RU2205236C1 - Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца - Google Patents

Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца Download PDF

Info

Publication number
RU2205236C1
RU2205236C1 RU2001126659/02A RU2001126659A RU2205236C1 RU 2205236 C1 RU2205236 C1 RU 2205236C1 RU 2001126659/02 A RU2001126659/02 A RU 2001126659/02A RU 2001126659 A RU2001126659 A RU 2001126659A RU 2205236 C1 RU2205236 C1 RU 2205236C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
manganese
solutions
cathode
proposed method
Prior art date
Application number
RU2001126659/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.А. Воропанова
Л.П. Хоменко
Original Assignee
Воропанова Лидия Алексеевна
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 Воропанова Лидия Алексеевна filed Critical Воропанова Лидия Алексеевна
Priority to RU2001126659/02A priority Critical patent/RU2205236C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2205236C1 publication Critical patent/RU2205236C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Электрохимический способ очистки растворов никеля от марганца относится к области извлечения веществ электроэкстракцией и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков. Селективное извлечение никеля из растворов, содержащих марганец, осуществляется электроэкстракцией из сульфатных и хлоридно-сульфатных растворов с выделением металлического никеля на никелевом катоде и осаждением марганца в составе анодного шлама, образующегося на свинцовом аноде. В производстве металлического никеля электрохимический способ очистки растворов никеля от марганца по сравнению с ближайшим аналогом имеет ряд преимуществ, включающих высокую степень очистки никеля от марганца, хорошее качество поверхности катодного никеля, возможность создания безотходной технологии при утилизации анодного шлама, экологическую безопасность процесса. При электролитическом выделении никеля отпадает необходимость в организации специальных стадий очистки растворов никеля от примеси марганца, что сокращает количество обслуживающего персонала. 5 табл.

Description

Электрохимический способ очистки растворов никеля от марганца относится к области извлечения веществ электроэкстракцией и может быть использован в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков.
Известны способы очистки растворов цветных металлов от марганца [Худяков И. Ф. , Кляйн С.Э., Агеев Н.Г. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов. М., Металлургия, 1993, с.166-167] осаждением последнего из нагретых кислых растворов в присутствии окислителей.
Недостатком способов является то, что наряду с марганцем соосаждается значительное количество цветного металла, к тому же необходимо большое число стадий переработки для получения металла, не содержащего примеси марганца.
Наиболее близким техническим решением является сорбционное извлечение никеля из растворов азотнокислого марганца [Коновалова О.Н., Качин С.В., Холмогоров А. Г. , Калякина О.П., Михлина Е.В., Мытых О.В. Сорбционное извлечение никеля из растворов азотнокислого марганца. Теория и практика сорбционных процессов. Выпуск 23. Воронеж. 1998. С. 158-167] сорбцией никеля на анионите с последующей его десорбцией путем обработки анионита кислым раствором.
Недостатком способа является необходимость обработки большого объема растворов, к тому же сорбционное разделение марганца и никеля не обеспечивает высокую селективность их извлечения и необходимо большое число стадий переработки для получения металлического никеля, не содержащего примеси марганца.
Задачей изобретения является создание эффективного способа очистки растворов никеля от марганца в технологии получения металлического никеля.
Технический результат, который может быть достигнут при осуществлении изобретения, заключается в получении металлического никеля высокой чистоты.
Этот технический результат достигается тем, что в известном способе очистки растворов никеля от марганца селективное извлечение никеля осуществляется электроэкстракцией из сульфатных и хлоридно-сульфатных растворов с выделением металлического никеля на никелевом катоде и осаждением марганца в составе анодного шлама, образующегося на свинцовом аноде.
Сущность способа поясняется данными табл. 1-6, в которых указаны условия проведения электроэкстракции (табл. 1-2), результаты спектрального (табл. 3) и рентгенофазового (табл. 4) анализов катодного никеля и фазовый состав анодных шламов (табл. 5).
Известно, что никель электролитически выделяется из раствора. По справочным данным стандартный электродный потенциал реакции
Ni2++2e-->Ni (1)
равен Е0=-0,250 В.
Анионы марганца идут к аноду и выделяются на свинцовом аноде в составе анодного шлама. По справочным данным стандартный электродный потенциал реакции
MnO2+4H++2e-->Mn2++2H2O (2)
равен Е0=+1,23 В,
реакции
MnO4--+8H++5e-->Mn2++4H2O (3)
равен Е0=+1,51 В,
реакции
MnO4--+2H2О+3e-->MnО2+4HO- (4)
равен Е0=+0,588 В.
Электрохимическим способом из сульфатных и хлоридно-сульфатных растворов никеля (II) и марганца (II) получен катодный металл высокой степени чистоты, который по данным спектрального и рентгенофазового анализов практически не содержит марганец.
При электрохимическом выделении катодного никеля из растворов марганец селективно выделяется в составе анодного шлама.
Электролиз сульфатных и хлоридно-сульфатных растворов никеля (II) и марганца (II) осуществляли в электролизере, в котором анод помещали в ячейку из плотной фильтровальной ткани. Раствор подавали в анодную ячейку и выводили из катодного пространства.
Хлоридно-сульфатные растворы получали добавлением к раствору сульфата никеля хлоридов NiCl2 или NaCl, при этом количество хлор-иона не превышало той концентрации, при которой образующийся при электролизе хлор мог бы выделиться в виде газа; расчет проводили с учетом того, что выделяющийся за время эксперимента хлор находится в электролите в растворенном состоянии.
Концентрация ионов никеля (II) в исходном растворе находилась в пределах 15-40 г/дм3 по Со, ионов марганца (II) - в пределах 0,05-15 г/дм3 по Мn, сила тока 0,5-1,5 А, плотность тока 20-70 А/м2, скорость потока 2-8 см3/мин. В процессе электролиза раствор нагревался до температур 50-60oС.
Примеры практического применения.
В табл. 1-5 представлены результаты электроэкстракции из сульфатных и хлоридно-сульфатных растворов никеля.
Анод-свинец, содержащий 1% серебра, катод-никель.
В табл. 1 и 2 даны основные параметры процесса электролиза из раствора сульфатов (табл. 1) и из растворов сульфатов и хлоридов (табл. 2).
Никель, выделяющийся на катоде, имел блестящую ровную поверхность и не содержал примеси марганца.
Результаты спектрального анализа свидетельствуют о высокой степени селективности извлечения никеля на катоде в процессе электрохимической очистки его от ионов марганца (II), содержание марганца не превышало 0,001%. В табл. 3 даны результаты спектрального анализа образцов катодного никеля, полученного в условиях опытов табл. 1.
В табл. 4 дан фазовый состав катодного никеля по данным рентгенофазового анализа. Из данных табл. 4 следует, что на катоде выделяется никель, содержащий в небольшом количестве оксиды сложного состава, включающие никель и марганец.
В табл. 5 дан фазовый состав анодного шлама, полученного в условиях опытов табл. 1 и 2, по данным рентгенофазового анализа. В анодном шламе обнаружены сульфаты свинца, марганца, никеля и серебра, оксиды и гидроксиды этих металлов различной степени окисления, оксидные фазы сложного состава, содержащие различные металлы, находящиеся в различном валентном состоянии.
В производстве металлического никеля электрохимический способ очистки растворов никеля от марганца по сравнению с прототипом имеет ряд преимуществ, включающий высокую степень очистки никеля от марганца, хорошее качество поверхности катодного никеля, возможность создания безотходной технологии при утилизации анодного шлама, экологическую безопасность процесса.
При электролитическом выделении никеля отпадает необходимость в организации специальных стадий очистки растворов никеля от примеси марганца, что сокращает количество обслуживающего персонала.
При переходе на экстракционную технологию селективного извлечения никеля из растворов сложного состава наличие марганца высокой степени окисления, образующегося в электрохимическом процессе, снижает или полностью ликвидирует остатки растворенной органики, попадающей в раствор в процессе экстракции.

Claims (1)

  1. Способ очистки водных никелевых растворов от марганца, включающий их обработку, отличающийся тем, что в качестве исходных растворов используют сульфатные и хлоридно-сульфатные растворы, обработку которых осуществляют электроэкстракцией с селективным выделением металлического никеля на никелевом катоде и осаждением марганца в составе анодного шлама, образующегося на свинцовом аноде.
RU2001126659/02A 2001-10-03 2001-10-03 Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца RU2205236C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001126659/02A RU2205236C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001126659/02A RU2205236C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2205236C1 true RU2205236C1 (ru) 2003-05-27

Family

ID=20253442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001126659/02A RU2205236C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2205236C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОНОВАЛОВА О.Н. и др. Сорбционное извлечение никеля из растворов азотно-кислого марганца. Теория и практика сорбционных процессов. Выпуск 23. - Воронеж, 1998, с. 158-167. *
ХУДЯКОВ И.Ф. и др. Металлургия меди, никеля, сопутствующих элементов и проектирование цехов. - М.: Металлургия, 1993, с. 166 и 167. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6126720A (en) Method for smelting noble metal
Chen et al. Recovery of precious metals by an electrochemical deposition method
KR100207041B1 (ko) 구리전해액에서 안티몬 및 비스무트를 회수하는 방법
JP2697778B2 (ja) 塩化第二銅廃液の処理方法
TW201217542A (en) Valuable metal recovery method from lead-free waste solder
CN115652114B (zh) 一种含铊溶液中铊的资源化回收工艺
US5051187A (en) Process for recovering sulfuric acid
CN111304444B (zh) 一种含铬污泥中分离回收铜、铁、锌、镍、铬的处理方法
NO139096B (no) Fremgangsmaate til fremstilling av hoeyrent elektrolyttkobber ved reduksjonselektrolyse
RU2205236C1 (ru) Электрохимический способ очистки водных растворов никеля от марганца
RU2110590C1 (ru) Способ переработки карбидных отходов твердых сплавов
WO2018138917A1 (ja) ビスマスの精製方法
JPS6338435B2 (ru)
JP2010202457A (ja) 酸性液中の塩素の除去方法
JP2007254800A (ja) 高純度ニッケルの製造方法及びそれにより得られる高純度ニッケル
RU2209839C2 (ru) Электрохимический способ очистки водных растворов меди от марганца
RU2212460C2 (ru) Электрохимический способ очистки водных растворов кобальта от марганца
JP2005144374A (ja) 非鉄金属硫酸塩溶液中の塩素イオン除去方法
RU2591910C1 (ru) Электроэкстракция кобальта из водных растворов сульфатов кобальта и марганца в статических условиях
KR100686985B1 (ko) 니켈폐액 및 수산니켈슬러지에서 니켈 회수방법
Raju et al. Electrochemical recovery of silver from waste aqueous Ag (I)/Ag (II) redox mediator solution used in mediated electro oxidation process
Ramachandraiah et al. Separation and concentration of metals present in industrial effluent and sludge samples by using electrodialysis, coulometry, and photocatalysis
RU2100484C1 (ru) Способ получения серебра из его сплавов
CA1087132A (en) Method for coalescing mercury particles
WO2001092603A1 (en) Electrochemical reduction of nitrate in the presence of an amide

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031004