RU2486263C1 - Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы - Google Patents

Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы Download PDF

Info

Publication number
RU2486263C1
RU2486263C1 RU2011146587/02A RU2011146587A RU2486263C1 RU 2486263 C1 RU2486263 C1 RU 2486263C1 RU 2011146587/02 A RU2011146587/02 A RU 2011146587/02A RU 2011146587 A RU2011146587 A RU 2011146587A RU 2486263 C1 RU2486263 C1 RU 2486263C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
alloy
palladium
electronic scrap
voltage
Prior art date
Application number
RU2011146587/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011146587A (ru
Inventor
Алексей Наильевич Теляков
Александр Юрьевич Богуславский
Виктор Михайлович Сизяков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
Priority to RU2011146587/02A priority Critical patent/RU2486263C1/ru
Publication of RU2011146587A publication Critical patent/RU2011146587A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486263C1 publication Critical patent/RU2486263C1/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

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано на предприятиях по получению цветных, благородных металлов и их сплавов, получаемых при утилизации электронных приборов и деталей. Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы, заключается в том, что электронный лом подвергают окислительной плавке до получения сплава с содержанием меди 55-85 мас.%. Полученный сплав подвергают растворению путем электрохимического растворения в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,8-1,5 В с получением шлама, содержащего золото и серебро, и на катоде сплава, содержащего медь и палладий. Этот сплав подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,3-0,5 В с получением меди на катоде и шлама, содержащего палладий. При этом полученные шламы без смешивания выщелачивают серной кислотой. Техническим результатом является повышение степени извлечения меди и благородных металлов из электронного лома на основе меди. 2 пр.

Description

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано на предприятиях по получению цветных и благородных металлов и их сплавов, получаемых при утилизации электронных приборов и деталей.
Известен способ переработки металлического лома, содержащего медь (авт.св. SU №1669194, опубл. 23.12.1992 г.), включающий селективную выплавку меди погружением корзин с ломом в расплав. С целью извлечения содержащихся в ломе тугоплавких металлов выплавку ведут в растворе кальция при 850-870°С.
Недостатком является то, что очистка сплава меди проходит по отдельным компонентам. Очистка меди проходит не полностью.
Известен способ получения сплавов на основе меди из вторичного сырья (авт.св. SU №1836473, опубл. 23.08.1993 г.), включающий смешивание металлосодержащего компонента с покровно-рафинирующим флюсом, брикетирование смеси, переплавка брикетов. В качестве металлосодержащего компонента используют корольки металлов фракции 7-0,5 мм, смешивание с флюсом осуществляют в соотношении 1:0,02-0,04, используют флюс с температурой плавления на 100-150°С ниже температуры плавления металла, а брикетирование металла ведут до плотности 6,4-7,0 г/см3.
Недостатком является то, что очистка сплава меди проходит по отдельным компонентам. Очистка меди проходит не полностью.
Известен способ рафинирования меди (авт.св. SU №1406198, опубл. 30.06.1988 г.), включающий окисление расплава меди кислородом, восстановление окисленной меди в расплаве металлическим углеродом или водородсодержащим реагентом и электрохимическое растворение меди. С целью уменьшения количеств попутно получающихся оборотных медьсодержащих полупродуктов и повышения извлечения меди в кондиционный металл после восстановления окисленной меди ее дополнительно обрабатывают реагентом, содержащим металлический кремний.
Недостатком является то, что не могут быть переработаны медьсодержащие отходы с высоким содержанием металлов примесей.
Известен способ переработки электронного лома, содержащего благородные металлы (пат. RU №2090633, опубл. 20.09.1997 г.). Способ включает плавку исходного сырья с получением сплава сложного состава, содержащего, в частности, медь, электролитическое рафинирование сплава в кислоте с получением раствора и шлама. Электрохимическое растворение осуществляют в растворе азотной кислоты с плотностью 1,1-1,15 г/см3 переменным током промышленной частоты, напряжением 5-10 В при плотности тока 0,02-0,2 л/см2 с получением раствора, содержащего Ag, Pd и цветные металлы, и шлама, содержащего золото и олово. При этом переработку шлама осуществляют путем его прокаливания при 500-550°С и выщелачивания продукта прокаливания в царской водке.
Известен способ переработки сплавов, содержащих благородные металлы на основе Cu и/или Zn (пат. RU №2017842, опубл. 15.08.1994 г.), принятый за прототип. Способ включает растворение в растворах, содержащих HNO3, и последующее выделение благородных металлов цементацией. Растворению подвергают сплавы с содержанием благородных металлов больше 45%, а цементацию осуществляют сплавами либо с меньшим содержанием благородных металлов с получением цемента благородных металлов, либо с большим содержанием благородных металлов с получением цемента благородных металлов и сплава цементатора с последующим выделением благородных металлов из полученных продуктов.
Недостаток этого способа заключается в применении азотной кислоты, что требует специальных методов защиты окружающей среды.
Недостатком этого способа является то, что сплав после плавки подвергают разделению на элементы при помощи азотной кислоты, что требует специальных методов защиты окружающей среды.
Техническим результатом является повышение степени извлечения меди и благородных металлов из электронного лома.
Технический результат достигается тем, что в способе переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы, включающем плавку исходного материала с получением сплава, электрохимическое растворение сплава в растворе с получением шлама, переработку полученных продуктов, электронный лом подвергают окислительной плавке до получения сплава с содержанием меди 55-85 мас.%, полученный медный сплав подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,8-1,5 В с получением шлама, содержащего золото и серебро, и сплава, содержащего медь и палладий, который подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди, при напряжении на электродах 0,3-0,5 В с получением меди и шлама, содержащего палладий, при этом полученные шламы, не смешивая, выщелачивают серной кислотой.
Окислительная плавка до получения сплава с содержанием меди 55-85% и использование сульфата меди позволяет обеспечить возможность проведения электрохимического растворения анода.
Электрохимическое растворение полученного медного сплава в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,8-1,5 В обеспечивает и позволяет разделить золото и серебро от палладия и меди с получением шлама, содержащего золото и серебро, и сплава, содержащего медь и палладий.
Осуществление электролиза при 0,8-1,5 В в сульфатном растворе меди позволяет перевести на катод медь и палладий. Снижение напряжения ниже 0,8 В приводит к переходу палладия в шлам, а увеличение напряжения больше 1,5 В к разложению электролита.
Электрохимическое растворение сплава, содержащего медь и палладий, в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,3-0,5 В с получением меди и шлама, содержащего палладий, позволяет разделить медь и палладий.
Второй электролиз при напряжении 0,3-0,5 В позволяет перевести палладий в шлам с получением на катоде электролитической меди.
Выщелачивание шламов в серной кислоте позволяет увеличить концентрацию благородных металлов в шламе за счет удаления из них окисленных соединений меди.
Низкая температура кипения азотной кислоты определяет высокую летучесть паров HNO3. Использование при выщелачивании серной кислоты вместо азотной кислоты обеспечивает высокие показатели по извлечению благородных металлов и экологичность.
Шламы после электрохимического растворения представляют из себя концентраты золота, серебра и палладия, которые могут быть переработаны известными способами
Способ осуществляют следующим образом. Электронный лом на основе меди, содержащий благородные металлы, подвергают известным способом окислительной плавке до получения сплава с содержанием меди 55-85 мас.%. Плавку осуществляют, например, в индукционной печи (см. Д.А.Диомидовский. Металлургические печи, изд. "Металлургия" М.1970 г. стр 612), окисление примесей осуществляют, например, подачей в расплав воздуха (см. Н.В.Гудима, Я.П.Шени. Краткий справочник по металлургии цветных металлов, изд. "Металлургия", М. 1975 г., стр.144).
Затем полученный медный сплав с содержанием меди 55-85 мас.% подвергают электрохимическому растворению в качестве анода в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,8-1,5 В с получением шлама, содержащего золото и серебро, и сплава на катоде, содержащего медь и палладий. Процесс осуществляют, например, в электролизных ваннах (см. Н.В.Гудима, Я.П.Шени, Краткий справочник по металлургии цветных металлов, изд. "Металлургия", М. 1975 г., стр.148). Полученный на этой стадии шлам, содержащий золото и серебро, выщелачивают серной кислотой. Выщелачивание осуществляют, например, в аппаратах с перемешивающим устройством (см. Эмалированное оборудование. Каталог. М. ЦИНТИхимнефтемащ, 1986).
Катодный сплав, содержащий медь и палладий, подвергают электрохимическому растворению в качестве анода в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,3-0,5 В с получением на катоде меди и шлама, содержащего палладий. Полученный шлам, содержащий палладий, не смешивая со шламом, содержащим золото и серебро, выщелачивают серной кислотой.
Пример 1. Радиоэлектронный лом на основе меди подвергают окислительной плавке до содержания меди 55 мас.% (состав сплава, мас.%: медь - 55,0; никель - 15,5; кобальт - 0,8; цинк - 15,0; свинец - 2,6; олово - 1,5; железо - 5,2; серебро - 3,5; золото - 0,20; палладий - 0,9). Полученный сплав подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении постоянного тока на электродах 1,5 В с получением шлама, содержащего золото и серебро, и сплава, содержащего медь и палладий.
При этом из медного сплава в шлам переходит 99,9% золота и серебра и 0,5% палладия. На катод переходит 99,9% меди и 99,5% палладия. Шлам, содержащий золото и серебро, выщелачивают раствором серной кислоты.
Полученный на катоде сплав, содержащий медь и палладий, подвергают электрохимическому растворению в сернокислом растворе меди при напряжении постоянного тока на ванне 0,3 В. При этом в шлам переходит 99,9 мас.% палладия, а на катод - 99,9 мас.% меди.
Полученный шлам, содержащий золото и серебро, первого электрохимического растворения после выщелачивания в растворе серной кислоты может быть переработан плавкой на золото-серебряный сплав (металл Доре).
Шлам, содержащий палладий, второго электролиза после выщелачивания в растворе серной кислоты содержит до 99,9 мас.% палладия.
Пример 2. Радиоэлектронный лом подвергается окислительной плавке до содержания меди 85 мас.% (состав сплава мас.%: медь - 85; никель - 5,4; кобальт - 0,2; цинк - 1,2; свинец - 0,1; олово - 0,1; железо - 0,1; серебро - 6,5; золото - 0,30; палладий - 1,1.). Сплав подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении постоянного тока на электродах 0,8 В. В шлам переходит 99,9 мас.% золота и серебра, 0,5 мас.% палладия. На катод перешло 99,9 мас.% меди и 99,5 мас.% палладия. Полученный на катоде сплав, содержащий медь и палладий, подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,5 В. В шлам переходит 99,9 мас.% палладия, а на катод 99,9 мас.% меди. Катод содержит 99,9% меди. Полученный шлам, содержащий золото и серебро, первого электролиза после выщелачивания в растворе серной кислоты может быть переработан плавкой на золото-серебряный сплав (металл Доре). Шлам, содержащий палладий, второго электролиза после выщелачивания в растворе серной кислоты содержит до 99,9 мас.% палладия.
Таким образом, способ позволяет повысить степени извлечения меди и благородных металлов из электронного лома на основе меди.

Claims (1)

  1. Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы, включающий растворение сплава в растворе с получением шлама, переработку полученных продуктов, отличающийся тем, что перед растворением электронный лом подвергают окислительной плавке до получения сплава с содержанием меди 55-85 мас.%, растворению подвергают полученный сплав путем электрохимического растворения в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,8-1,5 В с получением шлама, содержащего золото и серебро, и на катоде сплава, содержащего медь и палладий, который подвергают электрохимическому растворению в сульфатном растворе меди при напряжении на электродах 0,3-0,5 В с получением меди на катоде и шлама, содержащего палладий, при этом полученные шламы без смешивания выщелачивают серной кислотой.
RU2011146587/02A 2011-11-16 2011-11-16 Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы RU2486263C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146587/02A RU2486263C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146587/02A RU2486263C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146587A RU2011146587A (ru) 2013-05-27
RU2486263C1 true RU2486263C1 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702227

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146587/02A RU2486263C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486263C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540242C1 (ru) * 2013-11-08 2015-02-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологически университет "МИСиС" Способ выделения серебра из серебросодержащего сплава
RU2730352C2 (ru) * 2015-06-29 2020-08-21 Юрбанголд Гмбх Устройство и система для металлургического передела лома и способ металлургического передела лома

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4139432A (en) * 1976-08-16 1979-02-13 Ghiringhelli Hugh A Process for electrochemically recovering precious metals from ores
WO1982000303A1 (en) * 1980-07-11 1982-02-04 N Soedermark A process for recovering noble metals and an electrolyzer for use in the process
US4462879A (en) * 1981-02-24 1984-07-31 Mar Industries, Inc. Gold recovery process
EP0605748A1 (de) * 1991-07-09 1994-07-13 EAR EUROPEAN AUTOCAT RECYCLING GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Metallträger-Katalysatoren
RU2017842C1 (ru) * 1991-11-21 1994-08-15 Караев Виктор Габоевич Способ переработки сплавов, содержащих благородные металлы на основе меди и/или цинка
RU2094496C1 (ru) * 1996-04-11 1997-10-27 Акционерное общество "Иргиредмет" Способ извлечения золота из золотосодержащих отходов
WO2001011094A1 (en) * 1999-08-10 2001-02-15 Engelhard Corporation Recovery of precious metal
RU2432408C1 (ru) * 2010-09-06 2011-10-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ извлечения золота из отходов электронного лома

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4139432A (en) * 1976-08-16 1979-02-13 Ghiringhelli Hugh A Process for electrochemically recovering precious metals from ores
WO1982000303A1 (en) * 1980-07-11 1982-02-04 N Soedermark A process for recovering noble metals and an electrolyzer for use in the process
US4462879A (en) * 1981-02-24 1984-07-31 Mar Industries, Inc. Gold recovery process
EP0605748A1 (de) * 1991-07-09 1994-07-13 EAR EUROPEAN AUTOCAT RECYCLING GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Metallträger-Katalysatoren
RU2017842C1 (ru) * 1991-11-21 1994-08-15 Караев Виктор Габоевич Способ переработки сплавов, содержащих благородные металлы на основе меди и/или цинка
RU2094496C1 (ru) * 1996-04-11 1997-10-27 Акционерное общество "Иргиредмет" Способ извлечения золота из золотосодержащих отходов
WO2001011094A1 (en) * 1999-08-10 2001-02-15 Engelhard Corporation Recovery of precious metal
RU2432408C1 (ru) * 2010-09-06 2011-10-27 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ извлечения золота из отходов электронного лома

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2540242C1 (ru) * 2013-11-08 2015-02-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологически университет "МИСиС" Способ выделения серебра из серебросодержащего сплава
RU2730352C2 (ru) * 2015-06-29 2020-08-21 Юрбанголд Гмбх Устройство и система для металлургического передела лома и способ металлургического передела лома

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146587A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. Pretreatment of copper anode slime with alkaline pressure oxidative leaching
Xiao et al. Hydrometallurgical recovery of copper from complex mixtures of end-of-life shredded ICT products
Dvořák et al. Hydrometallurgical recovery of zinc from hot dip galvanizing ash
Lee et al. Metallurgical process for total recovery of all constituent metals from copper anode slimes: A review of established technologies and current progress
WO2010121318A1 (en) Method for processing precious metal source materials
JP5770193B2 (ja) 廃棄物から金属類を回収するための湿式精錬プロセスおよび装置
KR20070096026A (ko) 구리 함유 물질의 처리 방법
JP2011021219A (ja) 含銅鉄物からの銅回収方法
Lei et al. Enhanced recovery of copper from reclaimed copper smelting fly ash via leaching and electrowinning processes
JP2015105413A (ja) 嵩密度の高い金粉の製造方法
Vlasopoulos et al. Hydrometallurgical recovery of silver and gold from waste printed circuit boards and treatment of the wastewater in a biofilm reactor: An integrated pilot application
JP2013209732A (ja) ニッケルの回収方法
JP6744981B2 (ja) 貴金属の濃縮回収方法
RU2486263C1 (ru) Способ переработки электронного лома на основе меди, содержащего благородные металлы
Nagai et al. Development of methods for concentration and dissolution of Rh and Ru from copper slime
Rao et al. Hydrothermal oxidative leaching of Cu and Se from copper anode slime in a diluted H2SO4 solution
JP6233478B2 (ja) ビスマスの精製方法
JP2008115429A (ja) 湿式銅製錬法における銀の回収方法
US20210292927A1 (en) Method for refining bismuth
CN113528837B (zh) 一种废旧线路板铜粉预处理分选脱除杂质金属的方法
CA2756917C (en) Method of refining copper bullion comprising antimony and/or arsenic
JP6750454B2 (ja) ビスマス電解液の不純物除去方法
Dimitrijević et al. 17 E-scrap processing: theory and practice
Soare et al. Innovative approach for the valorization of useful metals from waste electric and electronic equipment (WEEE)
TW201012940A (en) Recycling of lead-free silver containing tin solder dross

Legal Events

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

Effective date: 20131117