RU2093607C1 - Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси - Google Patents

Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси Download PDF

Info

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
Application number
RU9393056629A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93056629A (ru
Inventor
Херрманн Зигрид
Ландау Уве
Original Assignee
Шотт Гласверке
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 Шотт Гласверке filed Critical Шотт Гласверке
Publication of RU93056629A publication Critical patent/RU93056629A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2093607C1 publication Critical patent/RU2093607C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C1/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of solutions
    • C25C1/20Electrolytic 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.
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.
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.
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.
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)

  1. 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. 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. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что исходные растворы имеют содержание платины 500 700 г/л.
  4. 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. 5. Способ по любому из пп.1 4, отличающийся тем, что в качестве анолита используют раствор, содержащий гексахлорплатиновую кислоту.
  6. 6. Способ по любому из пп.1 4, отличающийся тем, что в качестве католита используют 6 Н раствор соляной кислоты.
  7. 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. 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. 9. Способ по любому из пп.1 8, отличающийся тем, что в качестве катионообменной мембраны используют тефлоновую мембрану.
  10. 10. Способ по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что осадок примесей, содержащий платину, удаляют механически с катода и отдельно выгружают.
  11. 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. 12. Способ по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что металлическую платину из полученных растворов извлекают электрохимическими или химическими способами.
RU9393056629A 1992-12-18 1993-12-17 Электролитический способ очистки концентрированных солянокислых растворов платины, содержащих примеси RU2093607C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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