способ разделения платины и палладия

Классы МПК:C22B11/00 Получение благородных металлов
C22B3/04 выщелачиванием
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно- исследовательский институт химической технологии"
Приоритеты:
подача заявки:
2001-03-11
публикация патента:

Изобретение может быть использовано при разделении платины и палладия в концентратах вторичного сырья, в области аналитической химии, пробоподготовки, рафинирования металлов платиновой группы, препаративной органической химии. Способ заключается в обработке металлов раствором йода в N,N"-диметилформамиде. Растворение проводят при температуре 15-80oС и концентрации йода 0,1-8,0 моль/л. Способ позволяет повысить интенсивность процесса и полноту разделения платины и палладия.

Формула изобретения

Способ разделения платины и палладия, включающий растворение палладия в растворе йода в органическом растворителе, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя используют N, N"-диметилформамид, растворение ведут при концентрации йода 0,1-8,0 моль/л и температуре 15-80oС.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам разделения платины и палладия из концентратов вторичного сырья и может быть использовано в области аналитической химии, пробоподготовки, рафинировании металлов платиновой группы, препаративной органической химии.

Известен способ разделения платины и палладия [Гиндзбург С.П., Гладышевская К. А. , Езерская Н.А., Ивонина О.М., Прокофьева И.В., Федоренко Н.В., Федорова А.Н. Руководство по химическому анализу платиновых металлов и золота. М., Наука, 1965, с.290], заключающийся в растворении металлов в царской водке и осаждении палладия в виде дихлордиаминпалладата (Рd(NH3)2Cl2). Оставшийся в растворе палладий доосаждают диметилглиоксимом.

Недостатками способа является двустадийность осаждения палладия, необходимость совместного перевода в раствор платины и палладия для их разделения.

Известен способ растворения металлического палладия в органических сульфидах и сульфоксидах в присутствии йода и двухлористой меди и инертного разбавителя при температуре 75-80oС [Чекушин B.C., Борбат В.Ф. Экстракция благородных металлов сульфидами и сульфоксидами. М., Наука, 1984, с.132].

Недостатками способа являются необходимость использования инертного разбавителя, уменьшающего окислительные свойства системы и уменьшающего полезную нагрузку по драгоценному металлу на единицу объема раствора, введение для интенсификации окисления дополнительного вещества - двухлористой меди, загрязняющей конечный продукт.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в возможности растворения палладия практически при комнатной температуре с высокой интенсивностью, в полноте разделения платины и палладия с переходом в раствор только одного металла, возможности вскрывать концентраты, содержащие оксиды цветных металлов. Использование растворяющей системы ДМФА - I2 позволяет очень просто осаждать весовую форму иодида палладия.

Технический результат достигается предлагаемым способом разделения платины и палладия, включающим растворение металлического палладия в растворе йода в органическом растворителе, причем в качестве растворителя используют N, N"-диметилформамид (ДМФА), растворение ведут при концентрации йода 0,1 - 7,0 моль/л и температуре 15-80oС.

Установлено, что система ДМФА - I2 взаимодействует с металлическим палладием и не взаимодействует с металлической платиной. Использование ДМФА в качестве растворителя позволяет резко повысить концентрацию окислителя - йода, что значительно увеличивает скорость растворения палладия. Использование йода позволяет использовать раствор для осаждения весовой формы палладия.

Нижний температурный предел растворения палладия, равный 15oС, обусловлен тем, что при меньшей температуре растворение палладия протекает медленно. Верхний температурный предел, равный 80oС, обусловлен большой интенсивностью йодирования ДМФА при больших температурах.

Нижний концентрационный предел по йоду, равный 0,1 моль/л, обусловлен малой интенсивностью растворения палладия при меньших концентрациях йода. Верхний концентрационный предел, равный 8 моль/л, обусловлен высокой интенсивностью йодирования ДМФА при больших концентрациях йода.

Согласно изобретению способ осуществляют следующим образом: в обогреваемый реактор помещают раствор йода в ДМФА определенной концентрации, после чего вносят платино-палладиевый концентрат вторичного сырья и перемешивают в течение определенного времени.

Пример 1.

5,80 г концентрата, содержащего 42,5% платины и 36,3% палладия, обрабатывали в течение 35 мин 60 мл раствора йода в ДМФА с концентрацией йода 2 моль/л при температуре 40oС. Остаток отфильтровывали и промывали. Раствор анализировали на содержание палладия. Масса палладия в растворе 2,1054 г. Масса остатка 2,4650 г.

Пример 2.

3,65 г металлического палладия в виде порошка обрабатывали при перемешивании в течение 20 мин 80 мл 1,5 моль/л раствора йода в ДМФА при температуре 30oС. Порошок растворился полностью.

Пример 3.

0,85 г металлической платины в виде порошка обрабатывали в течение 2,5 ч при перемешивании и температуре 60oС 50 мл 2,0 моль/л раствора йода в ДМФА. Порошок отфильтровывали. Раствор анализировали на содержание платины. Перехода платины в раствор не зафиксировано.

Пример 4.

2,3 г концентрата с содержанием платины 4,5% и палладия 56,3% (1,2950 г) обрабатывали в течение 30 мин при перемешивании 50 мл 1,5 моль/л раствора йода в ДМФА при температуре 30oС. Остаток отфильтровывали и промывали. Раствор анализировали на содержание платины. Переход платины в раствор не зафиксирован. Проводили осаждение йодида палладия. Масса йодида палладия, выпавшего из раствора, составила 4,41 г (масса палладия 1,2945 г).

Класс C22B11/00 Получение благородных металлов

способ переработки сульфидного сырья, содержащего драгоценные металлы -  патент 2528300 (10.09.2014)
способ разделения платины (ii, iv), родия (iii) и никеля (ii) в хлоридных растворах -  патент 2527830 (10.09.2014)
устройство для выщелачивания -  патент 2526350 (20.08.2014)
способ переработки золотосодержащих неорганических материалов, включая переработку ювелирного лома и рафинирование золота -  патент 2525959 (20.08.2014)
способ извлечения тонкодисперсного золота из глинистых отложений -  патент 2525193 (10.08.2014)
способ извлечения рения и платиновых металлов из отработанных катализаторов на носителях из оксида алюминия -  патент 2525022 (10.08.2014)
способ извлечения ионов серебра из низкоконцентрированных растворов азотнокислого серебра -  патент 2524038 (27.07.2014)
способ извлечения серебра из щелочных цианистых растворов -  патент 2523062 (20.07.2014)
способ извлечения золота из руд и концентратов -  патент 2522921 (20.07.2014)
способ переработки электронного лома -  патент 2521766 (10.07.2014)

Класс C22B3/04 выщелачиванием

способ извлечения молибдена из техногенных минеральных образований -  патент 2529142 (27.09.2014)
способ переработки сульфидного сырья, содержащего драгоценные металлы -  патент 2528300 (10.09.2014)
способ извлечения рения и платиновых металлов из отработанных катализаторов на носителях из оксида алюминия -  патент 2525022 (10.08.2014)
способ переработки золотосодержащих концентратов двойной упорности -  патент 2514900 (10.05.2014)
способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья -  патент 2509166 (10.03.2014)
способ извлечения молибдена и церия из отработанных железооксидных катализаторов дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов -  патент 2504594 (20.01.2014)
комбинированный способ кучного выщелачивания золота из упорных сульфидных руд -  патент 2502814 (27.12.2013)
способ переработки отходов электронной и электротехнической промышленности -  патент 2502813 (27.12.2013)
способ подготовки рудных тел на месте залегания к выщелачиванию полезных компонентов -  патент 2495238 (10.10.2013)
способ определения содержания золота и серебра в сульфидных рудах и продуктах их переработки -  патент 2494160 (27.09.2013)
Наверх