使用金屬銅粉從廢氯化物溶液中回收提煉銠
詳細探討了銅的用量、反應溫度和反應時間對銠析出量(%)的影響。此外,研究了銠的膠結動力學,確定活化能為64.48 kJ/mol,表明反應是化學控制的。結果表明,使用過量的銅粉(例如,Cu/Rh 的化學計量比 = 40.3)在室溫下放置 1 小時,可能會沉淀出不到 40% 的銠,這會導致膠結反應太慢。將反應溫度提高到 55 °C 導致 1 次后幾乎 99% 的膠結 h,即使使用 Cu/Rh = 16.1 的化學計量比。在對銅粉在膠結過程中的溶解行為進行詳細觀察后,發現大部分銅優先被游離酸消耗,這一發現得到了 pH 測量的證實。
通過與金屬銅粉的膠結,可以在氯化物廢液中沉淀出銠。即使是化學計量的 40 倍也不足以在 25 °C 下沉淀溶液中存在的所有銠。在 55 °C 下使用較少量的銅可以以 99 % 的效率沉淀銠。 在膠結過程中,由于銅的溶解,觀察到 pH 值升高。
一種銠粉回收溶解法
針對解散難的問題銠粉、溶解過程安全隱患大、溶解液純度低、溶解過程復雜等問題。銠粉溶解過程,本發明提供了一種銠粉溶解方法,包括以下步驟: a.混合銠 粉末用純凈水,加入鹽酸肼溶液,靜置、還原、過濾;灣。加入鹽酸;C。加熱至80-100℃,加入雙氧水,加入雙氧水后攪拌2-8小時,停止加熱攪拌,過濾得氯銠酸溶液。根據本發明,銠 粉末溶解前可用鹽酸肼還原得到銠 粉末活性較高,然后加入雙氧水鹽酸鹽溶解,使銠 粉末在不添加其他試劑和金屬雜質的前提下能有效溶解。
在鉑族金屬元素中,銠具有穩定的電阻和良好的導電性和導熱性以及較高的催化活性。這銠化學性能穩定,具有良好的耐酸堿腐蝕和高溫抗氧化性,可廣泛應用于日常生活、農業、傳統工業、高新技術、軍工航天、醫藥衛生、環保等各個領域保護之類的。
貴金屬的溶解銠是不可或缺的關鍵環節銠分離、提純和精煉和銠復方制劑,是業界公認的難題。在應用中銠,銠需有效溶解,轉化為溶液,以復雜的狀態存在,再經分離、提純、合成制備銠化合物和有機化合物。貴金屬銠化學惰性最強,即使在王水中溶解數月也難以完全溶解。現有的銠溶解技術主要包括以下步驟:氯金酸溶解法、氯酸鈉高溫高壓溶解法、電化學溶解法、硫酸氫鈉稀酸溶解法等,但上述溶解過程往往帶來存在雜質金屬污染、設備安全隱患、溶解率低等問題。
鋅粉固結法從含銠廢漂洗水中回收銠
目前的工作提出通過與金屬鋅粉的膠結從含銠的廢漂洗水中回收銠。詳細研究了鋅含量、反應溫度、反應時間和振蕩對銠回收率的影響。此外,研究了銠的膠結動力學,發現其活化能為30 kJ/mol。在詳細觀察膠結過程中鋅粉的溶解行為后,證明大部分鋅優先被游離酸消耗,這一發現得到了 pH 測量的證實。所提出的方法簡單、直接且經濟上可行。
回收亮點
廢漂洗水中的銠可以通過與鋅粉的膠結來回收。 十倍的化學計量量不足以回收所有的銠。 鋅被溶液中的游離酸消耗。由于鋅在酸性溶液中溶解,溶液 pH 值接近中性。
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