RU2242427C1 - Способ получения дихлорида палладия - Google Patents

Способ получения дихлорида палладия Download PDF

Info

Publication number
RU2242427C1
RU2242427C1 RU2003120035/15A RU2003120035A RU2242427C1 RU 2242427 C1 RU2242427 C1 RU 2242427C1 RU 2003120035/15 A RU2003120035/15 A RU 2003120035/15A RU 2003120035 A RU2003120035 A RU 2003120035A RU 2242427 C1 RU2242427 C1 RU 2242427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
palladium
nitric
hydrochloric
nitric acid
acid
Prior art date
Application number
RU2003120035/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003120035A (ru
Inventor
А.Д. Вершинин (RU)
А.Д. Вершинин
В.И. Шевченко (RU)
В.И. Шевченко
М.С. Игумнов (RU)
М.С. Игумнов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Прерамет"
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 Закрытое акционерное общество "Прерамет" filed Critical Закрытое акционерное общество "Прерамет"
Priority to RU2003120035/15A priority Critical patent/RU2242427C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2242427C1 publication Critical patent/RU2242427C1/ru
Publication of RU2003120035A publication Critical patent/RU2003120035A/ru

Links

Landscapes

  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химии платиновых металлов и может быть использовано для получения дихлорида палладия. Палладий растворяют в смеси концентрированных соляной и азотной кислот. Растворение ведут при объемном соотношении соляной и азотной кислот, равном (7,5-12):1. Палладий и азотную кислоту подают в соляную кислоту частями при массовом соотношении палладия и азотной кислоты, равном (1-2,5):1. Осадок выпаривают, кристаллизуют и сушат при 85-95°С с использованием инфракрасного излучения. После сушки осадка проводят его измельчение до 150-300 мкм с помощью дискового истирателя. Результат способа: увеличение скорости растворения, ускорение процесса, сокращение выбросов оксидов азота, сокращение потерь палладия. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к химии платиновых металлов и может быть использовано для получения дихлорида палладия.
Дихлорид палладия используется в качестве исходного продукта при получении других соединений палладия и создания электролитов.
Он может быть получен при нагревании порошкообразного металлического палладия в атмосфере хлора при 500°С (Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. Справочник под ред. И.И.Черняева. - Москва: Наука, 1964, с.171).
Однако этот способ сложен в аппаратурном оформлении, требует использования высоких температур и газообразного хлора.
Существует другой способ получения дихлорида палладия. Металлический палладий обливают концентрированной соляной кислотой и пропускают ток хлора. Палладий постепенно растворяется и раствор приобретает темно-красную окраску. Раствор выпаривают на водяной бане досуха и высушивают осадок при 200°С до постоянного веса (Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. Справочник под ред. И.И.Черняева. - Москва: Наука, 1964, с.171).
Известен также способ получения дихлорида палладия реакцией металлического палладия с хлором в среде безводной карбоксильной кислоты, например уксусной, при 10-100°С (US 3294484, НКИ 23-87, 27.12.1966).
Недостатком этих способов является необходимость использования газообразного хлора, что предъявляет особые требования к безопасности процесса.
Наиболее близким к предложенному является способ получения дихлорида палладия, включающий промывку палладия соляной кислотой, растворение его в смеси концентрированных соляной и азотной кислот (царской водке) при перемешивании и нагревании на водяной бане до прекращения растворения. Раствор сливают и выпаривают на водяной бане досуха для отгонки оксидов азота. При начале кристаллизации добавляют соляную кислоту и, непрерывно перемешивая, высушивают на водяной бане (Ю.В.Карякин, И.И.Ангелов. Чистые химические реактивы. - Москва: Госхимиздат, 1955, с.444).
Недостатками данного способа являются невысокая скорость растворения палладия, выделение большого количества вредных выбросов оксидов азота при выпаривании раствора, потери палладия с выделяющимися оксидами азота. Процесс длителен и неэкономичен.
Задачей изобретения является создание такого способа получения дихлорида палладия, результатом которого было бы устранение указанных недостатков: увеличение скорости растворения, сокращение выбросов оксидов азота, сокращение потерь палладия, длительности процесса, повышение его экономичности.
Для этого в способе получения дихлорида палладия путем растворения палладия в смеси концентрированных соляной и азотной кислот, выпаривания полученного раствора кристаллизации и сушки полученного осадка, растворение ведут при объемном соотношении соляной и азотной кислот, равном (7,5-12):1, причем палладий и азотную кислоту подают в соляную кислоту частями при массовом соотношении палладия и азотной кислоты, равном (1-2,5):1, выпаривание, кристаллизацию и сушку проводят при 85-95°С с использованием инфракрасного излучения.
Кроме того, после сушки осадка проводят его измельчение до 150-300 мкм с помощью дискового истирателя.
Сущность способа заключается в том, что при подаче палладия и азотной кислоты частями, а не всей требуемой для растворения порцией, палладий находится в растворе в виде взвеси. Количество подаваемой азотной кислоты при этом может быть уменьшено по сравнению с известным способом, т.к. реакционная поверхность палладия увеличивается.
При этом увеличивается скорость растворения палладия.
При массовом соотношении палладия и азотной кислоты менее 1:1 и объемном соотношение соляной и азотной кислот меньше 7,5:1, количество кислоты превышает необходимое для реакции с палладием, и возрастают выбросы оксидов азота, а с ними и потери палладия.
При массовом соотношении палладия и азотной кислоты более 2:1 и объемном соотношение соляной и азотной кислот выше 12:1 количество кислоты недостаточно для реакции.
Проведение процесса выпаривания, кристаллизации и сушки при 85-95°С с использованием инфракрасного излучения позволяет избежать излишних потерь палладия и сократить выбросы оксидов азота.
Повышение температуры выше 95°С приводит к спеканию и разложению хлорида палладия. При температуре ниже 85°С мала скорость сушки.
Проведение процесса с использованием инфракрасного излучения снижает затраты энергии на осуществление процесса, повышает его экономичность и позволяет избежать излишних потерь палладия с оксидами азота.
Измельчение полученного хлорида палладия с помощью дискового истирателя приводит к получению тонкого порошка размером 150-300 мкм.
Способ осуществляют следующим образом.
Пример 1.
В реактор с мешалкой заливают 30 л соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3. Затем включают мешалку и обогрев до 80°С и добавляют первую часть палладия в количестве 200 г и азотную кислоту 100 мл плотностью 1,34 г/см3. Массовое соотношение палладия и азотной кислоты составляет 1,49:1. После растворения этой части палладия добавляют новую часть палладия и азотной кислоты, аналогичную первой.
Процесс ведут до тех пор, пока не растворят 8 кг палладия и не израсходуют 4 л азотной кислоты. Объемное соотношение соляной и азотной кислот составляет 7,5:1.
Полученный раствор слоем не более 4 см2 заливают в титановые поддоны с покрытием из фторопласта, выпаривают до выпадения кристаллов хлорида палладия и сушат при 85°С. Выпаривание, кристаллизацию и сушку осуществляют, используя в качестве источника тепла, каскадом ламп инфракрасного излучения. Полученные кристаллы дихлорида палладия измельчают в дисковом истирателе до 150-200 мкм. Получают кристаллы дихлорида палладия. Общее время проведения процесса 11,5 ч, суммарные потери палладия 0,2%.
Пример 2.
В реактор с мешалкой заливают 30 л соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3. Затем включают мешалку и обогрев до 85°С и добавляют первую часть палладия в количестве 200 г и азотную кислоту 75 мл плотностью 1,34 г/см3. Массовое соотношение палладия и азотной кислоты составляет 2:1. После растворения этой части палладия добавляют новую часть палладия и азотной кислоты, аналогичную первой.
Процесс ведут до тех пор, пока не растворят 6 кг палладия и не израсходуют 3,0 л азотной кислоты. Объемное соотношение соляной и азотной кислот составляет 10:1.
Полученный раствор выпаривают, кристаллизуют и сушат при 95°С в течение 2,0 ч с использованием инфракрасного излучения.
Получают кристаллы дихлорида палладия.
Кристаллы измельчают в дисковом истирателе до 150-250 мкм.
Время проведения процесса 10 ч. Суммарные потери палладия 0,17%.
Пример 3.
В реактор с мешалкой заливают 35 л соляной кислоты плотностью 1,19 г/см3. Затем включают мешалку и обогрев до 80°С и добавляют первую часть палладия в количестве 200 г и азотную кислоту 150 мл плотностью 1,34 г/см3. Массовое соотношение палладия и азотной кислоты составляет 1:1. После растворения этой части палладия добавляют новую часть палладия и азотной кислоты, аналогичную первой.
Процесс ведут до тех пор, пока не растворят 8 кг палладия и не израсходуют 3,5 л азотной кислоты. Объемное соотношение соляной и азотной кислот составляет 10:1.
Полученный раствор выпаривают, кристаллизуют и сушат при 90°С в течение 1,5 ч с использованием инфракрасного излучения.
Получают кристаллы дихлорида палладия.
Время проведения процесса 11,0 ч. Суммарные потери палладия 0,16%.

Claims (2)

1. Способ получения дихлорида палладия, включающий растворение палладия в смеси концентрированных соляной и азотной кислот, выпаривание полученного раствора, кристаллизацию и сушку полученного осадка, отличающийся тем, что растворение ведут при объемном соотношении соляной и азотной кислот, равном (7,5-12):1, причем палладий и азотную кислоту подают в соляную кислоту частями при массовом соотношении палладия и азотной кислоты, равном (1-2,5):1, выпаривание, кристаллизацию и сушку проводят при 85-95°С с использованием инфракрасного излучения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после сушки осадка проводят его измельчение до 150-300 мкм с помощью дискового истирателя.
RU2003120035/15A 2003-07-07 2003-07-07 Способ получения дихлорида палладия RU2242427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120035/15A RU2242427C1 (ru) 2003-07-07 2003-07-07 Способ получения дихлорида палладия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120035/15A RU2242427C1 (ru) 2003-07-07 2003-07-07 Способ получения дихлорида палладия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2242427C1 true RU2242427C1 (ru) 2004-12-20
RU2003120035A RU2003120035A (ru) 2005-02-10

Family

ID=34388315

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003120035/15A RU2242427C1 (ru) 2003-07-07 2003-07-07 Способ получения дихлорида палладия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2242427C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317948C2 (ru) * 2006-02-15 2008-02-27 Закрытое акционерное общество "Драгцветмет" (ЗАО Драгцветмет) Способ получения кристаллического дихлорида палладия

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294484A (en) * 1964-11-17 1966-12-27 Gulf Research Development Co Production of palladium chloride for dimerizing aromatics

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294484A (en) * 1964-11-17 1966-12-27 Gulf Research Development Co Production of palladium chloride for dimerizing aromatics

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАРЯКИН Ю.В., АНГЕЛОВ И.И. Чистые химические реактивы. - М.: Госхимиздат, 1955, с.444. *
ЧЕРНЯЕВ И.И. Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы. Справочник. - М.: Наука, 1964, с.171. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2317948C2 (ru) * 2006-02-15 2008-02-27 Закрытое акционерное общество "Драгцветмет" (ЗАО Драгцветмет) Способ получения кристаллического дихлорида палладия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003120035A (ru) 2005-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1027890C (zh) 稀土铵双草酸盐和稀土氧化物的生产方法
JPH11505798A (ja) 長球的に集塊した塩基性炭酸コバルト(ii)及び長球的に集塊した水酸化コバルト(ii)、それらの製法及び使用法
CN101215244A (zh) 5-氨基-2,4,6-三碘异酞酸酰氯的合成方法
CN115121002A (zh) 一种可调控高氯酸铵粒度的连续冷却结晶工艺
JP2000226214A (ja) 高純度錫酸アルカリ化合物の製造方法
WO2022140931A1 (zh) 蔗糖-6-羧酸酯的氯代方法
KR102876408B1 (ko) 입도가 조절된 헥사나이트로스틸벤 타입 iv의 제조방법
CN118479573A (zh) 一种氯化钯的制备方法
RU2617778C1 (ru) Полугидрат додекагидро-клозо-додекабората меламина и способ его получения
CN117101671A (zh) 一种用于选择性活化过硫酸盐的Cu2O/BiVO4复合材料及其制备方法
JP2002274847A (ja) 針状酸化亜鉛の製法
RU2317948C2 (ru) Способ получения кристаллического дихлорида палладия
RU2739773C1 (ru) Способ получения наноструктурированных полых микросфер оксида ванадия (варианты)
JP3070750B2 (ja) 重曹の製造方法
RU2268859C1 (ru) Способ получения поликристаллического вольфрамата двухвалентного металла
CN114588909A (zh) 一种碳酸二甲酯生产废渣回收利用工艺
RU2242428C1 (ru) Способ получения платинохлористоводородной кислоты
CN1333183A (zh) 一种制取无水氯化镁的方法
JPS63159332A (ja) ヒドロキシ芳香族化合物のアルカリ金属塩の製造方法
CN112391157B (zh) 核壳结构的无镉量子点及其制备方法
RU2753630C1 (ru) Способ легирования алюминия танталом
RU2387633C1 (ru) Способ получения ацетата палладия
RU2690916C1 (ru) Способ получения нанопорошков сложного германата лантана и щелочного металла
CN1699367A (zh) 二硝基四氧杂二氮杂异武尔茨烷的合成方法
RU2188160C1 (ru) Способ получения метатанталата лития

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060708

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20080127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080708