RU2471893C2 - Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления - Google Patents

Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2471893C2
RU2471893C2 RU2011140970/02A RU2011140970A RU2471893C2 RU 2471893 C2 RU2471893 C2 RU 2471893C2 RU 2011140970/02 A RU2011140970/02 A RU 2011140970/02A RU 2011140970 A RU2011140970 A RU 2011140970A RU 2471893 C2 RU2471893 C2 RU 2471893C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lead
bismuth
tin
air
electrolyte
Prior art date
Application number
RU2011140970/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011140970A (ru
Inventor
Виталий Евгеньевич Дьяков
Original Assignee
Виталий Евгеньевич Дьяков
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 Виталий Евгеньевич Дьяков filed Critical Виталий Евгеньевич Дьяков
Priority to RU2011140970/02A priority Critical patent/RU2471893C2/ru
Publication of RU2011140970A publication Critical patent/RU2011140970A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471893C2 publication Critical patent/RU2471893C2/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

Группа изобретений относится к области электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут. Способ включает анодное растворение олова и свинца в расплаве электролита из солей хлоридов цинка, калия, натрия и осаждение свинца и олова на стенке катодной ванны. При этом процесс ведут с продувкой исходного сплава воздухом и периодическим вмешиванием хлористого аммония в электролит эжекционной подачей. Электролизер содержит футерованную обогреваемую катодную ванну с помещенной в ней анодной чашей с изолированным графитовым токоподводом. При этом графитовый токоподвод выполнен полым и снабжен штуцером с каналом подачи воздуха на дно анодной чаши. Графитовый токоподвод в нижней части снабжен диском с каналами для распределения воздуха. Техническим результатом является снижение шламообразования, упрощение обслуживания и повышение качества продукции. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области рафинирования тяжелых цветных металлов электролитическим способом в расплаве солей.
Известен способ электролитического рафинирования легкоплавких металлов в расплаве хлоридов в присутствии хлористого аммония. Однако он используется для рафинирования индия [1].
Известен и принят за прототип способ электролиза, заключающийся в анодном растворении электроотрицательных олова и свинца в расплаве электролита и отделять их от висмута из висмутистого свинца электролизом в расплаве солей [2].
Способ осуществляется в известном электролизере для рафинирования висмута, содержащий ванну катодного металла, анодную емкость, графитовый анодный токоподвод с изолятором и сливным устройством [3].
Недостаток этого электролизера в том, что конусный экран затрудняет чистку шламов. Известен электролизер принятый за прототип [4], в котором анодная чаша установлена на подставку высотой, равной 0,8-1,2 высоты анодной чаши, а катодная ванна снабжена карманом с сифонной перегородкой и сливным отверстием на высоте 0,6-1,0 высоты подставки.
Недостатком указанного электролизера в том, что поверхность анодного сплава и стенки катодной ванны зарастают шламами. На стенке катодной ванны осаждается свинец и электролит обедняется по свинцу и тогда начинает осаждаться цинк в виде губки. Губка всплывает покрывает поверхность электролита. На губке осаждается свинец, частицы (капли) которого не сливаются в капли из-за наличия цинка. Насыщенная свинцом губка оседает на поверхность расплавленного анодного сплава, затрудняя диффузию ионов олова. Катодную ванну электролизера требуется ежесменно зачищать от шламов, перемешивать, складировать шламы на переработку и ежемесячно разгружать и загружать анодную чашу. Не своевременное перемешивание и зачистка шламов приводит к снижению качества продукции. Повторная переработка брака ведет к снижению производительности и эффективности процесса.
Недостатки известного способа устраняются тем, что сплав, содержащий свинец, олово, висмут продувают воздухом и периодически вмешивают хлористый аммоний эжекционной продувкой воздухом.
Технический результат изобретения достигается тем, что, как и в известном способе, олово и свинец растворяются из сплава, содержащего свинец, олово, висмут в расплав электролита и осаждаются на стенке-катоде, но дополнительно расплав сплава, содержащего свинец, олово, висмут продувают воздухом и вмешивают хлористый аммоний.
Технический результат достигается тем, что хлористый аммоний хлорирует цинк в губке, освобождая свинец для слияния в капли. Воздух эжекцией захватывает хлористый аммоний и продувает сплав, содержащий свинец, олово, висмут, ускоряя его растворение. Создается интенсивное перемешивание поверхности анода и электролита, создавая потоки перемешивания состава электролита как на поверхности анода, так и катодной стенке.
Сущность предлагаемой конструкции состоит в том, что графитовый токоподвод выполнен полым и снабжен штуцером с каналом подачи воздуха на дно анодной чаши, а штуцер токоподвода соединен через кран с бункером для эжекционной подачи порошка хлористого аммония в расплав. Кроме того, на графитовый токоподвод в нижней части вставлен диск с каналами и отверстиями для распределения воздуха.
Конструкция электролизера поясняется продольным разрезом на чертеже.
В катодной ванне 1, снабженной нагревателем 2, помещается анодная чаша 3, на подставке 4. В анодную чашу 3 погружен полый графитовый токопровод 5, изолированный кварцевой трубой 6. Катодная ванна 1 снабжена сифонным карманом 7 с сифонной перегородкой 8, сливным отверстием 9.
Сверху на графитовый токоподвод 5 на резьбу посажен штуцер 10, соединенный с воздухопроводом через эжектор 11, над которым установлен бункер 12 для хлористого аммония. Бункер снабжен краном 13. В нижней части на токоподвод 5 на резьбе посажена пята 14 и диск 15 с каналами 16 выхода воздуха из полого токоподвода 5.
Электролизер работает следующим образом. В анодную чашу 3 загружается сплав, содержащий 3-10% висмута, 3-6% олова, остальное - свинец. В катодную ванну 1 загружается электролит, содержащий: 80-70% хлорида цинка, 15-8% калия хлористого, 15-10% натрия хлористого, остальной - хлористый свинец. С помощью нагревателя 2 электролит расплавляется и выдерживается при температуре 360-450°С. К токоподводу 5 подается постоянный ток 4-6 В, с катодной плотностью тока 0,2-0,8 А/см2. За счет прохождения тока катионы олова и свинца из сплава анодной чаши 3 переходят в солевой расплав и разряжаются на стенке катодной ванны 1. Металл стекает по стенке и скапливается на дне катодной ванны 1. Сплав, содержащий свинец, олово, висмут в анодной чаше 3 и электролит над ним перемешивают подачей воздуха через эжектор 11, штуцер 10, полый катод 5 и щель 16 между пятой и диском 15. Расход воздуха регулируется вентилем и контролируется по ротаметру. Электролит пузырьками поднимается и перемещается к периферии к стенки катода 1 (показано стрелкой). Периодически раз в смену в бункер 12 загружается хлористый аммоний, открывается кран 13 для всасывания его эжектором и подачей через анодную чашу в расплав электролита. При такой загрузке хлористый аммоний усваивается электролитом более эффективно, чем при подаче сверху на поверхность. По мере уменьшения объема металла в анодной чаше 3 догружается исходный сплав, содержащий свинец, олово, висмут.
Операции загрузки сплава, содержащего свинец, олово, висмут в анодную чашу повторяются до получения сплава с содержанием 65-79% висмута. Катодный сплав свинца с оловом сливается через сифонный карман 7 (показано стрелкой) и через сливное отверстие 9 после открытия пробки. Состав катодного металла: олово - 5,4%; свинец - 94,5%; висмут - 0,04%.. По получении металла в анодной чаше с содержанием более 65% висмута, догрузку исходного сплава, содержащего свинец, олово, висмут прекращают и еще продолжают электролиз 5 ч. Получают анодный сплав с содержанием 99% висмута, 0,12% олова, 0,15% свинца. Полученный катодный металл второй стадии оставляют в качестве оборотного, так как в катодный металл начинает переходить висмут до содержания 0,1-0,5%.
Технический результат предлагаемого способа в том, что вмешивание хлористого аммония в электролит предотвращает образования шламов губки цинка и гидролиза хлористого цинка от окисления с поверхности.
Технический результат предлагаемого электролизера в том, что перемешивание сплава, содержащего свинец, олово, висмут обновляет контакт поверхностей металл-электролит, обеспечивает однородность состава и тем самым способствует ускорению процесса.
Выполнение графитового токоподвода 5 полым и снабжение его штуцером 10 с каналом подачи воздуха на дно анодной чаши обеспечивает ему дополнительную функцию - подвода воздуха к аноду. При этом воздух подогревается, а токоподвод охлаждается. Подсоединение штуцера 10 токоподвода 5 с бункером 12 порошка обеспечивает экономную эжекционную подачу хлористого аммония в расплав анодного металла. В нижней части полый графитовый токоподвод 5 снабжен диском 15 с каналами 16 для распределения воздуха. Это обеспечивает диспергирование воздуха по периметру токоподвода в разные стороны. Таким образом, в предлагаемом электролизере известные отдельные узлы в сочетании создают дополнительные свойства и обеспечивают значительное снижение шламообразование (в 5-6 раз), упрощают обслуживание и повышения качества продукции.
Литература
1. Авт. св. СССР №531380 - Сутурин С.Н., Никитина В.Д., Дьяков В.Е. и др. - Способ электролитического рафинирования индия, опубл. БИ 25-78-233.
2. Делимарский Ю.К., Зарубицкий О.Г. и др. \\ Цветная металлургия. №15, 1974, с.23-25.
3. Пат. РФ №2114936 от 03.12.1996, МПК С25С 7/00, - Дьяков В.Е., Рубан А.А., Дугельный А.П. Электролизер для разделения металлов в расплаве солей, опубл.: БИ №19-98.
4. Пат. РФ - №2096532, С25С 7/00 - Дьяков В.Е. Электролизер разделения свинца и висмута.

Claims (3)

1. Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, включающий анодное растворение олова и свинца в расплаве электролита из солей хлоридов цинка, калия, натрия и осаждение свинца и олова на стенке катодной ванны, отличающийся тем, что процесс ведут с продувкой исходного сплава воздухом и периодическим вмешиванием хлористого аммония в электролит эжекционной подачей.
2. Электролизер для получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, включающий футерованную обогреваемую катодную ванну с помещенной в ней анодной чашей с изолированным графитовым токоподводом, отличающийся тем, что графитовый токоподвод выполнен полым и снабжен штуцером с каналом подачи воздуха и эжекционной подачи порошка хлористого аммония в расплав на дно анодной чаши.
3. Электролизер по п.2, отличающийся тем, что полый графитовый токоподвод в нижней части снабжен диском с каналами для распределения воздуха.
RU2011140970/02A 2011-10-07 2011-10-07 Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления RU2471893C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140970/02A RU2471893C2 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140970/02A RU2471893C2 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011140970A RU2011140970A (ru) 2012-03-27
RU2471893C2 true RU2471893C2 (ru) 2013-01-10

Family

ID=46030651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140970/02A RU2471893C2 (ru) 2011-10-07 2011-10-07 Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471893C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563060C2 (ru) * 2014-07-08 2015-09-20 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для рафинирования висмута в расплаве солей
RU2597832C2 (ru) * 2015-04-06 2016-09-20 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для экстракции индия из расплавленных сплавов
RU2736620C2 (ru) * 2020-05-14 2020-11-19 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для извлечения висмута из свинцового сплава в электролите гидроксида натрия

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1519284A (en) * 1977-03-04 1978-07-26 Novosib Olovyan Kom Method of producing indium
US5543031A (en) * 1994-08-19 1996-08-06 Nippon Mining & Metals Co., Ltd. Method for recovering indium by electrowinning and apparatus therefor
RU2090660C1 (ru) * 1994-04-18 1997-09-20 Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" Электролизер для рафинирования легкоплавких металлов
RU2096532C1 (ru) * 1996-02-27 1997-11-20 Акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат" Электролизер для разделения свинца и висмута
JP2738192B2 (ja) * 1991-12-02 1998-04-08 住友金属鉱山株式会社 電解用粗インジウムの回収方法
RU2114936C1 (ru) * 1996-12-03 1998-07-10 Закрытое акционерное общество "НОК-РЕМ" Электролизер для разделения металлов в расплаве солей
WO2006080565A1 (ja) * 2005-01-31 2006-08-03 Dowa Metals & Mining Co., Ltd. インジウムの回収方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1519284A (en) * 1977-03-04 1978-07-26 Novosib Olovyan Kom Method of producing indium
JP2738192B2 (ja) * 1991-12-02 1998-04-08 住友金属鉱山株式会社 電解用粗インジウムの回収方法
RU2090660C1 (ru) * 1994-04-18 1997-09-20 Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" Электролизер для рафинирования легкоплавких металлов
US5543031A (en) * 1994-08-19 1996-08-06 Nippon Mining & Metals Co., Ltd. Method for recovering indium by electrowinning and apparatus therefor
RU2096532C1 (ru) * 1996-02-27 1997-11-20 Акционерное общество "Новосибирский оловянный комбинат" Электролизер для разделения свинца и висмута
RU2114936C1 (ru) * 1996-12-03 1998-07-10 Закрытое акционерное общество "НОК-РЕМ" Электролизер для разделения металлов в расплаве солей
WO2006080565A1 (ja) * 2005-01-31 2006-08-03 Dowa Metals & Mining Co., Ltd. インジウムの回収方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563060C2 (ru) * 2014-07-08 2015-09-20 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для рафинирования висмута в расплаве солей
RU2597832C2 (ru) * 2015-04-06 2016-09-20 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для экстракции индия из расплавленных сплавов
RU2736620C2 (ru) * 2020-05-14 2020-11-19 Виталий Евгеньевич Дьяков Электролизер для извлечения висмута из свинцового сплава в электролите гидроксида натрия

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011140970A (ru) 2012-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7398395B2 (ja) 銅電解精製の改善
RU2471893C2 (ru) Способ электролитического получения висмута из сплава, содержащего свинец, олово и висмут, и электролизер для его осуществления
WO2013015032A1 (ja) 水酸化インジウム又は水酸化インジウムを含む化合物の製造方法
US20170081771A1 (en) Parallel Jet Electrolytic Process and Device
JP2017057508A (ja) 金属の電解精製方法、電解精製装置
JP2007063585A (ja) 溶融塩電解方法および電解槽並びにそれを用いたTiの製造方法
CN103255443A (zh) 超高电流密度电解或电积槽
JP2007084847A (ja) Tiの製造方法および装置
JP2007509232A (ja) 金属酸化物の電気化学的還元
US4778571A (en) Method of making electrolytic metal foil and apparatus used therefor
JP4510769B2 (ja) Ti又はTi合金の製造方法及び装置
JP2005133195A (ja) Ca源の循環によるTi又はTi合金の製造方法
JP2009019250A (ja) 金属製造方法および装置
CN203247320U (zh) 超高电流密度电解或电积槽
JP3927706B2 (ja) ガリウムの電解精製法および装置
JP6222071B2 (ja) 水酸化インジウム粉の電解装置、水酸化インジウム粉の製造方法、及びスパッタリングターゲットの製造方法
NO773127L (no) Fremgangsmaate til gjenvinning av sink og elektrolyseinnretning for bruk ved fremgangsmaaten
JP2006124813A (ja) Ca還元によるTiの製造方法及び装置
RU2790423C2 (ru) Улучшение электрорафинирования меди
US7811509B2 (en) Material submergence system
US2263181A (en) Electrolysis of fused salts
JPS625233B2 (ru)
JP5711063B2 (ja) 水酸化インジウムの製造方法
US623692A (en) Process of and apparatus for manufacturing metallic alloys
US3640801A (en) Continuous process and apparatus for electrolytic production of sodium metal from sodium salts