RU2049158C1 - Способ отделения висмута от свинца - Google Patents

Способ отделения висмута от свинца Download PDF

Info

Publication number
RU2049158C1
RU2049158C1 SU5065121A RU2049158C1 RU 2049158 C1 RU2049158 C1 RU 2049158C1 SU 5065121 A SU5065121 A SU 5065121A RU 2049158 C1 RU2049158 C1 RU 2049158C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bismuth
lead
anode
cathode
nitric acid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Смольков
М.А. Медков
Б.Н. Захаров
Original Assignee
Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт химии Дальневосточного отделения РАН filed Critical Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Priority to SU5065121 priority Critical patent/RU2049158C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2049158C1 publication Critical patent/RU2049158C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии висмута в частности к способам рафинирования висмута от свинца и получения солей висмута. Сущность: свинцово-висмутовый сплав подвергают анодному растворению в двухкамерном электролизе с диафрагмой в электролите, содержащем 50 400 г/л нитрата натрия или аммония. Плотность тока на аноде 500-2500 А/м2, концентрация азотной кислоты в анодной камере 1 7% гидроксида натрия в катодной 0,5 12% Выделившийся в анодной камере висмутовый шлам отделяют от электролита и растворяют в разбавленной азотной кислоте. Из полученного раствора получают соли или оксид висмута известными способами. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии висмута, в частности к способам рафинирования висмута от свинца и получения солей висмута.
Известен способ отделения висмута от свинца электролизом в солевых расплавах (Делимарский Ю. К. Зарубицкий О.Г. Электролитическое рафинирование тяжелых цветных металлов в ионных расплавах. М. 1975, с.175-176). В процессе электролиза по этому способу при температуре 550оС удается снизить содержание свинца в висмуте с 3,35 до 0,57 мас.
К недостаткам этого способа относятся необходимость осуществления процесса при высокой температуре и относительно высокое содержание свинца в получаемом висмуте.
В качестве прототипа выбран способ электролитического рафинирования висмута [1] включающий растворение исходного металла в минеральной кислоте, осаждение висмута из полученного раствора с прессованием осадка в аноды и электролиз анодов, изготовленных из цементного висмута. Состав электролита, г/дм3: H2SiF6 350; Bi 30, расход клея 1 г/кг висмута. Чистота получаемого катодного висмута 99,98% Способу присущи следующие недостатки: многостадийность процесса, предусматривающего следующие операции: измельчение металла; растворение его в кислоте; осаждение висмута; фильтрация; сушка осадка; прессование анодов; электролиз; большой расход кислоты на приготовление исходного раствора и относительно высокая стоимость используемой для приготовления электролита кремнефтористоводородной кислоты.
Цель изобретения создание способа отделения висмута от свинца, который бы обеспечивал одновременно с упрощением способа возможность получения высокочистых солей висмута непосредственно из чернового металла.
Способ осуществляют следующим образом.
Аноды, изготовленные из чернового висмута, помещают в электролизер, снабженный диафрагмой. Электролитом служит водный раствор, содержащий 50-400 г/л нитрата натрия или аммония. В качестве материала для катода может служить висмут, свинец, железо. В качестве диафрагмы используют, например, фильтроткань. Электролиз осуществляют при плотности тока на аноде 500-2500 А/м2. В катодном пространстве поддерживают концентрацию щелочи 0,5-12% а в анодном концентрацию кислоты 1-7% В этих условиях в процессе электрохимического растворения анода висмут выделяется в анодной камере в виде шлама, представляющего собой смесь нитрата и оксинитрата висмута, а примеси, в частности свинец, осаждаются на катоде. Анодные шламы с содержанием свинца менее 0,01 мас. отделяют от электролита и подвергают дальнейшем переработке известными способами.
Предлагаемый способ не требует предварительного измельчения висмута и переведения его в раствор. Аноды изготавливают их компактного чернового металла. Установлено, что при указанных условиях осуществления процесса висмут практически не переходит в катодное пространство в отличие от свинца, что обеспечивает возможность их разделения и является новым техническим результатом заявляемого изобретения, что позволяет существенно упростить способ отделения висмута от свинца и создает дополнительные возможности получения солей висмута с содержанием свинца менее 0,01 мас. непосредственно из чернового металла.
При использовании электролита с содержанием нитрата натрия или аммония менее 50 г/л происходит пассивация анода, что приводит к перенапряжению и связанным с ним большими затратами электроэнергии. Повышение содержания солей в электролите выше 400 г/л не ухудшает показателей процесса, но нецелесообразно, так как приводит к излишним затратам реагентов. При плотности тока на аноде менее 500 А/м2 скорость процесса неудовлетворительна, при этом шлам плохо отделяется от анода. При плотности тока выше 2500 А/м2 происходит чрезмерное разогревание электролита, сопровождающееся интенсивным газовыделением. Наличие диафрагмы в электролизере обеспечивает разные значения рН в анодом и катодном пространствах. Заявляемые интервалы кислотности и щелочности являются оптимальными для осуществления процесса. Щелочная среда в катодной камере приводит к гидролизу висмута на диафрагме и предотвращению его перехода в катодное пространство с осаждением на катоде. При концентрации щелочи в катодной камере меньше 0,5% возможен частичный перенос висмута со свинцом на катод, т.е. потери висмута со свинцом. При концентрации щелочи выше 12% свинец частично соосаждается с висмутом. При кислотности в анодной камере более 7% часть висмута попадает в катодную камеру, при кислотности в анодной камере менее 1% вместе с висмутом в шлам частично переходит свинец и содержание его в шламе становится выше 0,01 мас. Для осуществления предлагаемого способа необходимы известные реагенты и оборудование, выпускаемые промышленностью.
П р и м е р 1. Анод из чернового висмута с содержанием свинца 2,1 мас. помещают в электролизер с диафрагмой из фильтроткани, разделяющей анодное и катодное пространство. В качестве катода используют свинец. В электролизер заливают раствор, содержащий 50 г/л нитрата натрия. Процесс осуществляют при плотности тока на аноде 500 A/м2 в течение 4 ч при концентрации азотной кислоты в анодной камере 1% и гидроксида натрия в катодной 2% При этом получают анодный шлам с содержанием свинца 0,005 мас. выход по току 85% Шлам после отделения от электролита растворяют в азотной кислоте и осаждают из полученного раствора гидролизом основной нитрат висмута состава ВiONO3˙H2O с содержанием Bi2O3 82,5 мас. и содержанием свинца 0,004 мас.
П р и м е р 2 (прототип). 50 г измельченного чернового висмута с содержанием свинца 2,1 мас. растворяют в 100 мл концентрированной азотной кислоты и цементируют висмут на железных пластинах. Отфильтрованный и промытый цементный осадок прессуют в аноды и подвергают электролизу в электролите, содержащем 350 г/л H2SiF6, 30 г/л висмута и 0,03 г/л клея, при плотности тока 40 А/м2 в течение 8 ч. В качестве катода используют графитовый электрод. В полученном катодном висмуте содержание свинца 0,13 мас. выход по току 96% Из полученного катодного металла растворением в азотной кислоте с последующим осаждением получают оксинитрат висмута с содержанием свинца 0,08 мас. Как видно из этого примера, помимо того, что прототипу присущи вышеперечисленные недостатки, степень отделения висмута от свинца также неудовлетворительна.
П р и м е р 3. Процесс осуществляют так же, как в примере 1. Параметры процесса: состав электролита 400 г/л нитрата аммония, плотность тока 2500 А/м2, содержание азотной кислоты в анодной камере 2% гидроксида натрия в катодной 1% Содержание свинца в полученном анодном шламе 0,007 мас. Шлам растворяют в нитратохлоридном растворе и осаждают известным способом хлорокись висмута с массовой долей основного вещества 99,1% и содержанием свинца 0,005 мас.
Остальные примеры осуществлены аналогично примеру 1 за исключением изменения отдельных качественных и количественных параметров способа. Условия выполнения примеров и результаты приведены в таблице.
Таким образом в сравнении с известным предлагаемый способ позволяет существенно упростить процесс отделения висмута от свинца и повысить чистоту получаемых продуктов, позволяет непосредственно из чернового металла получать соли висмута с содержанием свинца менее 0,01 мас.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ВИСМУТА ОТ СВИНЦА, включающий электролиз в водном растворе висмутовых анодов, отличающийся тем, что электролизу подвергают аноды из чернового висмута и электролиз проводят в двухкамерном электролизере с диафрагмой в электролите, содержащем 50-400 г/л нитрата натрия или аммония, в присутствии в анодном пространстве азотной кислоты концентрацией 1-7% а в катодном гидроксида натрия концентрацией 0,5-12% при плотности тока на аноде 50-2500 А/м2 с последующим растворением анодного шлама в разбавленной азотной кислоте и выделением свободной от свинца соли висмута.
SU5065121 1992-08-14 1992-08-14 Способ отделения висмута от свинца RU2049158C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065121 RU2049158C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ отделения висмута от свинца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065121 RU2049158C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ отделения висмута от свинца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2049158C1 true RU2049158C1 (ru) 1995-11-27

Family

ID=21614642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5065121 RU2049158C1 (ru) 1992-08-14 1992-08-14 Способ отделения висмута от свинца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2049158C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748451C1 (ru) * 2020-11-30 2021-05-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ электролитического получения висмута
RU2818749C1 (ru) * 2023-05-26 2024-05-03 Артем Сергеевич Даминов Способ переработки свинцово-висмутистого сплава с получением соединений свинца и висмута

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Японии N 49-48611, кл. 2/1/-146[315]. 1974. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2748451C1 (ru) * 2020-11-30 2021-05-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ электролитического получения висмута
RU2818749C1 (ru) * 2023-05-26 2024-05-03 Артем Сергеевич Даминов Способ переработки свинцово-висмутистого сплава с получением соединений свинца и висмута

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4130627A (en) Process for recovering mineral values from fly ash
US4198231A (en) Recovery and separation of gadolinium and gallium
CA1322855C (en) Process for refining gold and apparatus employed therefor
US4251338A (en) Electrolytic recovery of lithium from brines
RU2020192C1 (ru) Способ рафинирования золота
RU2049158C1 (ru) Способ отделения висмута от свинца
KR100425662B1 (ko) 염기성 탄산코발트(ii), 그의 제조방법 및 그의 용도
JP4515804B2 (ja) 電解採取による金属インジウムの回収方法
CN1341760A (zh) 一种湿法炼锌工艺
CN112673119A (zh) 一种改进的锂加工方法
Lewis et al. Electrolytic manganese metal from chloride electrolytes. I. Study of deposition conditions
US4265718A (en) Method for producing hydroxylated nickel compounds
US4368108A (en) Process for electrolytic recovery of gallium or gallium and vanadium from alkaline liquors resulting from alumina production
US4115222A (en) Method for electrolytic winning of lead
CN111286609A (zh) 一种基于铵络体系的铅锌镉铜分离和纯化的方法
JPH0375224A (ja) インジウム水溶液の精製方法
JP4182302B2 (ja) 過硫酸カリウムの製造方法
EP0885976B1 (en) Electrowinning of high purity zinc metal from a Mn-containing leach solution preceded by cold electrolytic demanganization
US2833707A (en) Electrolytic production of alumina
RU2181780C2 (ru) Способ извлечения золота из золотосодержащих полиметаллических материалов
RU2031967C1 (ru) Способ получения фтортанталата калия
SU1752796A1 (ru) Способ извлечени теллура из сернокислых медьсодержащих растворов
SU1518398A1 (ru) Способ переработки цементной меди
US4115220A (en) Process for the preparation of high purity antimony
US3585115A (en) Process for electrowinning selenium