BE406098A - - Google Patents
Info
- Publication number
- BE406098A BE406098A BE406098DA BE406098A BE 406098 A BE406098 A BE 406098A BE 406098D A BE406098D A BE 406098DA BE 406098 A BE406098 A BE 406098A
- Authority
- BE
- Belgium
- Prior art keywords
- cobalt
- nickel
- separation
- sulphide
- hydrate
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B23/00—Obtaining nickel or cobalt
- C22B23/04—Obtaining nickel or cobalt by wet processes
- C22B23/0453—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
- C22B23/0461—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical methods
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/20—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
- C22B3/26—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by liquid-liquid extraction using organic compounds
- C22B3/28—Amines
- C22B3/286—Amino-alcohols
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Geology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Description
<Desc/Clms Page number 1> Procédé de séparation du Nickel, du Cobalt et éventuellement d'autres métaux de leurs solutions. La, présente invention a pour objet un procédé de séparation du Nickel et du Cobalt, quelles que soient leurs proportions relatives : par exemple dans les minerais mixtes contenant du Nickel, du Cobalt et de nombreuses impuretés telles que fer, manganèse, etc.. Contrairement aux méthodes actuellement connues qui ne sont que des précipitations fractionnées le procédé de séparation ici décrit est absolu. Il donne immédiatement du cobalt et du nickel 4 l'état pur. Ce procédé utilise les complexes que donnent facilement le nickel et le cobalt avec les amino-alcools. En général ces complexes présentent des différences de stabilité trop limitées pour permettre une séparation. Ces métaux dorment toutefois <Desc/Clms Page number 2> avec les éthanolamines (mono, di, tri éthanolamines ou éthylola mines).. en milieu alcalin, des complexes de stabilités très dit. férentes. Les complexes du cobalt sont très stables, ceux du Nickel sont instables, même à froid, et s'hydrolysent en déposai de l'hydrate de Nickel. Cette réaction lente à froid, devient rapide à chaud, Dans les mêmes conditions le manganèse ne donné pas de complexe et précipite immédiatement à l'état d'hydrate. Ce procédé permet donc une séparation intégrale des trois métaux : manganèse, Nickel et Cobalt et fournit en particulier du Cobalt pur. Pour effectuer cette séparation deux procédés peuvent être utilisés : 1 - l'alcalinité peut être réalisée par addition de chaux le précipité d'hydrate de Nickel est alors mélangé à de la chaux et du sulfate de chaux; 2 - on réalise l'alcalinité par addition de soude et l'on obtient alors un précipité d'hydrate de Nickel pur; mais la solu. tion se charge en sulfate de soude que l'on élimine par simple cristallisation. Pour séparer le Nickel du Cobalt par ce dernier procédé on opérera donc comme suit : Après avoir attaqué le minerai par l'acide sulfurique, par exemple, et séparé l'arsenic et le fer par les procédés couram- ment employés (par exemple traitement avec une quantité limitée de choux) on versera la solution contenant les sulfates de cobalt nickel et manganèse dans une solution d'éthanolamine contenant un excès de soude. En agitant vigoureusement à l'abri du gaz carbonique (il faut éviter la carbonatation de la soude) le cobalt se dissout entièrement à l'état de complexe. A froid le nickel ne passe qu'incomplètement à l'état complexe, un léger chauffage le précipite complètement a l'état d'hydrate, Pour récupérer le cobalt, dissout à l'état complexe, on peut : <Desc/Clms Page number 3> 1 - Electrolyser la solution; 2 - Précipiter le cobalt à l'état de sulfure par l'hydre- gène sulfurée 3 - Traiter la solution par la quantité calculée de sulfure de sodium qui précipite le sulfure de cobalt et se transforme simultanément en une quantité équivalente de soude. Le sulfure de cobalt ainsi obtenu se filtre et lave facilement. Après réalisation, lors de la mise en marche, de l'alcalinité nécessaire, cette séparation n'exige donc que la quantité théorique de sulfure pour précipiter le cobalt, et la quantité de soude théorique pour précipiter l'hydrate de nickel (et l'hydrate de manganèse s'il y en a). Le sulfure de cobalt peut être oxydé en sulfate ou grillé pour obtenir l'oxyde. En solution restent la soude et l'éthanolamine, qui resservent indéfiniment à condition de concentrer la solution chaque fois qu'il est nécessaire, et un peu de cobalt en quantité constante. Dès la deuxième séparation on récupère donc quantitativement le cobalt introduit. La présente invention offre les avantages suivants : 1 - Séparation quantitative du cobalt dans une solution contenant du nickel et du manganèse; 2 - Obtention d'hydrate de Nickel et de sulfure de cobalt purs que l'on transforme aisément en sels quelconques; 3 - La base organique fournissant le complexe est indéfiniment utilisable; 4 - Cette séparation n'exige que du sulfure de sodium et de la soude en quantités exactement suffisantes pour précipiter respectivement le nickel et le cobalt et le nickel.
Claims (1)
- Résumé.En résumé l'invention concerne un procédé de séparation du nickel, du cooalt et éventuellement du manganèse et d'autres métaux de leurs solutions, consistant à faire agir sur cellesci des amino-alcools, notamment des éthanolamines (mono, di, tri éthanoiamines ou éthylolamines) donnant en milieu alcalin des complexes de stabilité très différente permettant leur séparation, et elle s'étend aux applications décrites à titre d'exemple
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BE406098A true BE406098A (fr) |
Family
ID=71166
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BE406098D BE406098A (fr) |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
BE (1) | BE406098A (fr) |
-
0
- BE BE406098D patent/BE406098A/fr unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
BRPI0620785B1 (pt) | método para a recuperação de metais raros em um processo de lixiviação de zinco | |
FR2717188A1 (fr) | Procédé de récupération de métaux de valeur d'un catalyseur usagé. | |
WO2023184992A1 (fr) | Procédé de séparation et d'extraction de nickel et de fer à partir d'un alliage de ferronickel | |
JP2023502146A (ja) | 電池グレードのNi-Co-Mn混合液及び電池グレードのMn溶液の調製方法 | |
KR20230100733A (ko) | 금속 술페이트를 결정화하기 위한 처리 방법 | |
CN1321200C (zh) | 铜冶炼高砷烟尘硫酸浸出液分离铜砷锌的方法 | |
BE406098A (fr) | ||
KR102075051B1 (ko) | 플루오린화 나트륨, 용매 추출을 이용하여 조황산니켈, 수산화니켈, 탄산니켈, 황화니켈 및 니켈을 함유한 원료로부터 고순도의 황산니켈6수화물 결정 제조 방법 | |
CN115744963A (zh) | 一种半导体厂回收硫酸制备高纯硫酸铜的方法 | |
JPH0696455B2 (ja) | 高純度硫酸コバルトの製造方法 | |
US2011305A (en) | Method for recovery of tin and lead from scrap mixtures containing same | |
BE573030A (fr) | ||
KR100345743B1 (ko) | 고순도의 황산니켈 결정 제조방법 | |
CN109455748A (zh) | 一种从废酸溶液中回收硝酸铝的方法 | |
KR100605365B1 (ko) | 크롬 에칭폐액으로부터 질산을 회수하고세륨암모니움질화물을 제조하는 방법 | |
US2927018A (en) | Process for the treatment of copper leach solutions | |
US1103658A (en) | Manufacture of cream of tartar. | |
FR2493297A1 (fr) | Procede pour la production d'un compose de chrome iii exempt de fer | |
BE512698A (fr) | ||
BE425573A (fr) | ||
BE355279A (fr) | ||
BE409582A (fr) | ||
CN117023663A (zh) | 氢氧化镍钴的处理方法 | |
BE425189A (fr) | ||
BE396670A (fr) |