从低含量铂族金属溶液中回收富集贵金属

平泽贵金属精炼回收本期带来理论知识,金属置换还原沉淀原理分享如下:

试验研究和生产实践中,广泛采用金属置换还原沉淀法从浸出液中回收有用组分、进行有用组分分离或除去某些杂质。

从低含量铂族金属溶液中回收富集贵金属

金属置换还原沉淀法是采用一种较负电性的金属作还原剂,从溶液中将另一种较正电性的金属离子置换沉析的氧化还原过程。此时作为置换剂的金属被氧化,而呈金属离子形态转入溶液中,溶液中被置换的金属离子被还原而呈金属态析出。

金属置换剂与被置换金属的电位差愈大,愈易被置换,被置换金属离子的剩余浓度愈低;反之,金属置换剂与被置换金属的电位差愈小,愈难被置换,被置换金属离子的剩余浓度愈大。

从低含量铂族金属溶液中回收富集贵金属

根据电极反应动力学理论,与电解质溶液接触的任何金属表面上进行着共辘的阴极和 阳极的电化学反应。这些反应系在完全相同的等电位的金属表面上进行,当金属与更正电性金属离子溶液接触时,在金属与溶液之间将立即产生离子交换,在置换金属表面上形成被置换金属覆盖表面,电子将从置换金属流向被置换金属的阴极区,在阳极区是置换金属的离子化。

从低含量铂族金属溶液中回收富集贵金属

置换过程的速度可为阴极控制或阳极控制,或决定于电解质中的欧姆电压降。过程为 阳极控制时,随反应的进行,被置换金属表面上的电位向更正值的方向移动。反之,过程为阴极控制时,被置换金属表面上的电位向更负值的方向移动,并趋近于负电性金属的电位。如铜-锌微电池模型中,锌阳极电位实际上保持不变,而阴极电位向更负值的方向移动。

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