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南京铑粉回收以及DETA沉淀法提取含铑溶液中的铑

南京铑粉回收 DETA沉淀法回收含铑溶液中的铑,沉淀法回收含铑回收溶液中的铑回收,铑回收具有高催化活性、高选择性、高反射率、抗氧化、耐腐蚀等特性,广泛应用于汽车尾气净化、化工、航空航天、玻纤、电子和电气工业等领域。据统计,世界上90%以上的铑回收都用于汽车尾气净化催化剂。铑回收通常不会形成氧化物,在溶液中的化学性质十分复杂,与其他金属的分离一直是铂回收族金属回收和化学分析中的难题。
从溶液中分离提纯铑回收的方法有亚硝酸钠络合法、氨化法、电位控制沉淀法、水解法、溶剂萃取法等[3-13]。亚硝酸钠络合法是除去铑回收溶液中贱金属杂质最有效的方法之一,但适应物料范围窄,工艺冗长;氨化法是基于六铑回收氯酸铵与氨水反应生成二氯化五氨一氯配铑回收沉淀,但此法操作过程繁琐,铑回收回收率较低;电位控制沉淀法在沉淀铂回收、钯过程中,会吸附铑回收,不但影响铂回收、钯的纯度,也会影响铑回收的回收海绵铂回收程辉贵金属率;水解法进行铂回收、铑回收的粗分应用很广泛,而钯一般以Ⅱ形式存在于溶液中,所以用水解法进行铂回收、钯与铑回 南京铑粉回收 收的粗分有困难;溶剂萃取铑回收的技术研究较多,但还没有任何一家直接应用于生产。本文采用沉淀法对含铑回收溶液中的铑回收进行分离提纯。
1.原料、试剂及设备
所用试剂为二乙烯三胺、盐酸。主要设备有旋转蒸发仪、氢还原炉、马弗炉、石英舟等。
2试验工艺及流程
根据物料情况,沉铑回收前需对含铑回收溶液进行预处理,然后加入调配好的溶液 南京铑粉回收 沉铑回收。工艺流程见图1。
沉淀法回收铑回收的工艺流程
结果与讨论
2.1溶液的配制
本试验配制的溶液的体积百分含量为25%。配制方法:取去离子水0.8,向洗净的5烧杯中加入0.7去离子水,然后用玻璃棒边搅拌边缓慢加入2盐酸;取0.7的试剂,用滴管慢慢地将试剂滴入烧杯中,边滴加边搅拌,确保温度不超过50℃。试剂滴加完毕后,用剩余的0.1去离子水清洗玻璃棒及滴管,并入配好的溶液中,冷却,然后装于瓶中,贴好标签备用[8]。
2.2铑回收的沉淀
本试验采用配制好的溶液为沉淀剂,与溶液中的铑回收反应生成铑回收盐沉淀,而其它贵金属、贱金属不与反应,达到铑回收和其他金属分离的目的。
反应速率常数随溶液的增加及反应温度的升高而很快增大,提高溶液加入量和升高反应温度都可提高反应速率和铑回收的沉淀率。向含铑回收溶液中加入5水稀释,调整铑回收的离子浓度为7.4,然后加盐酸调溶液的为1.0,保持溶液加入量不变的情况下,调节铑回收溶液的反应温度,反应温度对铑回收沉淀的影响见图。反应温度对铑回收沉淀的影响可以看出,在本试验条废旧铂碳回收件下,保持溶液加入量不变时,将铑回收溶液加热至100℃,铑回收的沉淀就处于平稳状态。
在反应温度100℃,其他反应条件不变的情况下,边搅拌边缓慢加入配制好的溶液,直至沉淀完全,冷却后过滤、洗涤。溶液加入量对铑回收沉淀的影响见图3。
溶液加入量对铑回收沉淀的影响
由于溶液中铑回收的质量为48.165,理论上完全沉淀铑回收需要溶液180,由于存在副反应,试验中溶液的实际用量会高于理论量。由图3可以看出,在反应温度100℃,其他反应条件不变的情况下,溶液的用量为200时,铑回收的
沉淀就处于平稳状态。
2.3铑回收的精炼
将沉铑回收后的铑回收盐放入石英舟低温烘干后,在马弗炉内于750℃煅烧2,然后再放入氢还原炉中,在800℃通氢还原,还原结束后在氮气中冷却至室温,得到46.61纯度大于99.9%的铑回收粉,铑回收直收率为96.77%。
1采用为沉淀剂回收含铑回收溶液中的铑回收,会与铑回收反应生成铑回收盐沉淀,而其它贵金属、贱金属不与反应,达到铑回收和其他金属分离。
2反应温度100℃,1500含铑回收溶液溶液用量为200时,铑回收的沉淀就处于平稳状态,经过煅烧还原,得到纯度大于99.9%的铑回收粉,铑回收直收率为96.77%。

 

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