RU2631440C1 - Способ извлечения серебра из хлоридных растворов - Google Patents

Способ извлечения серебра из хлоридных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2631440C1
RU2631440C1 RU2016147289A RU2016147289A RU2631440C1 RU 2631440 C1 RU2631440 C1 RU 2631440C1 RU 2016147289 A RU2016147289 A RU 2016147289A RU 2016147289 A RU2016147289 A RU 2016147289A RU 2631440 C1 RU2631440 C1 RU 2631440C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
silver
extraction
solutions
extractant
concentration
Prior art date
Application number
RU2016147289A
Other languages
English (en)
Inventor
Исаак Юрьевич Флейтлих
Наталья Анатольевна Григорьева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
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 научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр "Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" (ФИЦ КНЦ СО РАН, КНЦ СО РАН)
Priority to RU2016147289A priority Critical patent/RU2631440C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631440C1 publication Critical patent/RU2631440C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • 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)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидрометаллургии серебра и может быть использовано при извлечении из хлоридных растворов при переработке растворов выщелачивания сульфидных цинковых и медных руд, концентратов, а также других промпродуктов цветной металлургии. Серебро извлекают из хлоридных растворов дисульфидом бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты с концентрацией 0,02-0,2 моль/л в разбавителе. Реэкстракцию серебра осуществляют растворами тиомочевины. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса извлечения серебра за счет повышения степени извлечения серебра из хлоридных растворов и сокращения расхода реагентов. 5 табл., 6 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургии серебра и может быть использовано при выделении серебра из солянокислых (хлоридных) растворов при переработке растворов выщелачивания сульфидных цинковых руд и концентратов, медного сульфидного сырья, шламов, а также других промпродуктов цветной металлургии.
Известно, что серебро имеет тенденцию к повышению растворимости с увеличением содержание хлорида в водных растворах и его необходимо извлекать. Если этого не делать, то, очевидно, могут быть значительные экономические потери, а также загрязнение других металлов серебром во время гидрометаллургической обработки.
Известен способ, по которому серебро из солянокислых растворов извлекают сорбцией на анионите ЭДЭ-10П (Лебедев В.К., Розманов В.М., Пахолков B.C., Чемезов В.А. Иониты в цветной металлургии. М.: «Металлургия», 1975, 352 с.). По этому способу серебро извлекается из растворов с концентрацией 0,1-6,0 моль/л HCl.
К недостаткам способа следует отнести длительность процесса сорбции (1-2 часа), низкую селективность (имеет место попутная сорбция металлов-примесей: Fe, Zn, Cu и др.), а также трудности десорбции серебра с анионита.
По другому способу серебро из растворов соляной кислоты (3-4 моль/л HCl) предложено извлекать экстракцией трибутилфосфатом при порционной подаче экстрагента (Воропанова Л.А., Кокоева Н.Б. Экстракция ионов серебра из солянокислых растворов трибутилфосфатом. Записки Горного института, Т. 218, 2016, с. 220-223). При этом способе степень извлечения серебра составляет 98,19-99,08%.
Недостатками способа являются низкая селективность экстрагента, поскольку наряду с серебром в органическую фазу извлекаются металлогалогенидные комплексы металлов-примесей (Fe, Zn, Cu, Pb и др.), а также невозможность концентрирования серебра при порционной подаче экстрагента.
Извлечь серебро из солянокислых растворов достаточно полно можно с помощью бис(2,4,4-триметилпентил)монотиофосфиновой (Cyanex 302) или бис(2,4,4-триметилпентил)дитиотиофосфиновой (Cyanex 301) кислот (Alam Shafiqul М., Inoue K., Yoshizuka K., Dong Y., Zhang P. Solvent extraction of silver from chloride media with some commercial sulfur-containing extractants. Hydrometallurgy. (1997), V. 44, I.1-2, P. 245-254).
Однако эти экстрагенты являются совершенно не селективными, поскольку вместе с Ag(I) извлекаются медь(II), Pb(II), Sb(III) и другие металлы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу является способ (Abe Y., Flett D.S. Solvent Extraction of silver from chloride solutions by CYANEX® 471X. Solvent Extraction. (Proceedings of the ISEC'90). Amsterdam, Netherlands (1992), p.p. 1127-1132), по которому серебро извлекается из солянокислых растворов экстракцией 0,05-0,5 молярным раствором триизобутилфосфинсульфида (Cyanex 471X) в растворителе Escaid 110 с добавкой 5% ди(2-этилгексил)фосфорной кислоты. Экстракция серебра с Cyanex 471X проходит очень селективно, основные примеси, которые содержатся в растворах выщелачивания, [Fe(III), Cu(II), Zn и Pb], в органическую фазу практически не переходят и на экстракцию серебра не влияют. За 1-2 ступени экстракции можно извлечь до 98% серебра.
Существенным недостатком способа является сильная зависимость извлечения серебра от концентрации хлорид-иона в водном растворе и концентрации экстрагента. Так, при экстракции 0,5 молярным раствором Cyanex 471X из 1,0 молярного раствора HCl извлечение серебра в органическую фазу составило 97,2%, тогда как при концентрации HCl, равной 5,6 моль/л, всего -30,1%. Достаточно полное извлечение достигается только при концентрациях экстрагента более 0,2 моль/л. Так, при экстракции серебра из хлоридного раствора (3,0 моль/л хлорид-иона) 0,2 молярным раствором Cyanex 471Х извлечение серебра составило 87,3%, тогда как при концентрации экстрагента 0,5 моль/л - 94,0%.
Задача изобретения - повысить эффективность процесса извлечения серебра из хлоридных растворов.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса извлечения серебра за счет повышения степени извлечения серебра из хлоридных растворов и сокращения расхода реагентов.
Технический результат достигается тем, что в способе извлечения серебра из хлоридных растворов, включающем экстракцию серебра нейтральным фосфорсеросодержащим экстрагентом в разбавителе, согласно изобретению в качестве экстрагента используют дисульфид бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты с концентрацией 0,02-0,2 моль/л.
Экстрагент - дисульфид бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (R-R) имеет структурную формулу:
Figure 00000001
Этот экстрагент был синтезирован из коммерчески доступного экстрагента Cyanex 301{бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновая кислота [(R2P(S)SH]}.
С учетом того, что в достаточно концентрированных хлоридных растворах серебро присутствует преимущественно в анионных формах, [AgCln]n-1, где n=2-4, экстракцию серебра из хлоридных растворов дисульфидом можно записать в виде уравнения (1)
Figure 00000002
Предлагается использовать концентрации дисульфида в органической фазе от 0,02 до 0,2 моль/л, так как при меньшей концентрации экстрагента существенно уменьшается извлечение серебра, а при большей - неоправданно возрастает расход экстрагента без существенного увеличения степени извлечения серебра.
Реэкстракция металлов может быть осуществлена растворами тиомочевины в серной кислоте. В качестве растворителей используются обычные растворители из ряда ароматических, алифатических или хлорсодержащих углеводородов (толуол, Shellsol, декан, керосин и др.).
Способ подтверждается конкретными примерами.
Пример 1. Приведены данные зависимости степени извлечения серебра (ε; %) из солянокислых растворов дисульфидом бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (R-R) и триизобутилфосфинсульфидом (Cyanex 471X; R) (способ-прототип) от концентрации экстрагентов, составы экстрагентов и исходного водного раствора, а также условия эксперимента (см. табл. 1).
Из таблицы видно, что дисульфид очень эффективно извлекает серебро даже при небольших концентрациях экстрагента. Видно также, что в сравнимых условиях извлечение серебра в предлагаемом способе всегда выше, чем с Cyanex 471X (способ-прототип).
Пример 2. Приведены данные зависимости степени извлечения серебра (ε; %) из солянокислых растворов дисульфидом бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты (R-R) в толуоле от концентрации соляной кислоты в водной фазе, составы экстрагента и исходных водных растворов, а также условия эксперимента (см. табл. 2).
Из таблицы видно, что дисульфид эффективно извлекает серебро в широком интервале концентрации соляной кислоты. В сравнимых условиях извлечение серебра в предлагаемом способе всегда выше, чем с Cyanex 471X (способ-прототип). Например, при концентрации экстрагентов 0,05 моль/л и кислотности водной фазы, равной 4,0 моль/л HCl, извлечение серебра с дисульфидом составило 94,8%, тогда как с Cyanex 471Х всего 42,85%.
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Пример 3. Демонстрирует высокую селективность дисульфида при экстракции серебра по отношению к основным металлам-примесям. Данные представлены в табл. 3. Высокое извлечение серебра за одну ступень проходит на фоне крайне небольшого извлечения металлов-примесей. Очевидно, что эти примеси могут быть легко вымыты из экстракта разбавленными растворами соляной кислоты.
Пример 4. Приведена изотерма экстракции серебра из хлоридных растворов дисульфидом в толуоле (см. фиг). Составы органической фазы и исходного водного раствора, а также условия эксперимента следующие: водная фаза: раствор HCl с концентрацией 4 моль/л, CAg(в) - 102 мг/л; органическая фаза: 0,1 М дисульфида в толуоле; условия экстракции: Vв:Vорг.≠const. τ=1 час, Т=22°С. Видно, что возможно достижение достаточно высоких концентраций серебра в экстракте. Согласно полученным данным при O:В=1:5 и исходном содержании серебра в водном растворе =100 мг/л для полного извлечения серебра необходимо 2 ступени экстракции.
Пример 5. Данный пример свидетельствует о возможности использования различных разбавителей при экстракции серебра дисульфидом (см. табл. 4).
Figure 00000006
Пример 6. Демонстрирует возможность полной реэкстракции серебра из органической фазы растворами тиомочевины (Thio) в серной кислоте (см. табл. 5).
Figure 00000007
Таким образом, показано, что в отличие от известного способа (прототипа), где извлечение серебра из солянокислых растворов осуществляют с использованием в качестве экстрагента триизобутилфосфинсульфида (Cyanex 471X), в предлагаемом способе экстракцию ведут дисульфидом бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты. Полученные данные, в частности более высокие коэффициенты распределения серебра, позволяют существенно увеличить извлечение серебра при той же концентрации экстрагента, уменьшить концентрацию экстрагента, сократить поток органической фазы на стадии экстракции, что делает предлагаемый процесс проще и дешевле известного (прототипа).

Claims (1)

  1. Способ извлечения серебра из хлоридных растворов, включающий экстракцию серебра нейтральным фосфорсеросодержащим экстрагентом в разбавителе, отличающийся тем, что в качестве экстрагента используют дисульфид бис(2,4,4-триметилпентил)дитиофосфиновой кислоты с концентрацией 0,02-0,2 моль/л.
RU2016147289A 2016-12-01 2016-12-01 Способ извлечения серебра из хлоридных растворов RU2631440C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147289A RU2631440C1 (ru) 2016-12-01 2016-12-01 Способ извлечения серебра из хлоридных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147289A RU2631440C1 (ru) 2016-12-01 2016-12-01 Способ извлечения серебра из хлоридных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631440C1 true RU2631440C1 (ru) 2017-09-22

Family

ID=59931155

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016147289A RU2631440C1 (ru) 2016-12-01 2016-12-01 Способ извлечения серебра из хлоридных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631440C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5030424A (en) * 1989-04-03 1991-07-09 Alcan International Limited Recovery of rare earth elements from Bayer process red mud
RU2171786C1 (ru) * 2000-06-19 2001-08-10 Склокин Леонид Иринеевич Способ получения раствора хлорида трехвалентного железа (варианты)
RU2205789C1 (ru) * 2002-06-07 2003-06-10 Открытое акционерное общество "Воскресенский научно-исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте" Способ очистки экстракционной фосфорной кислоты
JP2009249674A (ja) * 2008-04-04 2009-10-29 Shin Etsu Chem Co Ltd 希土類元素の回収方法
WO2012149642A1 (en) * 2011-05-04 2012-11-08 Orbite Aluminae Inc. Processes for recovering rare earth elements from various ores
RU2491977C1 (ru) * 2012-01-31 2013-09-10 Лидия Алексеевна Воропанова Экстракция ионов железа из водных растворов растительными маслами
RU2524966C2 (ru) * 2012-06-05 2014-08-10 Александр Васильевич Вальков Способ извлечения редкоземельных элементов из гидратно-фосфатных осадков переработки апатита

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5030424A (en) * 1989-04-03 1991-07-09 Alcan International Limited Recovery of rare earth elements from Bayer process red mud
RU2171786C1 (ru) * 2000-06-19 2001-08-10 Склокин Леонид Иринеевич Способ получения раствора хлорида трехвалентного железа (варианты)
RU2205789C1 (ru) * 2002-06-07 2003-06-10 Открытое акционерное общество "Воскресенский научно-исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте" Способ очистки экстракционной фосфорной кислоты
JP2009249674A (ja) * 2008-04-04 2009-10-29 Shin Etsu Chem Co Ltd 希土類元素の回収方法
WO2012149642A1 (en) * 2011-05-04 2012-11-08 Orbite Aluminae Inc. Processes for recovering rare earth elements from various ores
RU2491977C1 (ru) * 2012-01-31 2013-09-10 Лидия Алексеевна Воропанова Экстракция ионов железа из водных растворов растительными маслами
RU2524966C2 (ru) * 2012-06-05 2014-08-10 Александр Васильевич Вальков Способ извлечения редкоземельных элементов из гидратно-фосфатных осадков переработки апатита

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ABE Y., FLETT D.S. Solvent Extraction of silver from chloride solutions by CYANEX 471X., Amsterdam, Netherlands, 1992, p. 1127-1132. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5378262A (en) Process for the extraction and separation of nickel and/or cobalt
US8328900B2 (en) Processes for recovering metals from aqueous solutions
Cheng et al. Recovery of nickel and cobalt from leach solutions of nickel laterites using a synergistic system consisting of Versatic 10 and Acorga CLX 50
AU687981B2 (en) A process for the extraction and separation of nickel and/or cobalt
Kumbasar Selective extraction and concentration of cobalt from acidic leach solution containing cobalt and nickel through emulsion liquid membrane using PC-88A as extractant
CA2602595C (en) Modification of copper/iron selectivity in oxime-based copper solvent extraction systems
CA2580120C (en) Process for preparing nickel loaded organic extractant solution
Mishra et al. Solvent extraction of zinc, manganese, cobalt and nickel from nickel laterite bacterial leach liquor using sodium salts of TOPS-99 and Cyanex 272
Agrawal et al. Extractive separation of copper and nickel from copper bleed stream by solvent extraction route
Nguyen et al. Separation and recovery of precious metals from leach liquors of spent electronic wastes by solvent extraction
US4362607A (en) Recovery of copper and zinc from complex chloride solutions
US20150135903A1 (en) Processes for recovering metals from aqueous solutions
Rane PGM ore processing: LIX reagents for palladium extraction & platinum stripping from Alamine 336 using NaOH-NaCl
Arslan et al. Solvent extraction of nickel from iron and cobalt containing sulfate solutions
RU2631440C1 (ru) Способ извлечения серебра из хлоридных растворов
Reddy et al. Processing of solutions containing nickel and ammonium sulphate through solvent extraction using PC-88A
WO2024028564A1 (en) Selective extraction of rhodium from hydrochloric acid solutions comprising rhodium and iridium
Keng et al. Selective separation of Cu (II), Zn (II), and Cd (II) by solvent extraction
JP5502178B2 (ja) 銀の回収方法
RU2587449C1 (ru) Способ очистки сернокислых или азотнокислых растворов от хлорид-иона
RU2699142C1 (ru) Способ извлечения серебра из солянокислых растворов
RU2702185C1 (ru) Способ селективного извлечения железа (iii) и меди (ii) из водных растворов
JP2625140B2 (ja) クエン酸部分エステル系鉄抽出剤
RU2702886C1 (ru) Способ селективного извлечения цинка (ii) и меди (ii) из водных растворов
RU2238994C1 (ru) Способ извлечения индия из сульфатных цинковых растворов