钯碳回收提取铜 350mV完全替换,是的 250mV完全替换,铂在 150mV完全替换左右。当铂完全替换时,就会有 30%的铑被替换。随着电势的降低,铑和铱的置换率也会增加。即使系统电势控制在 200mV,也有 大约25%的铑被替换,分离效果差。
替换低金属离子浓度的情况 其它实验条件如图所示 2-5相同,稀释样品1倍,得到如图所示 2-7电势变化与置换率的关系。金、钯、铂与图 2-6没有明显差异,铱的置换率略有降低,但铑的置换率也较低。mV时仅8%,150mV时间约为15%,其分离效果大大提高,有利于铑回收率的提高。温度、金属浓度、酸度和时间对铜置换过程中置换率的影响如下。
更换过程中温度的影响 在酸度 3.3mol/L,时间 2h,电势(150±10)mV 在这种情况下,不同温度的实验结果列在表2-11中。从表2-11可以看出,钯可以在每个温度下完全更换。铂的置换率随温度的升高而增加,但温度对其影响不大,40℃替换已达97.53%。在这种实验条件下,温度对铑和依的置换率影响很大,40%~~80℃时,置换率铑从 35.67%增至62.铱从0增加到8% 13.04%。由此可见,单靠降温是不可能实现相互分离的。
铜置换过程中金属离子浓度的影响 在酸度为3.30mol/L、温度 60℃、时间2h、电势150mV不同金属浓度的实验结果列在表中 2-12。由表 从2-12可以看出,金属离子浓度对钯的置换率没有影响,对铂和铱的影响较小,但对铑的置换率影响较大。由此可见,除了电势和温度外,还应使铑具有良好的分离效果,金属离子浓度也是一个不可忽视的因素。能斯特方程中可知元素的电极电势与离子浓度直接相关。溶液稀释1倍后,铂和钯离子浓度仍然较高,电极电势的降低对其置换速度影响不大。由于铱难以恢复,因此对铱在此过程中的置换反应影响不大。铑的离子浓度较低,稀释后电极电势下降较大,大大降低了置换速度,具有较好的分离效果。低离子浓度不利于更换过程,因此,必须综合考虑铂、钯置换率最高、铑、铱置换率最低的最佳溶液体积。
铜置换过程中酸度的影响 溶液在温度下稀释1倍 60℃,时间2h,电势(150±10)mV在这种情况下,表2-13列出了不同酸度的实验结果。从表2-13可以看出,当酸度为2时.30mol/L铂、钯都有很好的替代效果,但铑、铱也有一部分被替代。根据这一过程的动力学研究,酸度 2mol/L 铂、钯、铑的置换速度有所提高,在酸度 3.30mol/L.虽然铑的置换率大大降低,但铂的置换率只有78.95%,在这种情况下,酸度对钯的更换没有影响,可见合适的酸度应为2mol/L以下。当酸度为1时.65mol/L。电势控制在190mV,铂的置换率为 99%以上,铑置换率仅为 8.38%对铑分离效果好。d.铜置换过程中时间的影响 稀释表2-10的溶液1倍,在酸度1.65mol/L、温度 60℃、电势190mV在条件下,不同更换时间对铂、钯、铑、铱的更换结果见表2-14。从表2-14可以看出,更换时间对铂、钯、铑的更换率影响不大。由于铑的更换速度较慢,随着时间的推移而增加。为了使铂具有较高的置换率,以1.5~2.0h为宜。
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