Благородные металлы и их сплавы | |
ArticleName | Электрохлорирование вторичного сырья, содержащего благородные металлы, с использованием объемного токоподвода |
DOI | 10.17580/tsm.2017.03.07 |
ArticleAuthor | Лобко С. В., Кузас Е. А., Набойченко C. С., Воинов В. Н. |
ArticleAuthorData | АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», Верхняя Пышма, Россия: С. В. Лобко, ведущий инженер-исследователь
ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ», Верхняя Пышма, Россия: Е. А. Кузас, инженер, эл. почта: e.kuzas@ezocm.ru
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия: C. С. Набойченко, профессор, зав. каф. металлургии цветных металлов |
Abstract | Высокая скорость электрохлорирования порошка родия и шлиховой платины обусловлена тем, что значительная часть атомарного хлора выделяется непосредственно на поверхности частиц сырья, поскольку они имеют хорошую электропроводность и развитую поверхность. В некоторых разновидностях дисперсного вторичного сырья, содержащего благородные металлы, присутствуют значительные количества оксидных фаз, что затрудняет прохождение тока от частицы к частице. Для интенсификации процесса электрохлорирования предложено использовать объемный токоподвод. Электрохлорирование с объемным токоподводом предполагает применение частиц электропроводного материала в качестве дополнительных токоподводных кластеров. В электрохимическую ячейку вместе с сырьем загружают активированный уголь. Частицы угля, контактируя с поверхностью основного токоподвода, образуют объемный токоподвод, что способствует повышению вероятности контакта и передачи заряда частицам сырья, увеличению количества центров выделения атомарного хлора и, следовательно, росту скорости растворения компонентов сырья. При электрохлорировании шламов предприятий азотной промышленности извлечение Pt, Pd и Rh в раствор при плотности переменного симметричного тока низкой частоты (1 Гц) 58,1 А на 1 кг загруженных шламов достигало 41, 56 и 24 % соответственно. Суммарный выход Pt, Pd и Rh по току составил 3,5 %, суммарная концентрация указанных металлов в растворе — 28,54 г/дм3. При электрохлорировании платинородиевых шламов наибольшей скорости растворения Rh (2,21 % в час) удалось добиться при использовании переменного асимметричного тока с соотношением продолжительности анодных и катодных циклов 2 мин/мин. При анодной плотности тока 250 А на 1 кг загруженных шламов выход по току для родия составил 2,27 %, концентрация в растворе — 1,06 г/дм3 Rh. Применение объемного токоподвода ускоряет переход благородных металлов в раствор при электрохлорировании вторичного сырья, но в недостаточной степени. Повысить скорость растворения благородных металлов предполагается за счет увеличения анодной плотности тока и загрузки активированного угля. Исследования планируется провести в промышленном электрохлораторе. Авторы выражают признательность генеральному директору ООО «ЕЗ ОЦМ – ИНЖИНИРИНГ» канд. техн. наук С. В. Гроховскому за помощь в написании статьи. |
keywords | Электрохлорирование, вторичное сырье, благородные металлы, объемный токоподвод, электрорастворение, электрохимическое растворение, гидрохлорирование, активированный уголь, шлам, атомарный хлор |
References | 1. Котляр Ю. А., Меретуков М. А., Стрижко Л. С. Металлургия благородных металлов. В 2 кн. Кн. 2. — М. : МИСИС ; Руда и Металлы, 2005. — 392 с. |
Language of full-text | russian |
Full content | Buy |