., Юдина И.А., Доронина О.С., Никифорова С.А. Влияние диатомита и минеральных удобрений на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы Агрохимия. – 2007. – №6. – С. 27-31.
4 Матыченков В.В., Абишева З.С., Бектурганов Н.С., Бочарникова Е.А. Кремниевые удобрения на основе отходов металлургических и химических промышленных предприятий //Доклады национальной академии наук республики Казахстан. – 2006. – № 2. – С. 27-31.
5 Bocharnikova E.A., Matichenkov V.V. Influence of plant associations on the silicon cycle in the soil-plant system //Applied Ecology and Environmental Research. – 2012. -V.10 (4). -P.547-560.
6 CornelisJ. T., Delvaux B., Georg R. B., Lucas Y., Ranger J., Opfergelt S. Tracing the origin of dissolved silicon transferred from various soil-plant systems towards rivers: a review //Biogeosciences. – 2011. -V.8 (1). – P.89-112.
7 Патент РК № 21858. Способ получения поликомпонентного фосфорсодержащего удобрения из техногенных отходов / Нугманов А.А., Батькаев Р.И., Батькаев И.И., Шевченко В.А. Заявл. 18.05.2007, опубл. 16.11.2009, бюлл.№11
8 Патент РФ № 2525582. Кремнийсодержащее комплексное удобрение (C05G1/00)/Нестеренко Ю.В., Нестеренко С.В. Заявл. 20.07.2011, опубл. 20.08.2014, бюлл.№9
9 Патент RU № 2497785. Способ получения удобрения пролонгированного действия С05G1/00)/ Реутов Ю.И. Заявл.30.06.2011. Опубл.10.11.2013, бюлл. №11
10 Патент РК №27551. Способ получения сложно-смешанного минерального удобрения / Жантасов Н.К., Бишимбаев В. К., Молдабеков Ш.М., Жантасов К. Т., Жантасов М. К., Айбалаева К. Ж., Алтыбаев Ж.М. Заявл. 07.11.2014, опубл. 15.10.2013, бюлл. №10.
11 Патент РФ №2515389. Кремнийсодержащее хелатное микроудобрение и способ его получения. Панова Г. Г., Аникина Л.М.. Заявл. 29.08.2012. Опубл. 10.03.2014, бюлл.№3.
12 Патент РК № 21858. Способ получения поликомпонентного фосфорсодержащего удобрения из техногенных отходов/ Нугманов А.А., Батькаев Р.И., Батькаев И.И., Шевченко Н.А. Заявл. 18.05.2007. Опубл. 16.11.2009, бюл. № 11.
13 Патент РК № 30349. Способ получения фосфорного удобрения из техногенных отходов/ Батькаев Р.И., Мырхалыков Ж.У., Назарбекова С.П., Назарбек У.Б., Холошенко Л.Х., Батькаева Л.Р. Заявл. 20.10.2014. Опубл. 15.09.2015, бюл. № 9.
14 ГОСТ 20851.2-75 «Удобрения минеральные. Методы определения фосфатов». -М.: Госстандарт, 1990. – 37 с.
15 D.E.C. Corbridge., Studies in Inorganic Chemistry, 2. Phosphorus. An Outline of its Chemistry, Biochemistry and Technology – Amsterdam – Oxford – New York, 1980. – 560 p.
16 Технология фосфора / Белов В. Н., Большакова А. П., Данцис Я. Б. и др. Под ред. Проф. В. А.Ершова и канд. техн. наук В. Н. Белова – Л.: Химия, 1979. – 336 с.
17 ГОСТ 9.502-82 Единая система защиты от коррозии и старения. Ингибиторы коррозии металлов для водных систем. Методы коррозионных испытаний. – М.: изд-во стандартов. – 24 с.

Комментарии закрыты.