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    從廢銀電解液中回收鈀試驗(yàn)研究

    2018-04-25 05:02:17孫紅燕劉貴陽(yáng)
    濕法冶金 2018年2期
    關(guān)鍵詞:銀粉沉淀劑電解液

    孫紅燕,森 維,劉貴陽(yáng)

    (1.紅河學(xué)院 理學(xué)院,云南 蒙自 661100;2.昆明理工大學(xué) 冶金與能源工程學(xué)院,云南 昆明 650093)

    Ag+/Ag的標(biāo)準(zhǔn)電極電位為0.799 V,而Pd2+/Pd的標(biāo)準(zhǔn)電極電位為0.82~0.987 V,因此,在銀電解過(guò)程中,銀陽(yáng)極板中30%~50%的鈀被溶解進(jìn)入電解液。電解若干周期后,電解液中的Pd2+質(zhì)量濃度富集到200~400 mg/L,會(huì)被還原為金屬鈀,并在陰極上沉淀析出,影響銀產(chǎn)品質(zhì)量,且電解液中的鈀得不到有效回收,導(dǎo)致鈀損失[1-2]。

    目前,從銀電解液中回收鈀的方法主要有濃縮焙解法、鹽酸沉銀—銅/鐵置換法、活性炭吸附法、丁基黃藥沉淀法等[3-6]。濃縮焙解法和鹽酸沉銀—銅/鐵置換法操作繁瑣,銀損失較多,易產(chǎn)生有毒氣體,得到的鈀產(chǎn)品含雜質(zhì)較多;活性炭吸附法需要預(yù)處理、解吸和再生,鈀吸附效率低,大量銀也被吸附,解吸液還需除雜和富集才能得到鈀產(chǎn)品;丁基黃藥沉淀法選擇性廣,大量銀被共沉淀,得到的鈀產(chǎn)品不純,不利于后續(xù)精煉提純,且沉淀后液返回銀電解會(huì)產(chǎn)生不利影響,產(chǎn)出不合格銀粉[7-8]。針對(duì)這些問(wèn)題,試驗(yàn)研究了采用高選擇性沉淀劑從銀廢電解液中回收鈀,將鈀富集并將沉鈀電解液循環(huán)電解,得到合格銀粉。

    1 試驗(yàn)部分

    1.1 試驗(yàn)原料

    銀電解廢液,來(lái)自某貴金屬冶煉廠,主要成分為Ag(75.45 g/L),Pd(283 mg/L),Cu(10.25 g/L),Bi(203 mg/L)。

    鈀沉淀劑,酒精,均為分析純。

    陽(yáng)極板,主要成分為Ag(97.59%),Pd(0.07%),Cu(1.64%),Bi(0.262%),Au(0.874 2%)。

    1.2 試驗(yàn)方法及原理

    取含鈀廢銀電解液1 000 mL,加入到2 L燒杯中,加入鈀沉淀劑,攪拌。反應(yīng)結(jié)束后過(guò)濾,得到的渣用60 ℃去離子水洗滌,得富鈀渣;濾液在小電解槽中繼續(xù)電解得合格銀粉,陽(yáng)極為銀合金板,陰極為不銹鋼板。工藝流程如圖1所示。

    鈀沉淀劑為有機(jī)化合物,含碳、氫、氧、氮元素,分子式C4H8N2O2。在酸性硝酸銀電解液中,鈀沉淀劑對(duì)鈀具有極高的選擇性,主要反應(yīng)為

    圖1 從廢銀電解液中回收鈀、銀工藝流程

    2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

    2.1 溫度對(duì)鈀沉淀率的影響

    試驗(yàn)條件:鈀沉淀劑加入量為鈀含量的2.4倍,先用酒精10 mL溶解后分散加入,反應(yīng)時(shí)間30 min。溫度對(duì)鈀沉淀率的影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

    表1 溫度對(duì)鈀沉淀率的影響

    由表1看出:常溫和40 ℃時(shí),鈀沉淀率較高,在98%以上;隨溫度升高,鈀沉淀率逐漸降低。這可能是高溫條件下,少部分鈀沉淀劑分解及酒精揮發(fā)造成的。實(shí)際電解生產(chǎn)實(shí)踐中,廢電解液溫度為30~45 ℃,因此,不必加溫,可直接用于沉淀。

    2.2 鈀沉淀劑加入量對(duì)鈀沉淀率的影響

    試驗(yàn)條件:溫度40 ℃,鈀沉淀劑用酒精10 mL溶解后分散加入,反應(yīng)時(shí)間30 min。鈀沉淀劑加入量對(duì)鈀沉淀率的影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

    表2 沉淀劑加入量對(duì)鈀沉淀率的影響

    由表2看出:沉淀劑加入量為鈀含量的2.2倍(理論量)時(shí),鈀沉淀率為89.71%,此時(shí)還有少部分鈀沒(méi)有沉淀;鈀沉淀劑加入量為鈀含量2.4倍以上時(shí),鈀沉淀率均在99%以上,基本沉淀完全。綜合考慮,確定鈀沉淀劑最佳加入量為鈀含量的2.4倍(稍過(guò)量)。

    2.3 鈀沉淀劑加入方式對(duì)鈀沉淀率的影響

    試驗(yàn)條件:溫度40 ℃,鈀沉淀劑加入量為鈀含量的2.4倍,反應(yīng)時(shí)間30 min。鈀沉淀劑加入方式對(duì)鈀沉淀率的影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3。

    表3 鈀沉淀劑加入方式對(duì)鈀沉淀率的影響

    由表3看出:受動(dòng)力學(xué)因素和結(jié)團(tuán)限制,鈀沉淀劑以固體粉末形式直接加入時(shí),鈀沉淀率較低,為92.81%;用10 mL水?dāng)嚢璺稚⒑蠹尤?,鈀沉淀率升至97.82%;而用10 mL酒精攪拌溶解分散后加入,鈀沉淀率升至99.12%,沉淀近完全。綜合考慮,將鈀沉淀劑用10 mL酒精溶解分散后加入的方式最適合。

    2.4 反應(yīng)時(shí)間對(duì)鈀沉淀率的影響

    試驗(yàn)條件:鈀沉淀劑用酒精10 mL溶解分散后加入,加入量為鈀含量的2.4倍;溫度40 ℃。反應(yīng)時(shí)間對(duì)鈀沉淀率的影響試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表4。

    表4 反應(yīng)時(shí)間對(duì)鈀沉淀率的影響

    由表4看出:反應(yīng)15 min,鈀沉淀率為96.38%;反應(yīng)30 min,鈀反應(yīng)較充分,沉淀率為99.12%;再延長(zhǎng)反應(yīng)時(shí)間,鈀沉淀率提高不明顯。因此,最佳反應(yīng)時(shí)間選定為30 min。

    2.5 最佳條件下沉淀鈀及循環(huán)電解

    根據(jù)條件試驗(yàn)結(jié)果,確定鈀沉淀最佳條件為:溫度40 ℃,反應(yīng)時(shí)間30 min,鈀沉淀劑加入量為鈀含量的2.4倍(理論量為2.2倍),加入方式為用10 mL酒精溶解分散后加入。在此條件下進(jìn)行綜合驗(yàn)證試驗(yàn),結(jié)果表明:鈀沉淀率為99.12%,電解液中鈀質(zhì)量濃度從283 mg/L降至0.52 mg/L;得到的富鈀渣中鈀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28.83%,銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.99%,鈀沉淀率為99.04%,銀沉淀率為0.026%,銅沉淀率為0.009%,鉍沉淀率為0.386%。

    最佳條件下得到的鈀沉淀后液20 L,在電解槽中電解銀。電解條件:2片陰極,1片陽(yáng)極,電流35 A,電壓1.7~2.1 V,溫度30~43 ℃。1個(gè)電解周期(40 h)后,電解液中鈀質(zhì)量濃度從0.6 mg/L逐漸升至46 mg/L,得到的銀粉中鈀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(1~5)×10-6,銀粉質(zhì)量達(dá)IC-Ag99.99質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(見(jiàn)表5、6)。

    表5 電解液成分

    表6 電解銀粉的成分

    3 結(jié)論

    采用鈀沉淀劑沉淀鈀,對(duì)鈀沉淀后液電解銀,廢銀電解液中的金屬鈀和銀都得到有效回收。此工藝沉淀劑用量少,沉淀率高,選擇性強(qiáng),幾乎不沉淀銀、銅、鉍等金屬,而且反應(yīng)可在低溫下進(jìn)行。適宜條件下,鈀沉淀率為99.12%,廢電解液中的鈀質(zhì)量濃度從283 mg/L降至0.52 mg/L,所得富鈀渣中鈀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為28.83%,銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.99%。對(duì)沉鈀后液電解銀,所得銀粉中鈀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(1~5)×10-6,銀粉質(zhì)量達(dá)IC-Ag99.99標(biāo)準(zhǔn)。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 容智梅.從金銀冶煉系統(tǒng)中回收鉑、鈀[J].有色冶煉,2003,32(6):27-29.

    [2] 唐奎.銀冶煉過(guò)程中銅的控制及鈀的回收[J].貴金屬,2003,24(4):36-39.

    [3] 李棟.銀電解過(guò)程中鈀的回收[J].有色金屬(冶煉部分),2012(10):30-33.

    [4] 奚英洲,白玉林,武江,等.鉑、鈀綜合回收新技術(shù)探索[J].有色礦冶,2008,24(4):35-37.

    [5] 潘從明,李明,黃虎軍,等.從復(fù)雜銀陽(yáng)極泥中提取金、鈀工藝優(yōu)化與研究[J].黃金科學(xué)技術(shù),2014,22(4):118-123.

    [6] 劉慶杰,曹秀紅,賈玲,等.從銀電解陽(yáng)極泥中回收鉑和鈀[J].有色礦冶,2010,26(4):35-38.

    [7] 森維,楊德香,楊繼生,等.丁基鈉黃藥脫除銀電解液中鈀的研究[J].有色金屬(冶煉部分),2016(5):33-35.

    [8] 劉慶杰.水溶液氯化法從銀電解陽(yáng)極泥中回收鉑和鈀[J].資源再生,2011(3):58-61.

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