铑坩埚回收提取-「铑盐回收价格」

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铑是过渡金属“铂族”的成员,通常在自然界中与该族的其他金属紧密结合。通常通过各种方法将其与其他铂族金属一起回收,以生产一种“贵金属精矿”,该精矿中除了六种铂族金属(即铂,钯,钌,铱,铑和contains)外还含有大量的铅。包括金,银和其他通常价值较低的其他金属。然后通过各种方法提取这些精矿,以分离出成分,并以尽可能纯净的形式生产各种金属。这种方法的例子包括那些基于选择性沉淀技术的方法和采用溶剂萃取提取,离子交换方法或两者的新方法的方法。

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尽管用于分离铂金属的方法变化很大,但是值得注意的是,分离金属的顺序通常几乎没有变化。该顺序通常为:Ag,Au,Pt,Pd,Ru和Os,Ir,最后是Rh,但在某些情况下,铂和钯的去除顺序相反。但是,几乎总是铑是最后要去除的元素。其原因与元素的化学性质及其在矿石中的相对丰度有关。通常,主要成分会先被清除。在所有铂族金属中,铑的化学性质最不适合与其他元素轻松且定量地分离,而其他元素的化学性质使其可以有效分离。易于分离其他铂族金属的化学实例如下:金-将其还原为金属以从溶液中沉淀的难易程度Pt-Pt(IV)氧化态的稳定性,可以通过沉淀或溶剂萃取技术进行分离回收,价格适中。Pd-Pd(II)氧化态的快速动力学可以通过配体交换反应实现选择性沉淀。也可以使用溶剂萃取技术。Os-获得Os(VIII)氧化态的难易程度和四氧化物的挥发性,使其可以从溶液中蒸馏出来。Ru-Ru(VIII)的氧化态可以像Os一样提取。或者,可以使用亚硝酰基钌配合物的独特稳定性。Ir-氧化为Ir(IV)氧化态可通过类似于铂的方法进行分离。由于这些因素,其他金属通常与铑分离。结果,铑与浓缩物中存在的贱金属和任何其他铂族金属一起逐渐浓缩在溶液中,该铂族金属没有通过现有的分离方法定量地去除。因此,铑最终与大量的贱金属一起出现在溶液中,而实际上几乎不可避免地与所有其他的铂族金属一起出现在铑中。

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此类溶液中所含铑的分离和纯化一直是铂族金属精炼行业中最棘手的问题之一。已经使用了依赖于许多不同效果的各种技术。这些技术包括:1.“硫酸氢盐融合”是指在??一定程度上选择性地溶解了铑。2.仅在铑溶液经过广泛的事先纯化后,尤其是在铂族金属和重金属含量方面,用甲酸选择性还原才有效。3.各种盐沉淀物,包括六硝酸钠的铵盐沉淀物,通常显示出较差的选择性。由于缺乏真正有效的铑分离技术价格,只能在通常回收率较低的多个阶段之后才能生产纯金属。这意味着必须对溶液进行大量回收,并且所涉及的提取时间非常长。用合适的方法提取含铑溶液,以在弱盐酸溶液中产生可溶的氯配合物阴离子,该阴离子优选小于1摩尔。向该溶液中加入少量的商业乙醇以催化所需配合物的形成,然后用氨液或气体提取该溶液,直到达到大于9的pH值。可以使用甲醛,甲酸或能够产生氢化物离子的任何其他合适的有机化合物代替乙醇作为催化剂。使所得溶液在回流下沸腾数小时(通常至少2小时),然后酸化至pH值小于0或直至游离酸浓度为每升至少0.5 Moles HCl和铑盐被滤出。在该第一阶段中对贱金属沉淀的选择性高,但不是绝对的,因为该盐将包括在碱阶段形成的贱金属氢氧化物,并且在酸提取期间溶解缓慢。在此阶段,对其他铂族金属的选择性不高。沉淀物中铑的回收率应非常好,在某些情况下应超过99%,贫液中铑的极限浓度约为250 ppm Rh。然后将盐与软化水或以其他方式纯化的水制成浆状,并在沸腾的同时添加浓的苛性钠溶液。加入足够的苛性钠以溶解沉淀物。盐的溶解度至少为200 g / l Rh。一些贱金属在此高pH值下(13.5数量级)可溶,并且可以通过使用中和剂将溶液的pH值降低到8.5至9.5来几乎全部除去贱金属。方便的试剂是碳酸氢钠。在此阶段,铑溶液的过滤导致铑与第一阶段后残留的任何贱金属的几乎定量分离。然后将过滤的溶液冷却,并以化学计量的两倍加入亚硝酸钠。然后将浓硝酸添加到溶液中,直到获得小于1且优选小于0的pH值。在此操作期间,溶液必须保持凉爽。这导致形成(Rh(NH 3)5 NO 2)(NO 3)2的白色沉淀。在此阶段,对溶液中存在的其他铂族金属的选择性非常高,但是某些杂质可能夹带在晶体中。在这一阶段,铑的回收率应该比第一阶段更高。通过亚硝胺盐的重结晶可实现最终纯化。该盐具有实际上不溶于冷水的有用性质,而在水的沸点附近具有高溶解度。这意味着可以高回收率实现重结晶,并且实际上该过程可以重复多次,而不会导致铑的大量损失。

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