RU2541237C1 - Способ электролитического получения меди - Google Patents

Способ электролитического получения меди Download PDF

Info

Publication number
RU2541237C1
RU2541237C1 RU2013149962/02A RU2013149962A RU2541237C1 RU 2541237 C1 RU2541237 C1 RU 2541237C1 RU 2013149962/02 A RU2013149962/02 A RU 2013149962/02A RU 2013149962 A RU2013149962 A RU 2013149962A RU 2541237 C1 RU2541237 C1 RU 2541237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
electrolytic
containing raw
electrolyte
cathode
Prior art date
Application number
RU2013149962/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Сергеевич Шигин
Станислав Анатольевич Гаврилов
Денис Валерьевич Кузнецов
Михаил Игоревич Котыхов
Василий Николаевич Березин
Сергей Валентинович Шигин
Ирина Леонидовна Трещетенкова
Евгений Евгеньевич Трещетенков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2013149962/02A priority Critical patent/RU2541237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2541237C1 publication Critical patent/RU2541237C1/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

Изобретение относится к металлургической отрасли, в частности к способу получения меди. Способ электролитического получения меди включает электролитическое анодное растворение медьсодержащего сырья в сернокислом медьсодержащем электролите с осаждением меди на катоде. При этом электролит предварительно дегазируют. Образующийся в процессе электролиза водород эвакуируют. Медьсодержащее сырье, загруженное в кассету, в процессе электролитического растворения периодически подвергают кратковременному в течение 5 с ультразвуковому воздействию с плотностью мощности 2-4 Вт/см3. Техническим результатом является ускорение процесса, снижение удельного расхода электроэнергии и повышение качества конечного продукта за счет механоактивации и очистки медьсодержащего сырья. 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к металлургической отрасли, в частности получению высококачественной меди методом электролиза, и предназначено для ускорения процесса электролитического получения меди из медьсодержащего сырья растворением анода в электролите и переходом ионов меди на катод, с повышением качества конечного продукта.
Известен способ получения высококачественной меди, имеющей чистоту порядка 99,97±0,02%, основанный на электролитическом рафинировании анодных пластин [Кнорозов Б.В. Технология металлов. / Б.В. Кнорозов [и др.]. - М.: Металлургия, 1978. С.903] в электролите, содержащем серную кислоту и сернокислую медь (CuSO4).
Существенными недостатками указанного способа являются:
- большая продолжительность растворения анодов (20÷30 суток);
- значительный удельный расход электроэнергии (на 1 т катодной меди составляет 200÷400 кВт·ч).
Известен также способ получения высококачественной меди [RU 2455374, опубл. 10.07.2012], при реализации которого электролитическое рафинирование ускоряют путем установки между анодом и катодом решетки с отрицательным потенциалом, увеличивающим (как полагают авторы) скорость движения ионов металла, и ускоряющим процесс электролиза. Кроме того, для более быстрого растворения анода на его торцевые поверхности (сверху, снизу, слева, справа) подается ультразвук. Ультразвуковые колебания, возбуждаемые магнитострикционными преобразователями, (по мнению авторов) ослабляют связи между ионами, что способствует более быстрому растворению анода.
Существенные недостатки указанного метода, обусловленные (по нашему мнению) недостаточно ясными представлениями авторов о процессах, протекающих в акустических полях в жидких средах, а также о влиянии ультразвука на поверхность твердого тела в жидкости, заключаются в следующем:
- давно известно, что непрерывное действие ультразвука на жидкости сопровождаются смыванием с поверхности твердых тел, контактирующих с этими жидкостями (в данном случае, по крайней мере, с поверхности анодов), частиц основных тел и частиц загрязняющих их поверхность веществ, последующее диспергирование смытых частиц в жидкости [Бергман Л., Ультразвук и его применение в науке и технике. М., 1956, 1250 с., RU 2090662, опубл. 20.09.1997], а применительно к рассматриваемому случаю - ультразвуковое воздействие приводит к загрязнению электролита посторонними веществами;
- установленная между анодом и катодом металлическая решетка, к которой «подводится параллельно катоду напряжение», в соответствии с наблюдениями Х.К. Эрстеда еще в 1820 году, не может создать магнитное поле [Савельев И.В., Курс общей физики в 3-х томах, 2011], а следовательно, за счет магнитного поля не «увеличивает скорость движения ионов металла, тем самым ускоряя процесс электролиза».
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ получения высококачественной меди [RU 2455374, опубл. 10.07.2012] с ускорением электролитического рафинирования путем установки между анодом и катодом решетки с отрицательным потенциалом, ускоряющим процесс электролиза, и воздействием на торцевые поверхности анодных пластин ультразвука.
Технический результат достигается тем, что электролит предварительно дегазируют, образующийся в процессе электролиза водород эвакуируют, а медьсодержащее сырье, загруженное в кассету, в процессе электролитического растворения периодически подвергают кратковременному ультразвуковому воздействию.
Предлагаемый способ позволяет стабилизировать расход электроэнергии в процессе электролитического анодного растворения за счет ультразвукового воздействия, которое способствует очистке поверхности гранул медьсодержащего сырья, и улучшить качество конечного продукта.
Поставленная в заявленном изобретении задача решается способом, включающим последовательно следующие действия:
- сернокислый медьсодержащий электролит дегазируют, подвергая воздействию ультразвука кавитационных интенсивностей, и вводят в электролизер;
- образец медьсодержащего сырья, включающего около 90% меди, а также ~5% никеля, ~2,5% серебра, ~1,5% железа и 1% свинца, помещают в токопроводящую кассету, подключенную к анодной клемме источника напряжения, а пластинчатые катоды помещают по сторонам от кассеты;
- действуют ультразвуком с частотой 18÷44 кГц с плотностью энергии 3 Вт/см в течение 5÷15 с на кассету через электролит, в результате чего поверхность гранул очищается, и начинают процесс электролитического растворения, включая электрический ток и выдерживая разность потенциалов между анодом и катодом в пределах 0,5±0,2 В;
- проводят процесс электролитического растворения, постоянно эвакуируя образующийся газообразный водород, а также контролируя разность потенциалов между анодом и катодом, и при повышении этой разности до ~0,8÷0,9 В, (как правило, через 25-35 мин после начала цикла), свидетельствующей о снижении электропроводности системы за счет загрязнения поверхности гранул сырья в анодной кассете, на 6±2 с включают ультразвук, в результате поверхность гранул вновь очищается, после чего разность потенциалов вновь падает до 0,35±0,1 В и следующий цикл продолжается еще примерно 30 мин, и циклы повторяются 8 раз в течение 4 часов;
- катоды вынимаются из электролизера (при необходимости) и слой меди анализируется (либо следующий четырехчасовый цикл проводится с теми же электродами).
Настоящее изобретение направлено на повышение эффективности процесса электролитического получения меди из медьсодержащего сырья, в частности на стабилизацию процесса, его ускорение и повышение качества конечного продукта. Для осуществления заявленного способа, в качестве источника ультразвука кавитационных параметров для дегазации электролизного раствора в равной степени могут быть использованы как пьезоэлектрические или магнитострикционные преобразователи, так и (предпочтительно) гидроакустические преобразователи непрерывного широкого спектра частот, среди которых всегда существуют частоты, резонансные собственным частотам газовых кавитационных пузырьков различных размеров, а для периодической очистки и механоактивации поверхности гранул медьсодержащего сырья предпочтительно использовать магнитострикционный излучатель, расположенный на расстоянии, кратном половине длины волны от центра анодной кассеты так, чтобы кассета оказалась в пучности стоячей волны, возникающей при наложении волн от излучателя и отраженной от кассеты.
Техническая реализация предлагаемого изобретения поясняется следующими примерами, не носящими, однако, ограничивающего характера.
Пример 1 (по прототипу, в оптимальном варианте)
Гранулированное медьсодержащее сырье в количестве 100 г, содержащее 90% меди, ~5% никеля, ~2,5% серебра, ~1,5% железа и 1% свинца, помещают в электролизер, вливают в электролизер 3 литра подогретого до 54°С сернокислого медьсодержащего электролита, содержащего 15% серной кислоты и 3% сернокислой меди, вставляют в электролизер заранее взвешенные катоды, включают ток от источника, устанавливая напряжение в 0,5 В, и продолжают процесс в течение 4 часов. Электролизер отключают, оценивают качество слоя на катоде визуально и, взвешивая, оценивают количество меди, осажденное на катоде за время электролиза (4 часа), оценивают чистоту меди ААС методом. Визуальный контроль свидетельствует, что поверхность на катодах неровная, пупырчатая с редкими вкраплениями, прибыль массы катода составляет 380,9 г/м2·ч, чистота осажденной меди - 99,90%.
Пример 2 (по предлагаемому способу в оптимальном варианте)
Гранулированное медьсодержащее сырье в количестве 100 г, содержащее 90% меди, ~5% никеля, ~2,5% серебра, ~1,5% железа и 1% свинца, помещают в электролизер, вливают в электролизер 3 литра подогретого до 54°С, предварительного подвергнутого дегазации в ультразвуковом поле гидроакустического преобразователя сернокислого медьсодержащего электролита, содержащего 15% серной кислоты и 3% сернокислой меди, вставляют в электролизер заранее взвешенные катоды, включают ток от источника, выдерживая напряжение в 0,5 В, каждые 0,5 часа, когда разность потенциалов на электродах повышается до 0,7÷0,8 В, анодную кассету с медьсодержащим сырьем подвергают кратковременному (5 с) ультразвуковому воздействию с плотностью мощности 2÷4 Вт/см3 и продолжают этот периодический процесс в течение 4 часов. Электролизер отключают, оценивают качество слоя на катоде визуально и, взвешивая, оценивают количество меди, осажденное на катоде за полное время электролиза (4 часа), оценивают чистоту меди ААС методом. Визуальный контроль свидетельствует, что поверхность на катодах зеркально гладкая, без посторонних вкраплений, прибыль массы катода составляет 453,0 г/м2·ч, чистота осажденной меди - 99,99%.
Результаты, полученные при электролизе по прототипу и предлагаемому способу, представлены в таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000001

Из анализа результатов, приведенных в таблице, следует, что количество и качество осажденной по предлагаемому способу меди существенно выше качества меди, полученной по прототипу, при снижении удельного расхода электроэнергии.
Проведенные нами дополнительные исследования по варьированию различных физических параметров процесса (плотности энергии ультразвука, частоты, степени разрежения, импульсного режима, температуры), при поиске оптимальных режимов электролиза, показали, что изменение каждого из указанных параметров как в сторону увеличения, так и уменьшения (при постоянстве остальных параметров) снижало показатели эффективности электролитического анодного растворения на 15÷45%.
Исследования показали, что параметры заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в изложенной формуле изобретения, близки к оптимальным и способ может быть осуществлен с помощью описанных в заявке средств и методов.

Claims (1)

  1. Способ электролитического получения меди, включающий электролитическое анодное растворение медьсодержащего сырья в сернокислом медьсодержащем электролите с осаждением меди на катоде, отличающийся тем, что электролит предварительно дегазируют, образующийся в процессе электролиза водород эвакуируют, а медьсодержащее сырье, загруженное в кассету, в процессе электролитического растворения периодически подвергают кратковременному в течение 5 с ультразвуковому воздействию с плотностью мощности 2-4 Вт/см3.
RU2013149962/02A 2013-11-08 2013-11-08 Способ электролитического получения меди RU2541237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149962/02A RU2541237C1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Способ электролитического получения меди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013149962/02A RU2541237C1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Способ электролитического получения меди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2541237C1 true RU2541237C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53287107

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013149962/02A RU2541237C1 (ru) 2013-11-08 2013-11-08 Способ электролитического получения меди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2541237C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613553C2 (ru) * 2015-09-09 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ создания медных покрытий с развитой поверхностью

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1294694A (en) * 1969-11-04 1972-11-01 British Insulated Callenders Improvements in or relating to the electrolytic refining of copper
DE19710510A1 (de) * 1996-09-19 1998-03-26 Nippon Mining Co Verfahren zum Reinigen einer elektrolytischen Kupferlösung
RU2187579C2 (ru) * 2000-10-02 2002-08-20 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" Электролизная блок-серия ванн для электролитического рафинирования меди и способ электролитического рафинирования меди
RU2455374C2 (ru) * 2008-04-10 2012-07-10 Владимир Трофимович Дмитриев Способ получения высококачественной меди

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1294694A (en) * 1969-11-04 1972-11-01 British Insulated Callenders Improvements in or relating to the electrolytic refining of copper
DE19710510A1 (de) * 1996-09-19 1998-03-26 Nippon Mining Co Verfahren zum Reinigen einer elektrolytischen Kupferlösung
RU2187579C2 (ru) * 2000-10-02 2002-08-20 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" Электролизная блок-серия ванн для электролитического рафинирования меди и способ электролитического рафинирования меди
RU2455374C2 (ru) * 2008-04-10 2012-07-10 Владимир Трофимович Дмитриев Способ получения высококачественной меди

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2613553C2 (ru) * 2015-09-09 2017-03-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Способ создания медных покрытий с развитой поверхностью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU497759A3 (ru) Электролизер дл обработки сточных вод
WO2006111051A1 (fr) Procede de production d’une dispersion de nanometres de carbone et son dispositif de production
WO2020105646A1 (ja) グラフェンの製造方法及びグラフェン製造装置
CN106119927B (zh) 电化学处理制备各向异性油水分离铜网的方法
Mason et al. An introduction to sonoelectrochemistry
JP2000508380A (ja) 電気分解及びキャビテーション作用を用いて金属表面から膜を除去する方法
RU2541237C1 (ru) Способ электролитического получения меди
CN1234916C (zh) 电解处理电绝缘箔材的方法和装置及该方法的应用
KR101655240B1 (ko) 기울어진 전극과 초음파를 이용한 전기화학적 폐수처리 장치
CN201626987U (zh) 电镀设备
RU148901U1 (ru) Устройство для электрохимической очистки сточных вод от соединений цветных и редкоземельных металлов
Jagminas et al. Modification of alumina barrier-layer through re-anodization in an oxalic acid solution with fluoride additives
JP6256399B2 (ja) 電解研磨装置および電解研磨方法
RU2572665C2 (ru) Установка для выделения серебра из серебросодержащего сплава
CN102759475A (zh) 一种粉末高温合金表面剥层的方法
Atobe et al. Ultrasonic effects on electroorganic processes Part 6. Formation of cupric carboxylates at a reactive copper anode in carboxylic acid solutions
JP2008202135A (ja) 中空部材の製造方法及び陽極酸化処理用治具
JPH1018073A (ja) 超音波振動を加えた電解方法
JPH07316865A (ja) 電解処理方法と電解反応槽
CN113235138A (zh) 一种超薄金属层的制备方法
CN113666367A (zh) 一种制备石墨插层物的电解槽和石墨插层物制备方法
RU2428287C1 (ru) Способ электроконтактноэрозионнохимической обработки
US4971675A (en) Electrolyzer for purification of fluids
RU2678438C1 (ru) Способ получения электродных материалов для топливных элементов и суперконденсаторов
RU104180U1 (ru) Устройство для травления и одновременной регенерации травильных растворов

Legal Events

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

Effective date: 20181109