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粗铟最新价格,是优选的。本发明方法的第二步是机械分离刚刚描述的浸提过程中的固体金属残余物。可以使用任何从液体中分离金属固体的常规方法,包括过滤和离心分离。当从代表非金属残余物的电子电路板等中回收金时,机械分离固体金属残余物的步骤包括从浸出溶液中除去电路板,并且优选地,将任何固体漂洗到浸出溶液中。金属残余物散落在其上。不允许使用冲洗电路板的流体来改变氧化剂,络合剂和浸出过程的反应产物的浓度,以至于溶解或固态形式的金属的溶解度都在一定程度上发生了变化。该方法的使用者不希望看到的。通过重定向电路板或反应的浸出溶液本身的类似的非金属残留物过滤部分,可以最轻松地实现这一目标。然而在大多数情况下,未反应的浸出溶液或相对少量的水都可满足冲洗目的。由于暴露步骤的结果,发现少量金以卤化物配合物的形式被氧化和溶解含金废料到浸出液中,

如上所述因此,机械分离固体金属残余物的步骤优选包括通过将反应的浸出溶液暴露于相对于金为基础的元素金属而将溶解的金还原为固体金属形式作为初始步骤最新价格。优选地用于该目的的贱金属是已经作为溶解的贱金属存在于反应的浸出溶液中的一种贱金属粗铟。对于大多数含金的废料,选择的金属将是铜,尽管铁是合适的替代品。

优选地元素贱金属为可从反应的浸提溶液中方便除去的形式,而不会干扰浸提过程中固体金属残余物的机械分离。因此将反应的浸出溶液暴露于易于作为一个单元进行操作的铜线网中比将反应的浸出溶液用细分的铜粉撒粉更可取。随着温度的升高,金保留在卤化物络合物中的能力降低。反应的浸出溶液的量减少。因此优选的是,机械分离未溶解的金属残余物的步骤包括将热的,已反应的浸出溶液至少骤冷至室温,并且优选骤冷至至的温度,但是无论如何要骤冷至室温。温度不低于反应浸出液的凝固温度。从反应浸出液中过滤或以其他方式去除富金金属残留物后,有可能氧化该溶液中的贱金属离子最新价格,并使其再生以作为未反应的金属再利用浸出液粗铟。这可以通过离子的空气氧化来完成,

或者更优选地,通过常规的电化学方法来实现。空气氧化是通过添加酰卤,最好是来实现的。或然后向反应的浸提溶液中通入空气以实现以下反应如此处理过的反应浸出液含有与原始浸出液中存在的相当的氧化贱金属离子,可以循环用作浸出液以加工其他含金废料。粗铟最新价格阿,反应的浸出溶液中的贱金属离子的氧化是电化学氧化和反应的浸出溶液中的金属离子的还原。相关的反应如下。粗铟最新价格,阴极电化学氧化和还原具有从阴极回收从含金废料中浸出的贱金属而不是使其在溶液中积累的优点。

该操作在电解池中进行,该电解池通过惰性膜分为阳极室和阴极室。由待回收的贱金属制成的阴极已被证明是方便和有效的。阳极通常是碳最新价格。电流流过电池粗铟,贱金属在阴极电镀,而金属离子氧化剂在阳极再生,除非另有说明,否则上述给定的浓度,时间反应温度等提供以下实施例以说明并进一步公开本发明的方法。应当理解给出的实施例仅记录本发明方法的特定实施例和实施例。本发明不限于实施例中公开的试剂,浓度步骤反应条件,含金废料或方法。相反它包含了其后所有权利要求范围内的所有此类修饰形式。示例采购了金合金样品,分析得出该样品含有的金,的铜的银和的锌,通过射线微探针测量。在本实施例和以下实施例中引用的百分数是重量百分数。将样品卷成约英寸厚的箔最新价格,然后将其切成约英寸乘以英寸的矩形片粗铟。取一部分样品重克,然后放入装有耐热玻璃温度计的毫升圆底烧瓶中井和三个磨砂玻璃配件。烧瓶装有喷射管和冷凝器以回流溶液。加入约的含,和的浸提水溶液。

将烧瓶的温度升至。磁力搅拌浸出液并连续用氮气鼓泡。定期取出浸出液样品,并在小时浸出时间内通过原子吸收光谱法对金进行分析。最后从反应烧瓶中回收克固体残余物。分析残余物,发现它们均以元素形式包含的金和的铜。大部分样品保持其结构完整性,但变得非常脆。对样品的代表性部分进行了扫描电子显微照片,

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