CN2174481Y - 周期自动换向金电解装置 - Google Patents
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Abstract
一种周期自动换向金电解装置,它有电解槽,槽
里有阳极、阴极和加热玻璃管等,其特征是:周期自动
换向整流器1的输出端,通过导电母线2分别连到阳
极和阴极上,将周期自动换向整流器正向电流的输出
时间调整到t正=3—150秒,反向电流的输出时间调
整到t反=1—40秒。本实用新型的优点是:(1)可在
一定范围内避免阳极钝化;(2)价格较低,操作方便,
控制简单;(3)耐热性好;(4)能缩短电解周期,减少黄
金的积压,加速资金周转。
Description
本实用新型属于金冶炼领域,它应用于金的电解精炼。
在金电解精炼过程中,作为阳极的粗金中,经常含有不同数量的银,它在电解过程中会变成氯化银。当阳极含银较多时,它会形成一层致密的阳极泥硬壳,附在阳极上,阻碍阳极继续电化溶解,即发生所谓的阳极钝化现象。阳极钝化后,金电解精炼便无法顺利进行。若采用不对称的脉动电流(即由直流叠加交流形成的,如图1)在一定温度下电解,可在一定程度上避免阳极钝化现象的发生,所以,以前金电解精炼多采用脉动电流进行电解。但产生脉动电流的电气装置,市场上无成套产品出售,需经特殊设计和装配,且价格昂贵,操作控制复杂。也有少数工厂采用普通直流电进行电解,但对含银较高的阳极它不能进行电解。以前所用的电解槽一般为聚氯乙烯硬质塑料槽或耐酸陶瓷槽。聚氯乙烯硬质塑料槽耐热性差,在较高温度下容易变形和损坏,因而寿命短,耐酸陶瓷槽的形状和规格往往不能满足金电解精炼的需要。
本实用新型的目的在于克服上述缺点,研究和设计出一套新型装置——周期自动换向金电解装置。
下面结合附图说明本实用新型。
图1是脉动电流的波形图。
图2是周期自动换向整流器产生的电流波形图。
图3是周期自动换向金电解装置的示意图。
本实用新型是在采用现有金电解装置的基础上改进的,它包括电解槽7、槽里有阳极3、阴极4、加热玻璃管8等,其改进点是:(1)产生电解电流的电气装置选周期自动换向整流器1,其输出端的正极和负极通过导电母线2分别连到阳极和阴极上,将周期自动换向整流器正向电流的输出时间调整到t正=3-150秒,反向电流的输出时间调整到t反=1-40秒;(2)电解槽选聚丙烯硬质塑料制成。
电解时先通以正向电流,阳极发生溶解,阴极析出纯金,经3-150秒后自动换向,通以1-40秒反向电流(如图2),通反向电流时,阴极变成阳极,发生少量金的溶解,阳极变成阴极,部分金离子在电极与氯化银层之间被还原,形成一层纯金,当电流再自动换为正向时,这层纯金首先发生溶解,留下空隙,因而使整个氯化银层变得不那么致密了。另外,在反向过程中,阳极泥层中的氯化银也可能部分被还原为金属银,金属银的体积小于氯化银的体积,也能使阳极泥层变得疏松多孔。加上本装置是在较高温度下进行电解,因而可在阳极含银的一定范围内防止阳极发生钝化。采用耐热性较高的聚丙烯硬质塑料槽可在较高温度下进行电解,而保证电解槽不变形和破损。采用中国专利CN93228087.0“金电解用的加热装置”可保证电解在理想的温度下进行,在加热器8中循环的热水温度是依靠电热自动恒温水浴10自动控制的,电解液的温度除与加热器中的热水温度有关以外,还由另外设置自动温度控制仪6来显示和控制,即控制恒温水浴上泵11的运转和停止,从而达到准确控制电解液温度之目的。5是感温器,9是胶管。
本实用新型与原有的电解装置相比,具有如下优点:
1、本实用新型所采用的周期自动换向整流器与普通整流器相比,用它进行金的电解精炼,可在一定范围内避免阳极钝化。
2、本实用新型所采用的周期自动换向整流器,与产生不对称脉动电流的装置相比,价格较低,且无需进行特殊设计和装配,市场上有规格产品出售,操作方便,控制简单。
3、采用聚丙烯硬质塑料制造电解槽,其耐热性优于聚氯乙烯,因而可在理想的较高温度下进行电解,槽子也不会变形和破损,而且其形状和规格可根据需要进行设计和焊接。
4、金电解精炼,采用本装置,可在较高温度下进行电解,因而可采用较高的电流密度,能缩短电解周期,减少黄金的积压,加速资金周转。
Claims (1)
1、一种周期自动换向金电解装置,它有电解槽,槽里有阳极、阴极和加热玻璃管等,其特征是:周期自动换向整流器1的输出端,通过导电母线2分别连到阳极和阴极上,将周期自动换向整流器正向电流的输出时间调整到t正=3-150秒,反向电流的输出时间调整到t反=1-40秒。
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CN103443618A (zh) * | 2011-03-11 | 2013-12-11 | 夏普株式会社 | 电场产生装置及电场产生方法 |
CN106011945A (zh) * | 2016-06-16 | 2016-10-12 | 东莞市盛德电解设备科技有限公司 | 一种电解提金机 |
CN108411321A (zh) * | 2018-04-03 | 2018-08-17 | 东北大学 | 一种双膜三室电解槽制备高铁酸盐的装置与方法 |
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1993
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