RU2487199C2 - Способ электролитического получения свинца - Google Patents
Способ электролитического получения свинца Download PDFInfo
- Publication number
- RU2487199C2 RU2487199C2 RU2011139414/02A RU2011139414A RU2487199C2 RU 2487199 C2 RU2487199 C2 RU 2487199C2 RU 2011139414/02 A RU2011139414/02 A RU 2011139414/02A RU 2011139414 A RU2011139414 A RU 2011139414A RU 2487199 C2 RU2487199 C2 RU 2487199C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lead
- cathode
- anode
- metal
- current density
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению свинца электролитическим способом. Способ включает электролитическое рафинирование свинца в расплаве галогенидов солей с использованием жидкометаллических катода и анода. При этом процесс электролиза ведут с применением одного и более биполярного электрода, в качестве которого используется жидкий свинец, при катодной плотности тока от 0,5 до 2,0 А/см2, анодной от 0,3 до 1,5 А/см2 и температуре 450-600°С. Обеспечивается повышение степени очистки чернового свинца от примесей. 1 табл.
Description
Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению свинца электролитическим способом.
Известен способ рафинирования висмутистого свинца (Делимарский Ю.К., Зарубицкий О.Г и др. Цветная металлургия, 1974, №15, с.23-25) [1]. Сущность известного способа заключается в очистке свинца посредством анодной поляризации в расплавленной эвтектической смеси PbCHl2 (18 мол.%) - ZnCl2 (30 мол.%) - KCl (52 мол.%) при плотности тока 0,38-0,40 А/см2 в интервале температур 440-470°С. Данный способ характеризуется недостаточной глубиной очистки свинца, низкой производительностью процесса из-за низкой плотности тока, а также требует применения дорогостоящего реагента ZnCl2 и дополнительных энергозатрат в связи с необходимостью предварительной подготовки электролита.
Известен способ рафинирования свинца от примесей (RU 2291213, опубл. 2006 г.) [2]. Способ включает анодную поляризацию расплава, содержащего хлориды калия и свинца, при этом анодную поляризацию чернового свинца проводят при плотности тока 0,41-1,2 А/см2 в интервале температур 480-700°С при концентрации KCl 30-50 мол. %. Расплав свинца помещают в электролизер с разделенными друг от друга катодным и анодным пространствами, при этом анодом служит черновой свинец, а катодом - графитовый электрод, расположенный над катодным пространством. В систему заливают расплав хлоридов калия и свинца и при наложении постоянного тока производят электролиз. Полученный на катоде свинец содержит, мас.%: 0,0001 Ag; 0,0005 Bi; 0,0005 As; 0,0007 Sn; 0,015 Sb. Применение в известном способе прямого одностадийного анодно-катодного рафинирования ограничивает возможность повышения чистоты катодного металла: полученный катодный металл по содержанию сурьмы не соответствует требованиям действующего стандарта. Кроме того, ведение процесса в интервале температур от 600 до 700°С вызывает интенсивное испарение компонентов расплава, что приводит к изменению состава и температуры плавления электролита.
Задача предлагаемого изобретения заключается в электролитическом получении металлического свинца с высокой степенью чистоты, без применения дорогостоящих реагентов и обеспечении надежности работы электролизера.
Для достижения поставленной задачи проводят электролитическое рафинирование металлического свинца в расплаве галогенидов солей с использованием жидкометаллических катода и анода. При этом процесс электролиза ведут с применением одного и более биполярного электрода, в качестве которого используется жидкий свинец, при катодной плотности тока от 0,5 до 2,0 А/см2, анодной от 0,3 до 1,5 А/см2, температуре 450-600°С.
Сущность способа заключается в следующем. Расплавленный черновой свинец помещают в анодную часть электролизера, свинец марки C1 - в биполярную и катодную части. При включении постоянного электрического тока поверхность чернового свинца приобретает положительный заряд, поверхность биполярного жидкометаллического электрода, контактирующая с анодным электролитом, - отрицательный заряд, а поверхность, контактирующая с катодным электролитом, - положительный заряд. Под воздействием электрического тока на аноде происходит растворение свинца до катионов Pb2+, которые переходят в солевой расплав, и осаждаются на отрицательно заряженной поверхности биполярного электрода. Далее процесс повторяется, и на катоде осаждается свинец, прошедший двойную электролитическую очистку. Таким образом, в отличие от способа [2], высокая степень очистки чернового свинца от примесей достигается за счет двойной электролитической очистки, достигаемой применением жидкометаллических биполярных электродов, количество которых можно изменять в зависимости от требуемой чистоты катодного свинца. Использование биполярного электрода обеспечивает последовательное уменьшение концентрации электроположительных металлов-примесей от анодного к биполярному и от биполярного к катодному жидкометаллическому электроду. Это позволяет применять более широкий интервал плотности тока. Исходя из этого, заявляемый интервал величин анодной и катодной плотности тока выбран в зависимости от концентрации электроположительного компонента сплава. Чем меньше концентрации металлов-примесей, тем выше будет значение плотности тока. Соответственно, при увеличении концентрации металлов-примесей необходимо уменьшить плотность тока. Рекомендуемый интервал плотности тока обусловлен с одной стороны скоростью процесса, с другой - чистотой катодного металла. Ниже ia 0,3 А/см2 и iк 0,5 А/см2 будет низкая производительность процесса, выше ia 1,5 А/см2 и iк 2,0 А/см2 - концентрация электроположительного компонента превысит допустимый уровень в катодном металле. При этом температурный интервал от 450 до 600°С, превышающий температуру плавления не более чем на 50°С, позволяет минимизировать испарение расплава.
Новый технический результат, достигаемый заявленным решением, заключается в повышении степени очистки чернового свинца от примесей.
Способ апробирован в опытно-промышленном масштабе и иллюстрируется примером практического применения. Электролитическое получение свинца осуществляли в электролизере, имеющем монолитно выполненный корпус, изготовленный из жаропрочного бетона. Внутреннее пространство корпуса разделено перегородкой на две части: анодную и катодную. Нижняя часть электролизера разделена бетонными перегородками по металлу на три части: анодную, биполярную и катодную - таким образом, что биполярный металл имеет контакт как с анодным электролитом, так и с катодным. Подвод тока к электродам осуществляется графитовыми стержнями. Загрузка, выгрузка металла и отбор проб для химического анализа осуществляется через алундовые трубы. Реализация заявляемого способа в электролизере предполагает последовательное выполнение следующих действий:
- начальная загрузка металла;
- подача токовой нагрузки на электроды;
- наплавление электролита;
- установка уровней анодного и катодного электролитов;
- загрузка чернового свинца;
- выгрузка катодного металла;
- отбор проб.
Опытные испытания способа проводили с токовой нагрузкой до 1 кА в течение 15 суток в расплаве из хлоридов калия и свинца при непрерывном контроле режимов процесса рафинирования.
Технологические параметры осуществления способа:
анодная плотность тока | от 0,3 до 1,5 А/см2 |
катодная плотность тока | от 0,5 до 2,0 А/см2 |
токовая нагрузка | от 200 до 1000 А |
- температура процесса | от 450 до 600°С |
Состав чернового свинца, мас.%: сурьма от 1,0 до 1,5; висмут от 0,01 до 0,02; мышьяк от 0,05 до 0,07. Результаты процесса электрорафинирования, включая химический состав исходных материалов и продуктов электрорафинирования, приведены в таблице.
Как видно из данных таблицы, полученный на катоде свинец содержал в мас.%: <0,0003 Ag; <0,003 Bi; <0,0005 As; 0,0006 Sn; 0,0004 Sb, что соответствует требованиям ГОСТ 3778-98.
Таблица | |||||||||
Металл | Содержание компонентов, мас.% | ||||||||
Sb | Sn | Cu | Bi | Zn | Fe | As | Ag | Pb | |
Исходный | 1,39 | 0,0006 | <0,001 | 0,032 | <0,0003 | <0,0003 | 0,02 | 0,003 | Ост. |
Катодный | 0,0004 | 0,0006 | 0,001 | <0,003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0005 | <0,0003 | Ост. |
Анодный | 33,10 | 0,0020 | 0,001 | 0,430 | <0,0003 | 0,0025 | 0,31 | 0,040 | Ост. |
Claims (1)
- Способ электролитического получения свинца рафинированием в расплаве галогенидов солей с использованием жидкометаллических катода и анода, отличающийся тем, что процесс электролиза ведут с применением одного и более биполярного электрода, в качестве которого используется жидкий свинец, при катодной плотности тока от 0,5 до 2,0 А/см2, анодной от 0,3 до 1,5 А/см2 и температуре 450-600°С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011139414/02A RU2487199C2 (ru) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | Способ электролитического получения свинца |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011139414/02A RU2487199C2 (ru) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | Способ электролитического получения свинца |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011139414A RU2011139414A (ru) | 2013-05-27 |
RU2487199C2 true RU2487199C2 (ru) | 2013-07-10 |
Family
ID=48788422
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011139414/02A RU2487199C2 (ru) | 2011-11-24 | 2011-11-24 | Способ электролитического получения свинца |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2487199C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2576409C1 (ru) * | 2014-10-31 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ тонкослойного электролитического получения свинца |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2018289A (en) * | 1978-04-06 | 1979-10-17 | Cominco Ltd | Electrofining of lead |
US4416746A (en) * | 1981-02-12 | 1983-11-22 | Cominco Ltd. | Bipolar refining of lead |
RU2090660C1 (ru) * | 1994-04-18 | 1997-09-20 | Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" | Электролизер для рафинирования легкоплавких металлов |
RU2291213C2 (ru) * | 2004-12-27 | 2007-01-10 | Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь" | Способ рафинирования свинца от примесей |
RU2294984C2 (ru) * | 2004-12-27 | 2007-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет цветных металлов и золота" | Способ электролитического рафинирования свинца |
-
2011
- 2011-11-24 RU RU2011139414/02A patent/RU2487199C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2018289A (en) * | 1978-04-06 | 1979-10-17 | Cominco Ltd | Electrofining of lead |
US4416746A (en) * | 1981-02-12 | 1983-11-22 | Cominco Ltd. | Bipolar refining of lead |
RU2090660C1 (ru) * | 1994-04-18 | 1997-09-20 | Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод" | Электролизер для рафинирования легкоплавких металлов |
RU2291213C2 (ru) * | 2004-12-27 | 2007-01-10 | Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь" | Способ рафинирования свинца от примесей |
RU2294984C2 (ru) * | 2004-12-27 | 2007-03-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет цветных металлов и золота" | Способ электролитического рафинирования свинца |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2576409C1 (ru) * | 2014-10-31 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Способ тонкослойного электролитического получения свинца |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011139414A (ru) | 2013-05-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2861030A (en) | Electrolytic production of multivalent metals from refractory oxides | |
JP2001508130A (ja) | 金属抽出法及び装置、並びにそれに関連するセンサー装置 | |
EP2783026B1 (en) | A method for industrial copper electrorefining | |
CN102534660B (zh) | 一种电解精炼粗铅的方法 | |
RU2487199C2 (ru) | Способ электролитического получения свинца | |
Arkhipov et al. | Electrolytic refining of lead in molten chloride electrolytes | |
RO132597A2 (ro) | Procedeu de recuperare a metalelor preţioase din deşeuri electrice şi electronice prin dizolvare anodică în lichide ionice | |
US4083761A (en) | Arsenic removal from electrolytes with application of periodic reverse current | |
US2507096A (en) | Process for the electrolytic refining or lead or lead alloys containing bismuth | |
RU2748451C1 (ru) | Способ электролитического получения висмута | |
RU2576409C1 (ru) | Способ тонкослойного электролитического получения свинца | |
RU2291213C2 (ru) | Способ рафинирования свинца от примесей | |
JP2019203199A (ja) | ビスマスの電解方法 | |
RU2415202C1 (ru) | Биполярный электролизер для рафинирования чернового свинца | |
RU2700921C1 (ru) | Нерасходуемый анод для электролиза | |
RU2693576C2 (ru) | Способ электролитического рафинирования меди | |
SU1068546A1 (ru) | Способ получени лигатуры алюминий-кремний-марганец в алюминиевом электролизере | |
US2850443A (en) | Method of treating alloys | |
Manilevich et al. | Improvement of the efficiency of electrochemical refining of cobalt | |
RU2522920C1 (ru) | Электролизер для тонкослойного электролитического рафинирования металлического свинца | |
SU624487A1 (ru) | Электролит дл переработки легкоплавкихметаллов | |
JP6592494B2 (ja) | ビスマスの電解方法 | |
US1291680A (en) | Electrolytic production of permanganates. | |
RU2278183C2 (ru) | Способ рафинирования благородных металлов | |
GB253908A (en) | A process for treating lead-tin alloys derived from waste material from lead smelting works |