变废为宝铂族金属价格排名第几,基于钯铂铑

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变废为宝铂族金属价格排名第几,基于钯铂铑

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  • 前提略说贵金属新材料在现代工业及高新技术中的主要应用
    在现代工业及高新技术中,贵金属新材料主要有工业催化剂、合金材料、复合材料、镀层及涂层材料、粉体材料、电接触材料、焊接材料、环境材料、新能源材料、信息材料、医学生物材料以及军工宇航用材料等。
    贵金属能有效地催化氢化、脱氢、氢解、氧化、加氢甲醛化、羰基化、氨合成、甲醛合成以及醋酸合成等一系列化学反应,因此贵金属催化剂在无机化工、石油精炼、有机化工、氯化工和精细化工等领域已获得广泛应用。
    贵金属的催化活性,对环境变化敏感的物理、化学特性及综合稳定性,使其成为环境材料的首选。环境材料包括环境保护材料、环境治理材料、环境监控材料、环境防护材料及环境协调材料等。因此,贵金属在与环境密切相关的交通、能源、化工、石油、轻工等部门发挥了独特且重要的作用。
    新能源主要包括太阳能、氢能、核能及燃料电池等。在新能源系统中,贵金属材料主要作为导电电极、催化电极、透氢薄膜、放射性控制及包套材料使用。特别值得一提的是在燃料电池中的应用,贵金属催化电极作为燃料电池的核心部件,将化学能直接转化为电能,工作温度低,转化效率高,燃料来源丰富,对环境污染小(几乎是零排放),噪音低,既可作静止发电装置,又可作移动电源。其中质子交换膜燃料电池(PEMFC)的开发和商品化,被认为是将在21世纪改变人类生活的十大关键技术之一。
    计算机技术的飞速发展及光导纤维的实用化使人类进入了信息时代,信息获取、信息处理及信息传输是信息时代的基本要素。信息的获取在很大程度上依赖于各种各样高灵敏度的敏感元件和传感器。贵金属材料因其物理化学性质对环境的敏感和高稳定性已在信息获取方面获得了广泛应用,新型贵金属信息敏感元件及传感器研发方兴未艾。
    医学生物研究始终是人类长期关注的主题之一。由于贵金属具有高度的化学稳定性、良好的生物相容性及适当的力学性能,已成为重要的人工器官材料及外科种植材料。早在公元前500年金就已经作为牙科修复材料使用。许多重要药物的合成和生产离不开贵金属催化剂。贵金属药物的研究十分活跃,铂的特殊化合物已成为抗癌药物的首选并已广泛应用。
    由于贵金属优异的物理化学性能及高稳定性,使其成为军工宇航中不可或缺的重要材料。如高可靠的电接点材料、传感器材料、精密电阻材料、钎料及宇航
    核电机电极材料等。很多应用场合至今尚不能用其他材料取代。军工装备的不断发展更新,为贵金属新材料的发展提供了机遇,其应用将更为广泛。

  • 铂贵金属湿法回收产品照片

  • 另一方面金与铂族金属的分离在含铂族金属的物料中,通常总含有金,而金由于极易还原,即使是很弱的还原剂,都能使之从溶液中还原析出O甚至当溶液的酸度降低,容器的内壁不干净或将溶液陈放,都有金自溶液中还原析出O因此,在铂族金属相互分离之前,总是先分离金.下面介绍可供选择应用于生产的一些方法.
    ①还原沉淀法O可供选择应用于生产的还原剂有FeSO4.SO2、H2C2O4、NaNO2.H2O2、Na2SO3等.
    用FeSO4还原时,虽然可以达到令人满意的分金效果,但是使贵金属溶液中带进了
    Fe3+(Fe2+),影响铂族金属相互间的分离,当溶液中仅含金、铂、钯时,可以考虑采用O因为FeSO4易获得,比较经济,而且Fe3+(F/+)的存在,不影响铂与铂的分离.
    用H2C2O4作为还原剂分离金,也是一个效果很好的方法O但溶液要求控制一定的酸度,而且有过量H2C2O4留于沉金母液,影响铂族金属分离,而多用于粗金的提纯.
    NaNO2还原法,其实质是金被还原析出时,铂族金属生成稳定的亚硝基配合物留在溶镍等贱金属离子存在时,可水解生成滤饼需进一步用酸处理将贱金属氢氧因为铂有可能生成氢氧化物沉淀造成会造成氧化挥发损失.
    SO2还原分离金,是一个经济、简便、效果好的方法,而且不影响分离金后铂族金属
    的相互分离O其反应式为:
    2HAuC14+3SO2+6H2O—2Au++3H2SO4+8HCI
    还原过程主要控制溶液中金的浓度、酸度、温度和SO2通入的速度O金的浓度为10?90g/L时,还原效率均大于99%O用SO2(H2SO3)还原分离金时,溶液中的Pt(JV)、Pd(IV)、Ir(IV)都被还原到Pt(fl)>Pd(D)、Ir(H)O用过氧化氢还原分离金
    时,其反应式为:
    4AuC13+6H2O—4Au|+12HC1+3O2
    还原时需加入碱中和反应生成的酸O此法需要过量很多的H2O2O
    ②黄药或硫化钠沉淀法O由于黄药或硫化钠沉淀分离金时,铂也沉淀下来,故在“钯与其他铂族金属分离”中叙述.
    ③溶剂萃取法O有多种萃取剂可用来萃取金,实现与钥族金属的分离O例如乙酸乙酯、乙醒、异丙醮、异戊醇、乙酸异戊酯、甲基异丁基酮、磷酸三丁酯、二丁基卡必醇、酰胺N503等O但仅二丁基卡必醇(DBC)和甲基异丁基酮(MIBK)得到工业应用O乙酸异戊酯萃取金时,有机相:水相=1!1,三级逆流萃取,用水四级逆流反萃,相比1:1,金的萃取率及反萃率均可达99.9%,而铂族金属几乎完全不被萃取O用甲基异丁基酮萃取金时,相比十二级逆流萃取,萃取原液的酸度为4.5?5mOl/LHC1时,金的萃取率可达99%?99.9%,铂、钯、铑、铱不被萃取O用磷酸三丁酯(TBP)萃取金的效率可达99.99%,铂、钯不被萃取O用酰胺N503萃取分离金时,相比1:2,反萃剂为乙酸钠,相比3:1,经三级萃取和反萃,金的萃取率和反萃率均在99%以上O反萃液经草酸还原可得到纯度99.99%的海绵金O目前应用于生产的萃取剂是二丁基卡必醇,它具有挥发率低(沸点254.6C)、闪点高(约118C)以及在水中溶解度低(0.3%)的优点.

  • 铂回收再利用样本展示

  • 文末了氯铂酸
    4.1.1.1主要用途和制备原理
    氯铂酸是最重要的铂配合物之一,也是制备其他含铂化合物的重要起始原料。其制备原
    理是用王水溶解纯铂块或铂粉(海绵铂),经过浓缩赶硝而得到氯铂酸溶液或进一步结晶得到相应的晶体。
    3Pt+4HN。3+18HCl—3H2CPtCl6]+4N。f+8H2。
    4.1.1.2生产工艺
    (1)工艺流程氯铂酸生产工艺流程如平?泽贵金属提炼回收图表4.1所示。
    ①酸洗铂块或铂粉。准确称取一定量的铂块或铂粉,加入稀盐酸煮洗20min,倾干酸液后用去离子水反复清洗干净。
    ②将清洗后的原料铂放入烧杯或其他耐王水反应器,加入略少于理论量的王水。反应开始时速率较慢,可适当加热以启动反应。反应正常进行时停止加热,整个反应过程以溶液均匀冒泡为原则。
    ③当反应停止后,在加热煮沸(微沸)下滴加浓盐酸,赶硝到反应体系不再冒出棕色氮氧化物为止。
    ④过滤,将未反应的铂块或铂粉用去离子水清洗干净,洗液并入滤液中。将滤液转入旋转蒸发器进行浓缩。当浓缩至所需浓度(指定铂含量)时,冷却,装入塑料瓶入库。
    (2)注意事项
    ①由于反应产物为液体,为了便于提高产品的纯度,反应过程中所用原料的纯度一定要控制好。酸洗铂块或铂粉是十分必要的。如果铂块或铂粉表面有油污,应先用烧碱煮洗,再用盐酸煮洗。所用盐酸和硝酸都必须进行分析,其中的微量杂质元素(特别是Fe、Pb、Cu、Bi等金属元素)的含量必须低于规定值。
    ②为了减少反应后续步骤的麻烦,投料铂量必须过量。未反应的金属铂转入下一循环使用。
    ③如果需要产品为晶体,可在旋转蒸发器中直接浓缩结晶。由于红褐色的氯铂酸晶体很容易潮解,因此所得产品应于80°C下真空干燥并进行真空包装后装入塑料瓶。

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  • 本文由 发表于 2023年3月7日 11:33:00
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