RU2093607C1 - Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси - Google Patents
Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси Download PDFInfo
- Publication number
- RU2093607C1 RU2093607C1 RU9393056629A RU93056629A RU2093607C1 RU 2093607 C1 RU2093607 C1 RU 2093607C1 RU 9393056629 A RU9393056629 A RU 9393056629A RU 93056629 A RU93056629 A RU 93056629A RU 2093607 C1 RU2093607 C1 RU 2093607C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- platinum
- cathode
- hydrochloric acid
- solutions
- impurities
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C1/00—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
- C25C1/20—Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions of noble metals
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Использование: касается электролитического способа экстракции платины высокой чистоты из концентрированных солянокислых растворов загрязненной платины. Сущность: процесс очистки проводят в электролитической ячейке, разделенной катионообменной мембраной в потенциостатических условиях или при контролируемом напряжении в интервале от 2,5 до 8 В при плотности тока от 0,3 до 12,5 А/дм2, и извлекают осажденные металлы платинового сплава. Концентрированные растворы металлической платины имеет содержание загрязненной платины от 50 до 70 г/л и суммарное количество примесей ≅5000 ппм. Способ осуществляют с минимальными требованиями в отношении безопасной технологии и оборудования, он оказывает минимальную нагрузку на окружающую среду и является намного более эффективным по трудозатратам и стоимости. 11 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к электролитическому способу очистки концентрированных солянокислых растворов загрязненной платины.
Известен электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов загрязненной платины, содержащих примеси, включающий введение исходного раствора в электролитическую ячейку, разделенную на катодную и анодную камеры катионообменной мембраной с использованием нерастворимых анода и катода с осаждением примесей на катоде и с последующим выделением платины из полученного раствора (заявка Великобритании N 2135695, Кл. C 25 C 1/20, 1984).
Технический результат, достигаемый при осуществлении изобретения, заключается в отделении благородных и щелочных металлов от загрязненной платины с минимальными потерями и при минимальных трудозатратах в течение короткого периода времени и без использования сложного оборудования. Это обеспечивается тем, что очистку проводят с введением исходного раствора в анодную камеру, с использованием в качестве анолита солянокислых растворов платины, в качестве католита 6-8 Н раствора соляной кислоты в потенциостатических или контролируемых по напряжению условиях при напряжении 2,5 В и плотности тока 0,3-12,5 А/дм2.
Согласно изобретению, исходные растворы имеют содержание платины 50-700 г/л и суммарное содержание примесей ≅ 5000 ппм.
В способе согласно изобретению предпочтительно используют исходные растворы с содержанием платины 500-700 г/л.
Концентрированные растворы металлической платины, использованные в способе согласно изобретению, в качестве примесей, содержат Rh и/или Pd, Ir, Au, Ag, Cu, Fe, Co, Ni, Sb, As, Pb, Cd, Al, Mn, Mo, Si, Zn, Sn, Zr, W, Ti, Cr.
Солянокислые растворы металлической платины, предпочтительно гексахлорплатиновую кислоту, используют в качестве анолита, а 6 H соляную кислоту используют в качестве католита.
Способ согласно изобретению предпочтительно осуществляют в потенциостатических условиях или при контролируемом напряжении в интервале от 4,5 В до 5 В и при плотности тока от 9 до 10 А/дм2.
Анод состоит из металлической платины, тогда как катод изготовлен из металлической платины, титана или графита.
Сплав и осадок примесей, содержащий платину, удаляют механически с катода и отдельно выгружают.
Процесс очистки может проводиться в несколько стадий в зависимости от требуемой чистоты конечного продукта, причем металлическую платину из полученных растворов извлекают электрохимическими или химическими способами.
Во время электролиза согласно изобретению концентрация кислоты падает в результате генерации хлора и переноса воды в катодное пространство, тогда как объем анолита и католита поддерживают путем извлечения разбавленной соляной кислоты из катодного отсека и добавления воды в анодный отсек.
Комплексно связанные ионы диссоциируют, переходят через катионообменную мембрану и осаждаются на катоде. В дополнение к отделению примесей благородных и щелочных металлов осадок содержит незначительное количество Pt. Этот осадок механически удаляют с катода и отдельно выгружают.
Газообразный хлор, выделяющийся в способе согласно изобретению, суммируют известными способами.
В устройстве, имеющем емкость 3 л соответственно для анодного и катодного отсеков, может быть очищен 1 кг платины по способу согласно изобретению в течение 48 ч.
В течение 20 ч было получено следующее снижение количества примесей:
Cu (ппм) 1000 -> 20
Fe (ппм) 136 -> 16
Rh (ппм) 600 -> 146
Ir (ппм) 980 -> 500
Способ согласно изобретению обладает следующими преимуществами:
он включает минимальные требования в отношении оборудования и безопасной технологии;
он оказывает минимальную нагрузку на окружающую среду;
он является намного более эффективным по длительности и трудозатратам, чем известные способы.
Cu (ппм) 1000 -> 20
Fe (ппм) 136 -> 16
Rh (ппм) 600 -> 146
Ir (ппм) 980 -> 500
Способ согласно изобретению обладает следующими преимуществами:
он включает минимальные требования в отношении оборудования и безопасной технологии;
он оказывает минимальную нагрузку на окружающую среду;
он является намного более эффективным по длительности и трудозатратам, чем известные способы.
Далее изобретение описывается более подробно со ссылкой на несколько примеров.
Пример 1. Подвергают электролизу солянокислый платиновый раствор, содержащий следующие примеси (концентрации по отношению к платине)
Ir 1020 ппм
Rh 630 ппм
Pd 440 ппм
Au 120 ппм
Cu 250 ппм
Fe 280 ппм
Ni 230 ппм
Sb 100 ппм
Pb 80 ппм
Al 80 ппм
имеющий концентрацию платины 250 г/л (величина pH 1), в электролитической ячейке, катодный и анодный отсеки которой разделены катионообменной мембраной, при напряжении 4,5 В и плотности тока 9 А/дм2.
Ir 1020 ппм
Rh 630 ппм
Pd 440 ппм
Au 120 ппм
Cu 250 ппм
Fe 280 ппм
Ni 230 ппм
Sb 100 ппм
Pb 80 ппм
Al 80 ппм
имеющий концентрацию платины 250 г/л (величина pH 1), в электролитической ячейке, катодный и анодный отсеки которой разделены катионообменной мембраной, при напряжении 4,5 В и плотности тока 9 А/дм2.
После 15 ч истощение щелочных металлов достигает величины ≅20 ппм. Содержание иридия, родия и золота было понижено на 50% а содержание палладия на 20%
После дополнительного электролиза в течение 15 часов истощение загрязнений благородных металлов достигает следующих величин:
Ir < 200 ппм
Rh < 50 ппм
Pd < 200 ппм
Au < 20 ппм.
После дополнительного электролиза в течение 15 часов истощение загрязнений благородных металлов достигает следующих величин:
Ir < 200 ппм
Rh < 50 ппм
Pd < 200 ппм
Au < 20 ппм.
Пример 2. Предварительно очищенный раствор из примера 1 разбавляют до содержания платины 120 г/л (величина pH 0,1) и переносят в другую электролитическую ячейку, содержащую катионообменную мембрану, а затем проводят электролиз при напряжении 5 В и плотности тока 10 А/дм2. После электролиза в течение 10 ч анализ показал, что загрязнения по щелочным металлам и золоту были снижены до величины ≅10 ппм, а платиновые металлы были истощены до величены
Ir < 20 ппм
Rh < 5 ппм
Pd < 10 ппм.
Ir < 20 ппм
Rh < 5 ппм
Pd < 10 ппм.
Пример 3. Платиновый раствор, очищенный согласно примеру 1, оставляют в электролитической ячейке, и католит заменяют свежей 6 H соляной кислотой. Анолит разбавляют до содержания платины 120 г/л.
После 12 ч электролиза достигается уровень чистоты, показанный в примере 2.
Claims (12)
- Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси, включающий введение исходного раствора в электролитическую ячейку, разделенную на катодную и анодную камеры катионообменной мембраной с использованием нерастворимых анода и катода с осаждением примесей на катоде и с последующим выделением платины из полученного раствора, отличающийся тем, что очистку проводят с введением исходного раствора в анодную камеру с использованием в качестве анолита солянокислого раствора платины, а в качестве католита 6 8 Н раствора соляной кислоты в потенциостатических или контролируемых по напряжению условиях при напряжении 2,5 8,0 В и плотности тока 0,3 12,5 А/дм2.
- 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что исходные растворы имеют содержание платины 50 700 г/л и суммарное содержание примесей ≅ 5000 мг/л (ppm).
- 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что исходные растворы имеют содержание платины 500 700 г/л.
- 4. Способ по любому из пп.1 3, отличающийся тем, что исходные растворы в качестве примесей содержат Rh и/или Pd, Ir, Au, Ag, Cu, Fe, Co, Si, Sb, As, Pb, Cd, Al, Mn, Mo, Ni, Zn, Sn, Zr, W, Ti и Cr.
- 5. Способ по любому из пп.1 4, отличающийся тем, что в качестве анолита используют раствор, содержащий гексахлорплатиновую кислоту.
- 6. Способ по любому из пп.1 4, отличающийся тем, что в качестве католита используют 6 Н раствор соляной кислоты.
- 7. Способ по любому из пп.1 6, отличающийся тем, что очистку проводят в потенциостатических или контролируемых по напряжению условиях при напряжении 4,5 5,0 В и плотности тока 9 10 А/дм2.
- 8. Способ по любому из пп.1 7, отличающийся тем, что в качестве анода используют металлическую платину, а в качестве катода металлическую платину, титан или графит.
- 9. Способ по любому из пп.1 8, отличающийся тем, что в качестве катионообменной мембраны используют тефлоновую мембрану.
- 10. Способ по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что осадок примесей, содержащий платину, удаляют механически с катода и отдельно выгружают.
- 11. Способ по любому из пп.1 10, отличающийся тем, что процесс очистки проводят в несколько стадий в зависимости от требуемой чистоты конечного продукта.
- 12. Способ по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что металлическую платину из полученных растворов извлекают электрохимическими или химическими способами.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE4243699A DE4243699C1 (de) | 1992-12-18 | 1992-12-18 | Elektrolytisches Verfahren zur Gewinnung von Platin hoher Reinheit aus verunreinigtem Platin |
DEP4243699.0 | 1992-12-18 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93056629A RU93056629A (ru) | 1996-12-27 |
RU2093607C1 true RU2093607C1 (ru) | 1997-10-20 |
Family
ID=6476277
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU9393056629A RU2093607C1 (ru) | 1992-12-18 | 1993-12-17 | Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5393389A (ru) |
EP (1) | EP0609507B1 (ru) |
JP (1) | JP3286823B2 (ru) |
AT (1) | ATE136066T1 (ru) |
CA (1) | CA2111793C (ru) |
DE (2) | DE4243699C1 (ru) |
FI (1) | FI100607B (ru) |
RU (1) | RU2093607C1 (ru) |
ZA (1) | ZA938994B (ru) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19829274C2 (de) * | 1998-07-01 | 2002-06-20 | Otb Oberflaechentechnik Berlin | Verfahren zur Rückgewinnung von Edelmetallen |
JP4607303B2 (ja) * | 2000-09-13 | 2011-01-05 | 株式会社フルヤ金属 | 金属電極から白金族金属を回収する方法 |
US7255798B2 (en) * | 2004-03-26 | 2007-08-14 | Ion Power, Inc. | Recycling of used perfluorosulfonic acid membranes |
DE102006056017B4 (de) * | 2006-11-23 | 2016-02-18 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Verfahren zur Rückgewinnung von Edelmetallen |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB157785A (en) * | 1919-12-19 | 1922-04-10 | Eulampiu Slatineanu | Electrolytic process and apparatus for the separation of platinum from other metals contained in platiniferous materials |
DE594408C (de) * | 1928-10-13 | 1934-03-16 | Degussa | Verfahren zum Raffinieren von Platin |
US3891741A (en) * | 1972-11-24 | 1975-06-24 | Ppg Industries Inc | Recovery of fission products from acidic waste solutions thereof |
US4382845A (en) * | 1981-08-10 | 1983-05-10 | Chevron Research Company | Selective electrowinning of palladium |
EG19633A (en) * | 1983-12-22 | 1995-08-30 | Dynamit Nobel Ag | Process for chronologically staggered release of electronic explosive detonating device |
US4775452A (en) * | 1985-04-25 | 1988-10-04 | Chlorine Engineers Corp. Ltd. | Process for dissolution and recovery of noble metals |
AU607921B2 (en) * | 1986-07-16 | 1991-03-21 | Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. | Process for refining gold and apparatus employed therefor |
JPH0238536A (ja) * | 1988-07-29 | 1990-02-07 | Tanaka Kikinzoku Kogyo Kk | イリジウム酸性溶液中の貴金属分離法 |
-
1992
- 1992-12-18 DE DE4243699A patent/DE4243699C1/de not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-11-25 DE DE59302052T patent/DE59302052D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1993-11-25 EP EP93118981A patent/EP0609507B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1993-11-25 AT AT93118981T patent/ATE136066T1/de not_active IP Right Cessation
- 1993-12-01 ZA ZA938994A patent/ZA938994B/xx unknown
- 1993-12-16 FI FI935661A patent/FI100607B/fi not_active IP Right Cessation
- 1993-12-17 RU RU9393056629A patent/RU2093607C1/ru not_active IP Right Cessation
- 1993-12-17 JP JP34329093A patent/JP3286823B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1993-12-17 CA CA002111793A patent/CA2111793C/en not_active Expired - Fee Related
- 1993-12-20 US US08/170,422 patent/US5393389A/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US5393389A (en) | 1995-02-28 |
JPH06280074A (ja) | 1994-10-04 |
DE59302052D1 (de) | 1996-05-02 |
ATE136066T1 (de) | 1996-04-15 |
EP0609507B1 (de) | 1996-03-27 |
FI935661A (fi) | 1994-06-19 |
FI100607B (fi) | 1998-01-15 |
JP3286823B2 (ja) | 2002-05-27 |
ZA938994B (en) | 1994-08-03 |
FI935661A0 (fi) | 1993-12-16 |
CA2111793C (en) | 2003-05-13 |
CA2111793A1 (en) | 1994-06-19 |
EP0609507A1 (de) | 1994-08-10 |
DE4243699C1 (de) | 1994-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR100207041B1 (ko) | 구리전해액에서 안티몬 및 비스무트를 회수하는 방법 | |
JP4298712B2 (ja) | 銅の電解精製方法 | |
Van der Heiden et al. | Fluidized bed electrolysis for removal or recovery of metals from dilute solutions | |
RU2093607C1 (ru) | Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси | |
RU2093606C1 (ru) | Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов сплавов платины с родием, иридием и/или палладием | |
US4612093A (en) | Method and apparatus for purification of gold | |
JPS5844157B2 (ja) | ニツケル電解液の精製方法 | |
RU2020192C1 (ru) | Способ рафинирования золота | |
RU2094534C1 (ru) | Электролитический способ растворения платины, примесей платиновых металлов и/или сплавов платиновых металлов, содержащих родий, палладий, иридий, золото и серебро | |
JPH0238536A (ja) | イリジウム酸性溶液中の貴金属分離法 | |
JPH02294495A (ja) | 超高純度銅を得るための浄液および電解法 | |
JPH11229172A (ja) | 高純度銅の製造方法及び製造装置 | |
SU753927A1 (ru) | Способ переработки медного электролита электролизом | |
RU93056629A (ru) | Электролитический способ извлечения платины высокой чистоты из загрязненной платины | |
RU2797800C1 (ru) | Способ аффинажа родия | |
RU2164554C1 (ru) | Способ выделения благородных металлов из раствора | |
JP2571591B2 (ja) | 貴金属の回収方法 | |
JPS6147912B2 (ru) | ||
RU2161130C1 (ru) | Способ извлечения и разделения металлов платиновой группы | |
JPS6126795A (ja) | 流動床を用いる電解方法及び電解槽 | |
RU2037547C1 (ru) | Способ извлечения галлия из галлийсодержащих шламов | |
RU2131485C1 (ru) | Способ выделения благородных металлов из солянокислого раствора | |
RU2161131C1 (ru) | Способ получения хлориридеата аммония | |
RU2226225C1 (ru) | Способ очистки и концентрирования хлорокомплексов платиновых металлов методом электродиализа | |
JPH0382786A (ja) | イリジウムの精製方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051218 |