RU2145983C1 - Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов - Google Patents

Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2145983C1
RU2145983C1 RU98118798A RU98118798A RU2145983C1 RU 2145983 C1 RU2145983 C1 RU 2145983C1 RU 98118798 A RU98118798 A RU 98118798A RU 98118798 A RU98118798 A RU 98118798A RU 2145983 C1 RU2145983 C1 RU 2145983C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolysis
sulfur dioxide
anode
solution
mpa
Prior art date
Application number
RU98118798A
Other languages
English (en)
Inventor
З.М. Алиев
С.В. Курсаков
Original Assignee
Дагестанский государственный университет
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 Дагестанский государственный университет filed Critical Дагестанский государственный университет
Priority to RU98118798A priority Critical patent/RU2145983C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145983C1 publication Critical patent/RU2145983C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии электрохимических производств. Электрохимической переработке подвергают раствор сульфатов металлов, насыщенный диоксидом серы при избыточном давлении в 0,3 МПа. На графитовом аноде при электролизе окисляются продукты гидролиза диоксида серы с образованием серной кислоты. На катоде выделяется металл. Анодный потенциал смещается в область менее положительных потенциалов, чем потенциал выделения кислорода. Технический результат - увеличение выхода по току продуктов реакции при низких энергозатратах.

Description

Изобретение относится к технологии электрохимических производств, в частности к электролизу водных растворов сульфатов металлов.
Известен способ электролиза водных растворов сульфатов металлов, например сульфата меди, /Баймаков Ю.В., Журин А.И. Электролиз в гидрометаллургии. М. : Металлургия, 1977. С. 94/, при осуществлении которого на катоде выделяется медь, а раствор обогащается серной кислотой по суммарной реакции
CuSO4 + H2O + 2F = Cu + 1/2O2 + H2SO4.
Недостатком указанного процесса является образование в качестве побочного продукта кислорода, выделение которого протекает при высоком анодном потенциале. Кроме того, при электролизе графитовый анод окисляется кислородом и разрушается.
Наиболее близким к изобретению является способ электролиза водных растворов сульфатов металлов путем подачи диоксида серы в раствор электролита. /А. с. N 332041, C 01 B 17/74, B 01 K 1/00. Опубл. 14.03.72 г. Бюл. N 10/, согласно которому анод предварительно активизируют платиной, палладием, серебром или активированным углем, которые вводят в тело анода в количестве 0,00001-0,01% от веса анода.
Недостатками данного способа являются использование дорогостоящих металлов: платины, палладия и серебра для активизации графитового анода. Так как электролиз проводится при низких давлениях диоксида серы, возникает необходимость его улавливания после электролиза для повторного использования.
Задача предлагаемого изобретения - получение металлов и серной кислоты при низких энергозатратах. Технический результат - увеличение выхода по току продуктов реакции, экономичность.
Указанный технический результат достигается тем, что процесс проводят при повышенном давлении (0,30 МПа) диоксида серы на любых устойчивых электродных материалах, например, в качестве анода можно использовать графит, а в качестве катода - медную пластину.
Особенность проведения процесса в том, что под давлением растворимость диоксида серы увеличивается, снимаются диффузионные ограничения подачи анионов к поверхности электрода, а за счет окисления диоксида серы при повышенных давлениях можно получить серную кислоту, которую используют для восстановления медной руды.
Пример конкретного выполнения
Пример 1. Электрохимической переработке подвергают раствор сульфата меди концентрацией 0,5 моль/л (80 г/л), насыщенный диоксидом серы при давлении 0,30 МПа. Электролиз проводят в бездиафрагменном электролизере объемом 130 мл, помещенном в титановый автоклав. В качестве анода используется графит, катодом служит медная пластинка. Насыщение раствора сернистым газом продолжают до установления равновесия
SO2 (раствор) ⇄ SO2 (газ).
При этом давление равно P = 0,30 МПа. Процесс проводят при температуре исходного электролита 18oC, анодной плотности тока 500 А/м2, катодной плотности тока 250 А/м2. Выход по току меди 97,80%. Концентрация кислоты после электролиза составляет 2,75 г/л, это количество кислоты соответствует выходу по току 195,8%, что объясняется образованием серной кислоты в растворе как за счет восстановления ионов меди, так и за счет окисления диоксида серы.
Пример 2. Электрохимической переработке подвергают раствор, содержащий 200 г/л сульфата кобальта, насыщенный диоксидом серы при давлении 0,30 МПа.
Электролиз проводят в бездиафрагменном электролизере объемом 130 мл, помещенном в титановый автоклав. В качестве анода используется графит, катодом служит пластинка из нержавеющей стали. Насыщение раствора сернистым газом продолжают до установления равновесия
SO2 (раствор) ⇄ SO2 (газ).
При этом давление равно P = 0,30 МПа. Процесс проводят при температуре электролита 20oC, анодной плотности тока 500 А/м2, катодной плотности тока 300 А/м2. Выход по току кобальта 96,2%. Концентрация серной кислоты после электролиза составляет 2,7 г/л, что соответствует выходу по току 192,4%. Это объясняется образованием серной кислоты в растворе как за счет восстановления ионов кобальта, так и за счет окисления диоксида серы.
Пример 3. Электролизу подвергают раствор сульфата кадмия концентрацией 160 г/л, насыщенный диоксидом серы при давлении 0,30 МПа. Электролиз проводят в бездиафрагменном электролизере объемом 130 мл, помещенном в титановый автоклав. В качестве анода используется графит, в качестве катода алюминий. Насыщение раствора сернистым газом продолжают до установления равновесия
SO2 (раствор) ⇄ SO2 (газ).
При этом давление равно P = 0,30 МПа. Процесс проводят при температуре 20oC, анодной плотности тока 500 А/м2, катодной плотности тока 100 А/м2. Выход по току кадмия 93,8. Концентрация кислоты после электролиза 2,63 г/л (выход по току 187,6%) что объясняется образованием серной кислоты в растворе как за счет восстановления ионов кадмия, так и за счет окисления диоксида серы.
Пример 4. Электрохимической переработке подвергают раствор, содержащий 120 г/л сульфата цинка и 40 г/л серной кислоты, насыщенный диоксидом серы при давлении 0,30 МПа. Электролиз проводят в бездиафрагменном электролизере объемом 130 мл, помещенном в титановый автоклав. В качестве анода используется графит, в качестве катода цинк. Насыщение раствора сернистым газом продолжают до установления равновесия
SO2 (раствор) ⇄ SO2 (газ).
При этом давление равно P = 0,30 МПа. Процесс проводят при температуре электролита 20oC, анодной плотности тока 500 А/м2, катодной плотности тока 350 А/м2. Выход по току цинка 94,3%. Выход по току кислоты 188,7%, что объясняется образованием серной кислоты в растворе за счет восстановления ионов цинка и за счет окисления диоксида серы.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил источник, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения.
Преимущества заявленного способа заключаются в том, что:
1) повышается выход по току продуктов реакции за счет увеличения растворимости SO2;
2) экономичность и доступность осуществляется за счет применения любых устойчивых в данной среде электродных материалов;
3) на базе указанного способа можно разработать безотходную технологию за счет того, что окислением диоксида серы под давлением можно получить концентрированную серную кислоту для восстановления медной руды.
Таким образом, изложенные сведения свидетельствуют о том, что заявленный способ предназначен для использования в области электрохимических производств.
Для заявленного способа в том, как он охарактеризован в независимом пункте изложенной формулы изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанной в заявке методики.

Claims (1)

  1. Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов, включающий проведение процесса электролиза на графитовом аноде при растворе, насыщенном диоксидом серы, отличающийся тем, что процесс проводят при избыточном давлении диоксида серы в 0,30 МПа.
RU98118798A 1998-10-14 1998-10-14 Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов RU2145983C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118798A RU2145983C1 (ru) 1998-10-14 1998-10-14 Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98118798A RU2145983C1 (ru) 1998-10-14 1998-10-14 Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2145983C1 true RU2145983C1 (ru) 2000-02-27

Family

ID=20211321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98118798A RU2145983C1 (ru) 1998-10-14 1998-10-14 Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2145983C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2449512A1 (en) Electrolysis cell for restoring the concentration of metal ions in electroplating processes
WO1997043463A1 (en) Steel pickling process in which the oxidation of the ferrous ion formed is carried out electrolytically
US4061552A (en) Electrolytic production of copper from ores and concentrates
US20140076735A1 (en) Electrorecovery of gold and silver from leaching solutions by simultaneous cathodic and anodic deposits
RU2145983C1 (ru) Способ электролиза водных растворов сульфатов металлов
CN104651880B (zh) 一种脱铜分氰联立工艺处理银冶炼含氰贫液的方法
IT8519168A1 (it) Procedimento di elettrocarbossilazione di composti carbonilici per la produzione di acidi -idrossi- carbossilici'
EP3699324B1 (en) Electro-deposition method for producing metallic silver
CA2593046A1 (en) Procedure and device to obtain metal powder, plates or cathodes from any metal-containing material
RU2167213C1 (ru) Способ совместного извлечения платины и рения из отработанных платинорениевых катализаторов
US6436275B1 (en) Electrochemical reduction of nitrate in the presence of an amide
US20090078581A1 (en) Configurations and Methods of Reduction of Lipoic Acid
US4684450A (en) Production of zinc from ores and concentrates
JP3896107B2 (ja) 隔膜電解方法
WO1995023880A1 (en) Treatement of electrolyte solutions
RU2524609C1 (ru) Способ получения магнетита
SU438729A1 (ru) Способ регенерации сернокислых и хлористых травильных растворов железа
US20100012502A1 (en) Process for recovery of metal-containing values from minerals and ores
KR20180036616A (ko) 이산화탄소 환원과 포름산 및 황산칼륨 제조의 복합 공정, 및 상기 복합 공정을 위한 장치
RU2374340C1 (ru) Способ регенерации цианида из водных растворов
Dupuis et al. Gold recovery from thiourea solutions by direct electrowinning
RU1741473C (ru) Способ обескислороживания золотосодержащих цианистых растворов
RU2618277C1 (ru) Способ очистки сточных вод фармацевтической промышленности
MD3057G2 (ru) Способ электрохимической очистки железа или меди
RU2086706C1 (ru) Способ получения хлорной кислоты