RU2087565C1 - Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals - Google Patents
Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals Download PDFInfo
- Publication number
- RU2087565C1 RU2087565C1 RU95106736A RU95106736A RU2087565C1 RU 2087565 C1 RU2087565 C1 RU 2087565C1 RU 95106736 A RU95106736 A RU 95106736A RU 95106736 A RU95106736 A RU 95106736A RU 2087565 C1 RU2087565 C1 RU 2087565C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- silver
- metals
- thiourea
- ion
- gold
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к селективному извлечению золота, серебра и платиновых металлов десорбцией. The invention relates to hydrometallurgy of precious metals, in particular to the selective extraction of gold, silver and platinum metals by desorption.
Известен способ извлечения золота и серебра с ионообменных смол, насыщенных в цикле сорбционного цианирования золотосодержащих руд элюированием, включающем пропускание через слой ионита элюирующего раствора с получением товарного регенерата, в котором в качестве элюирующего раствора используют раствор 9% -ной тиомочевины и 3%-ной серной кислоты с расходом 1-1,5 объема элюента на 1 объем смолы [1]
Известный способ обеспечивает высокую до 99% степень извлечения золота и серебра в товарный регенерат (элюат), но не позволяет элюировать в раствор из фазы смолы сорбированные ионы платиновых металлов.A known method of extracting gold and silver from ion-exchange resins saturated in a cycle of sorption cyanide of gold-bearing ores by elution, including passing through an ion exchanger layer an eluting solution to obtain a commodity regenerate, in which a solution of 9% thiourea and 3% sulfuric is used as an eluting solution acid with a flow rate of 1-1.5 volumes of eluent per 1 volume of resin [1]
The known method provides a high up to 99% degree of extraction of gold and silver in a commodity regenerate (eluate), but does not allow sorbed ions of platinum metals to elute into the solution from the resin phase.
Известен также способ извлечения благородных металлов посредством ионного обмена, в котором элюирование сорбированных ионов золота, серебра и платиновых металлов из фазы смолы, насыщенной из хлорированных выщелачивающих растворов или сточных вод, осуществляют 1-4 М солянокислым раствором, содержащим 0,01-2 М тиомочевины [2]
К недостаткам известного способа, являющегося наиболее близким к предлагаемому и выбранным в качестве прототипа, относится то, что он не обеспечивает селективного извлечения платиновых металлов.There is also known a method of extracting precious metals by ion exchange, in which the elution of sorbed ions of gold, silver and platinum metals from the resin phase, saturated from chlorinated leaching solutions or wastewater, carry out 1-4 M hydrochloric acid solution containing 0.01-2 M thiourea [2]
The disadvantages of the known method, which is the closest to the proposed and selected as a prototype, is that it does not provide selective extraction of platinum metals.
Задачей изобретения является устранение указанного недостатка, а именно обеспечение возможности селективного извлечения платиновых металлов с насыщенных ионообменных смол путем предварительного элюирования золота и серебра. The objective of the invention is to remedy this drawback, namely the possibility of selective extraction of platinum metals from saturated ion-exchange resins by preliminary elution of gold and silver.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе извлечения благородных металлов с ионообменных смол, насыщенных из растворов, содержащих золото, серебро и платиновые металлы, включающем элюирование ионов сорбированных металлов солянокислым раствором тиомочевины, согласно изобретению предварительно элюируют сернокислым раствором тиомочевины ионы золота и серебра. Соответствие заявляемого изобретения требованию новизны обусловливается тем, что совокупность его существенных признаков не идентична существенным признакам прототипа. The specified technical result is achieved by the fact that in the method for the extraction of precious metals from ion-exchange resins saturated from solutions containing gold, silver and platinum metals, including the elution of ions of sorbed metals with a hydrochloric acid solution of thiourea, according to the invention, gold and silver ions are preliminarily eluted with a sulfate solution of thiourea. The compliance of the claimed invention with the requirement of novelty is due to the fact that the combination of its essential features is not identical to the essential features of the prototype.
Соответствие заявляемого изобретения требованию изобретательского уровня обусловливается тем, что совокупность его отличительных признаков позволяет, благодаря последовательному использованию в качестве элкирующего раствора сначала сернокислого, а затем солянокислого раствора тиомочевины, осуществить в две стадии селективное извлечение золота, серебра и металлов платиновой группы из фазы смолы в раствор, что явным образом не следует из уровня техники. The conformity of the claimed invention to the requirement of the inventive step is due to the fact that the combination of its distinctive features allows, thanks to the sequential use as an eluting solution of first sulfate and then hydrochloric acid solution of thiourea, to carry out the selective extraction of gold, silver and platinum group metals from the resin phase in solution in two stages , which clearly does not follow from the prior art.
Пример 1 (по прототипу). Анионит АВ-17, насыщенный благородными металлами из производственных цианистых пульп и содержащий 2,0 мг/г золота, 2,0 мг/г серебра, 1,5 мг/г платины и 1,0 мг/г палладия, загружали в ионообменную колонну объемом 20 см3 и осуществляли элюирование ионов сорбированных металлов, пропуская через слой смолы раствор, содержащий 50 г/л тиомочевины и 5 г/л соляной кислоты, со скоростью протока 2-3 м3/м3•ч в течение 2 ч.Example 1 (prototype). Anion exchange resin AB-17, saturated with noble metals from industrial cyanide pulps and containing 2.0 mg / g gold, 2.0 mg / g silver, 1.5 mg / g platinum and 1.0 mg / g palladium, was loaded into an ion exchange column volume of 20 cm 3 and the ions of sorbed metals were eluted by passing through a layer of resin a solution containing 50 g / l of thiourea and 5 g / l of hydrochloric acid with a flow rate of 2-3 m 3 / m 3 • h for 2 hours
Остаточное содержание металлов смоле после десорбции составило: золота -0,1 мг/г, серебра 0,1 мг/г, платины 0,15 мг/ г, палладия 0,05 мг/г. The residual metal content of the resin after desorption was: gold -0.1 mg / g, silver 0.1 mg / g, platinum 0.15 mg / g, palladium 0.05 mg / g.
Пример 2 (по предлагаемому способу). Анионит АВ-17, насыщенный благородными металлами из отработанных растворов аффинажного производства и содержащий 2,4 мг/г золота, 18,7 мг/г серебра, 0,2 мг/г платины и 5,9 мг/г палладия, помещали в ионообменную колонну объемом 20 см3, и проводили элюирование ионов сорбированных металлов в две стадии: сначала раствором, содержащим 90 г/л тиомочевины и 5 г/л серной кислоты, а затем раствором, содержащим 50 г/л тиомочевины и 5 г/л соляной кислоты.Example 2 (by the proposed method). Anion exchange resin AB-17, saturated with noble metals from spent solutions of refining production and containing 2.4 mg / g of gold, 18.7 mg / g of silver, 0.2 mg / g of platinum and 5.9 mg / g of palladium, was placed in ion exchange a column with a volume of 20 cm 3 , and the ions of sorbed metals were eluted in two stages: first with a solution containing 90 g / l of thiourea and 5 g / l of sulfuric acid, and then with a solution containing 50 g / l of thiourea and 5 g / l of hydrochloric acid .
Элюирование металлов проводили, пропуская элюенты через слой смолы со скоростью протока 2-3 м3/м3•ч до остаточного содержания металла в смоле на первой стадии: 0,1 мг/г золота, 0,1 мг/г серебра, 0,18 мг/г платины и 5,8 мг/г палладия, а на второй стадии: 0,05 мг/г платины и 0,1 мг/г палладия.The metal elution was carried out by passing the eluents through the resin layer with a flow rate of 2-3 m 3 / m 3 • h to a residual metal content in the resin in the first stage: 0.1 mg / g gold, 0.1 mg / g silver, 0, 18 mg / g of platinum and 5.8 mg / g of palladium, and in the second stage: 0.05 mg / g of platinum and 0.1 mg / g of palladium.
Экспериментально установлено, что только предварительное элюирование золота и серебра из фазы смолы сернокислым раствором тиомочевины обеспечивает последующее селективное извлечение платиновых металлов в солянокислый раствор тиомочевины. It was experimentally established that only preliminary elution of gold and silver from the resin phase with a thiourea sulfate solution provides the subsequent selective extraction of platinum metals in a thiourea hydrochloride solution.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает регенерацию сорбционных свойств ионообменной смолы и селективное извлечение золота, серебра и платиновых металлов из фазы смолы в товарные регенераты. Thus, the proposed method provides the regeneration of the sorption properties of the ion-exchange resin and the selective extraction of gold, silver and platinum metals from the resin phase in commodity regenerates.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106736A RU2087565C1 (en) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95106736A RU2087565C1 (en) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95106736A RU95106736A (en) | 1996-12-27 |
RU2087565C1 true RU2087565C1 (en) | 1997-08-20 |
Family
ID=20167193
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95106736A RU2087565C1 (en) | 1995-04-26 | 1995-04-26 | Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2087565C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU758690B2 (en) * | 1998-07-22 | 2003-03-27 | Clean Teq Pty Ltd | Method of extraction of noble metals |
-
1995
- 1995-04-26 RU RU95106736A patent/RU2087565C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Барченков В.В. Основы сорбционной технологии извлечения золота и серебра из руд. - М.: Металлургия, 1982, с. 56 - 63. 2. РЖ "Металлургия", 1994, 11Г121П. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
AU758690B2 (en) * | 1998-07-22 | 2003-03-27 | Clean Teq Pty Ltd | Method of extraction of noble metals |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95106736A (en) | 1996-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Greene et al. | Algal sorbents for selective metal ion recovery | |
Dai et al. | Comparison of activated carbon and ion-exchange resins in recovering copper from cyanide leach solutions | |
JPH01502976A (en) | Ion exchange method for separation of scandium and thorium | |
AU2018256606B2 (en) | Silver recovery by ion exchange | |
Snyders et al. | The application of activated carbon for the adsorption and elution of platinum group metals from dilute cyanide leach solutions | |
Hubicki et al. | Application of ion exchange methods in recovery of Pd (II) ions—a review | |
US4885143A (en) | Method for the interseparation of platinum group metals | |
US5176886A (en) | Rapid, ambient-temperature process for stripping gold bound to activated carbon | |
Lukey et al. | Selective elution of copper and iron cyanide complexes from ion exchange resins using saline solutions | |
RU2087565C1 (en) | Method of recovering precious metals from ion-exchange resins containing gold, silver, and platinum metals | |
CA2386614C (en) | The elution of gold from anion exchange resins | |
Haddad et al. | Ion-interaction reversed-phase chromatographic method for the determination of gold (I) cyanide in mine process liquors using automated sample preconcentration | |
JP4169640B2 (en) | Method for recovering precious metals in solution | |
EP0010367B1 (en) | Method of recovering metal values | |
RU2694855C1 (en) | Method of separating platinum (ii, iv) and palladium (ii) from silver (i), iron (iii) and copper (ii) in hydrochloric acid solutions | |
JP2003313620A (en) | Thallium-containing liquid treatment system | |
JPH0533071A (en) | Method for separating and refining rhodium from aqueous solution | |
JP2780098B2 (en) | How to collect thallium | |
Palmer | Ion-exchange research in precious metals recovery | |
JPS6153117A (en) | Recovery of noble metal element | |
RU2033440C1 (en) | Method of extraction of copper from solution | |
RU2026389C1 (en) | Method of gold extraction from cyanide liquids and pulps | |
JPS6428229A (en) | Method for recovering gold | |
RU2148666C1 (en) | Method of recovery of gold and/or silver from cyanide solutions and pulps | |
RU2111272C1 (en) | Platinum metal isolation procedure |