钯水溶液回收利用各元素氧化还原电位的差异,通过监测和控制还原过程系统的氧化还原电位,可以确定氧化还原过程的最佳终点,从而产生更高纯度的海编钯,获得最佳还原率。水溶液氯化溶解钯过程的终点电位一般为 1000~1100mV,钯水溶液回收过滤获得的氯化液电势值在继续加热搅拌后可降至 900mV下面。当溶液升温到所需温度时,均匀添加准备好的还原剂,观察系统电势值的变化。
海绵钯还原过程中以草酸或亚硫酸氢钠为还原剂测量的电势变化曲线。由此可见,两种还原剂的电势变化曲线均为780mV附近呈急剧下降趋势,明显 拐点。此时,金属得到最好的还原,而廉价金属尚未发生还原反应,是理想的反应终点。
钯水溶液回收更优越∶还原性强,反应速度快,可在高酸度下进行,无需使用NaOH 调节酸度,不会引起金属水解沉淀,海绵钯纯度更容易保证,还原率高。亚硫酸氢钠还原金的反应是∶2HAuCl+3NaHSO3 3H2O—→2Au上 3NaCl 3HzSO,5HCl亚硫酸氢钠的用量略高于上述计算的理论量,每公斤 Au约为0.82~0.85g。母液恢复到电势340mV下面,残留的少量金全部沉淀,过滤后返回水溶液氯化,其金的回收率接近 100%。
海绵钯回收实验证明,电势监测还原过程的突出优势在于∶根据电势曲线的变化,可以选择在某个电势值结束反应,以确保在最大还原率下获得高纯度(≥99.99%或≥99.999%)海绵钯,而且对溶液杂质含量的要求也不是很严格。水溶液氯化还原精炼法已在国内部分工厂生产。如葫芦岛锌厂、黑龙江老橡山金矿、吉林华甸金矿冶炼厂、陕西凤县四方金矿等,均取得了良好的效果。
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