铱锭回收技术-「三氯化铱回收」

铱锭回收技术-「三氯化铱回收」

铱锭回收技术,请记得一定要选经环保部门批准专业从事贵金属(金、银、钯、铂、铑、镍)废料的回收提纯正规单位。但是,这些三氯化铱回收的方法均未产生可接受的结果。特别是从湿法冶金中提取难熔碳矿石中的铱锭的湿法冶金方法。金子含碳矿石中的硫酸根和沥滤溶液中硫代硫酸盐的定量测定。包括用硫代硫酸盐溶液浸提贵金属,并至少定期从硫代硫酸盐溶液中分离出三氯化铱。但是,像其他方法一样恢复从难熔矿石中提取三氯化铱,上述方法不能满足生产的技术和经济要求。本发明解决的技术问题是开发一种技术经济的方法。恢复难熔碳矿石中的铱锭。由于实施本发明而获得的技术结果在于先前考虑的非工业三氯化铱回收的工业用途。为了获得根据本发明的第一实施方式的特定技术结果,将初始耐火碳质矿石材料以颗粒和或颗粒堆的形式放置,三氯化铱回收该堆用浸出的硫代硫酸盐溶液进行处理,硫代硫酸盐溶液为从回收技术中分离出来,然后至少定期从硫代硫酸盐溶液中提取铱锭,并使硫代硫酸盐溶液再循环。优选使用包含混合的硫化矿,碳矿和三氯化铱的矿石材料。铱锭回收最常用的颗粒和颗粒,其90的大小不超过5毫米。通常,将浓度至少为的硫代硫酸铵和或硫代硫酸钠水溶液用作硫代硫酸盐浸出溶液。最好是恢复可以通过与锌,铜或铝胶合来进行。还原还可以通过可溶性硫化物的沉淀来进行。

铱锭回收技术-「三氯化铱回收」

在再循环之前,优选使硫代硫酸盐溶液完全或部分经受恢复。通常,金子从回收技术中提龋在这种情况下,硫代硫酸盐溶液的pH为至少9,并且其组成包括含有二价铜的离子。铜含量通常为20至30ppm的浸出液。含二价铜的离子通常是四胺络合物。硫代硫酸盐的浸出溶液可以另外包含氨,优选为至少005M。在使用硫化矿石的情况下,通常将其预氧化。有利地,至少40的硫化物硫被转化为氧化物形式。根据该铱锭回收方法的第二实施方式可以达到规定的技术结果。根据铱锭回收技术,此外,通过使硫代硫酸盐浸出溶液通过料斗,从含颗粒和或微粒的料斗中浸出三氯化铱,然后至少定期地分离含铱锭的硫代硫酸盐溶液。从溶液中分离出铱锭,然后再循环至少一部分硫代硫酸盐溶液。在再循环期间,优选以至立方米的速率向叶片的上表面供应硫代硫酸盐浸出溶液。每平方米每秒通常,在至少9的pH下使用硫代硫酸铵或硫代硫酸钠的浸出水溶液。

铱锭回收技术-「三氯化铱回收」

金子如果将其回收,则将含有20至30ppm的三氯化铱回收和浓度至少为005M的氨的离子引入硫代硫酸盐浸出溶液中。通常通过至少部分回收至少一部分硫代硫酸盐浸出液通过排料场进行循环。回收技术中的三氯化铱。主要使用由颗粒和或颗粒组成的垃圾堆,其中90的颗粒大小不超过5毫米,而浸出的硫代硫酸盐溶液的流速为13至65立方米平方米秒。垃圾场通常由混合的硫化矿,碳矿和硫化矿的颗粒和或颗粒组成。铱锭回收技术中当使用硫化矿石时,优选预先进行其生物氧化。根据本发明的第三实施例,实现了特定的技术结果。根据第三实施方案,用浸出的硫代硫酸盐溶液处理压碎的颗粒和或颗粒状矿石物质,然后分离用三氯化铱饱和的浸出溶液,并从溶液中分离铱锭。优选使用混合的氧化硫矿石,碳矿石和硫化矿石的颗粒和或颗粒。优选地,使用的浸出硫代硫酸盐水溶液包含硫代硫酸铵和或硫代硫酸钠,硫代硫酸盐的浓度至少为005M,pH至少为9。主要使用不超过尺寸的尺寸。5毫米浸出的硫代硫酸盐溶液的流量为每秒每平方米3至5立方米。垃圾场通常由混合的硫化矿,碳矿和硫化矿的颗粒和或颗粒组成。

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