22 ноября 2022, 12:00

Ученые разработали новый способ получения глинозема из отечественных бокситов

Металлургия
Ученые разработали новый способ получения глинозема из отечественных бокситов

В ГЕОХИ РАН нашли способ снизить зависимость России от импортного глинозема - основного сырья для получения металлического алюминия. Российские ученые разработали бисульфатный способ для вскрытия отечественных бокситов и извлечения алюминия. Исследование поддержано грантом Президента РФ для молодых российских ученых – кандидатов наук.

На сегодняшний день в России работает три крупных глиноземных завода: Ачинский, Богословский и Уральский. В 2021 году на них было произведено 2,8 млн т глинозема по данным ОК РУСАЛ. Мощностей этих заводов достаточно для покрытия только 40% от нужд алюминиевых заводов Сибири, поэтому оксид алюминия импортируется из-за границы. В 2022 году поставки глинозема заметно снизились из-за эмбарго Австралии и приостановки работы Николаевского глиноземного завода. Таким образом дефицит сырья заметно увеличился. Однако в России помимо уже используемых Средне-Тиманских и Североуральских существуют разведанные крупные месторождения бокситов. Одно из них находится в Архангельской области. Североонежское месторождение на данный момент не используется из-за высокого содержания оксида кремния в сырье (до 20%), что делает нерентабельным использование существующего щелочного способа Байера. Поэтому для переработки данных бокситов необходимы новые методы и подходы.

«Бисульфатный способ позволяет извлекать алюминий без растворения кремнезема – основной примеси Североонежского боксита» — объясняет руководитель проекта Дмитрий Валеев, к.т.н. старший научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ РАН. «Мы использовали реактор высокого давления для интенсификации процесса выщелачивания, что позволило извлечь более 90% алюминия. Помимо этого, проанализировали поведение редкоземельных металлов, которые в избытке содержатся в боксите. Это стратегические элементы для экономики, и в дальнейшем они могут быть сконцентрированы и выделены в отдельный продукт, что многократно увеличит рентабельность всей технологии».

Реализация нового способа на практике при повышении добычи Североонежского боксита до 2,8 млн т в год позволит производить около 1,3 млн т глинозема, что соответствует около 20% от потребности алюминиевой промышленности России.

Детально ознакомиться с результатами исследований можно в Hydrometallurgy (IF = 4.22)

Лаборатории из новости

Публикации из новости

Читайте также

Агломерация интерметаллидных пластин в сплаве привела к снижению прочности
Жаропрочные алюминиевые сплавы, используемые в авиастроении, содержат в своей структуре частицы в виде пластин, которые, подобно каркасу, улучшают их способность сопротивляться разрушению и деформации. Ученые показали, что при нагреве и длительной нагрузке эти пластины сливаются. В результате со временем в материале количество упрочняющих «элементов» снижается на несколько порядков, и он теряет свои уникальные прочностные свойства.
Металлургия
Металлы и их сплавы
Неорганическая химия
1 сентября 2023
Физики выяснили особенности застывания сплавов в космосе
Оказалось, что в невесомости никель-алюминиевые сплавы кристаллизуются равномернее, а еще имеют микроструктуру, отличную от земной. Это потенциально обеспечит их улучшенные механические характеристики
Математическое моделирование
Металлургия
7 ноября 2022
Вторсырье угольной энергетики может снизить импортозависимость алюминиевой промышленности
Текущее российское производство глинозема покрывает лишь на 35% потребности в производстве алюминия, остальную долю занимает импорт. Производство металлургического глинозема из золошлаков ТЭС позволит сократить долю импорта на 15-20%.
Металлургия
Энергетика
14 июня 2022
Новый метод нанесения защитных покрытий в разы увеличил твердость металлических изделий
Подход позволил кратно увеличить твердость как чистых металлов, так и углеродсодержащих сплавов
Материаловедение
Металлургия
Новые методики
Сверхпрочные материалы
4 февраля 2022
Ученые представили 3D-печать почти всеми востребованными металлами
Ученые лаборатории «Катализ и переработка углеводородов» НИТУ «МИСиС» научились печатать 3D-изделия из металлов разных групп на одном принтере.
3D-печать
Аддитивные технологии
Материаловедение
Металлургия
3 декабря 2021