способ выделения палладия из исходного сырья

Классы МПК:C01G55/00 Соединения рутения, родия, палладия, осмия, иридия или платины
C22B3/00 Извлечение соединений металлов из руд или концентратов мокрыми способами
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Щипицин Альберт Львович,
Волкова Маргарина Александровна
Приоритеты:
подача заявки:
1995-02-24
публикация патента:

Использование: выделение палладия из электролитов гальванических производств. Сущность способа: шлам состава, мас.%: олово 90-95, медь 3-5, палладий 2-5, растворяют в азотной кислоте с концентрацией 3-4 моль/л. Процесс ведут в присутствии щавелевой кислоты при массовом соотношении шлам : щавелевая кислота, равном 2:1 или 3:1. Полученный раствор, содержащий палладий, отделяют от осадка. Палладий из раствора восстанавливают водородом или цинком. 1 н.з. 5 з.п. ф-лы.

Формула изобретения

1. Способ выделения палладия из исходного сырья, включающий растворение осадка и последующее восстановление палладия, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используют шлам электролитических производств, растворение которого ведут в азотной кислоте в присутствии щавелевой кислоты.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют шлам, предпочтительно содержащий, мас.

Олово 90 95

Медь 3 5

Палладий 2 5

3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что процесс ведут в азотной кислоте с концентрацией 3 4 мас./л.

4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что восстановление палладия проводят цинком или водородом.

5. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что процесс ведут при массовом соотношении шлам щавелевая кислота 2 1.

6. Способ по пп.1 4, отличающийся тем, что процесс ведут при массовом соотношении шлам щавелевая кислота 3 1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам выделения палладия из отходов промышленных предприятий и может быть использовано для выделения палладия из электролитов гальванических производств.

Известен способ выделения платины и палладия из солянокислых растворов экстракцией аминами или солями четвертичных аммониевых оснований [1]

Недостатком способа являются многостадийность: четырехкратная экстракция, реэкстракция, 5-кратная обработка органической фазы насыщенным раствором хлористого аммония.

Известен способ извлечения палладия из азотнокислых растворов, включающих его осаждение органическим соединением и отделение образовавшегося осадка [2] Проведение этого процесса с использованием сахарозы в качестве органического соединения палладия требует предварительного проведения операции подкисления исходного азотнокислого раствора до концентрации 8-12 М и нагревания раствора в течение 4 ч. При этом полнота осаждения палладия составляет 82% Недостаток известного способа многостадийность процесса.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ извлечения палладия, основанный на его осаждении карбоновокислым раствором с олефинами и азотнокислородсодержащими соединениями с последующим растворением осадка в растворе гидроокисей и дианидов щелочных металлов и восстановление палладия из раствора гидразином, формальдегидом или водородом [3]

Недостатками способа прототипа являются многостадийность, использование дорогих и труднодоступных веществ, наличие сбросовых растворов, содержащих органические соединения.

Цель изобретения утилизация отходов, упрощение процесса и получение экологически чистых сбросовых вод.

Для этого в предлагаемом способе выделения палладия из исходного сырья, включающем растворение осадка и последующее восстановление палладия, в качестве исходного сырья используют шлам электролитических производств, растворение которого ведут в азотной кислоте в присутствии щавелевой кислоты.

В качестве исходного сырья используют шлам, предпочтительно содержащий олова 90-95% меди 3-5% палладия 2-5%

Процесс, предпочтительно, ведут в азотной кислоте с концентрацией 3-4 моль/л.

Восстановление палладия проводят цинком или водородом.

Массовое соотношение шлама и щавелевой кислоты составляет 2:1 или 3:1

Отличительными от прототипа признаками предлагаемого способа являются:

использование шлама электролитических производств состава: олово 90-95% медь 3-5% палладий 2-5% в качестве исходного сырья, что позволяет выделить палладий и олово, утилизировать отходы, исключить сброс загрязненных вод;

растворение шлама ведут в азотной кислоте в присутствии щавелевой кислоты, это позволяет ускорить осаждение олова, как основного мешающего элемента, появляется возможность отделения основного раствора, содержащего палладий;

использование азотной кислоты с концентрацией 3-4 моль/л является оптимальным, т.к. выход за эти пределы влияет на выход палладия;

использование цинка в качестве восстановителя расширяет возможности применения процесса при выделении палладия из шлама электролитических производств;

соотношение используемых реагентов 2:1 оптимально, т.к. при добавлении щавелевой кислоты образуется трудно растворимые оксалаты олова. Экспериментально установлено, что при соотношении шлам щавелевая кислота, равном 2:1, происходит связывание олова в оксалат, при более низком содержании щавелевой кислоты растворение олова сопровождается образованием студенистого осадка оловянной кислоты, который затрудняет отделение основного раствора, содержащего палладий.

Возможно проведение процесса при соотношении вышеуказанных компонентов 3:1.

Выше перечисленные признаки являются существенными, т.к. они влияют на достигаемый технический результат утилизацию отходов, упрощение процесса и получение экологически чистых отходов сбросовых вод, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В процессе используется в качестве исходного сырья шлам следующего состава, олово от 90-95, медь 3-5, палладий 2-5.

Пример 1. К 300 г шлама, содержащего 8-15 г палладия, добавляют 100 г щавелевой кислоты, приливают 150 мл концентрированной HNO3, перемешивают, добавляют дистиллированной воды до концентрации 4 моль/л по HNO3, нагревают 15-20 мин до 80-90oC при постоянном перемешивании. Разбавляют в 2-3 раза водой, сливают фильтрат. Осадок промывают дважды. Фильтрат и промывные воды собирают и ведут восстановление металла цинком. Выход 80-90%

Пример 2. К 300 г шлама, содержащего от 8-15 г палладия, приливают 150 мл концентрированной HNO3, добавляют 150 г щавелевой кислоты и дистиллированной воды до концентрации 3 моль/л по HNO3. Смесь перемешивают и нагревают 15-20 мин при 80-90oC. К смеси добавляют 500-1000 мл дистиллированной воды. Фильтрат сливают с осадка, который дважды промывают. Фильтрат и промывные воды переносят в отдельную емкость, в которой ведут восстановление палладия водородом при 80oC. Выпавшую палладиевую чернь отфильтровывают, сушат. Выход составляет 90-99%

Применение процесса в промышленности имеет следующие преимущества: утилизация отходов; упрощение процесса за счет сокращения числа операций; применение доступных и недорогих реактивов; экологически чистые сбросовые воды.

Класс C01G55/00 Соединения рутения, родия, палладия, осмия, иридия или платины

способ получения оксида палладия(ii) на поверхности носителя -  патент 2482065 (20.05.2013)
способ получения летучих соединений платиновых металлов -  патент 2478576 (10.04.2013)
способ получения транс-дихлорометиламинэтиламинплатины (ii) -  патент 2464232 (20.10.2012)
способ получения транс-дихлорометиламинизопропиламинплатины (ii) -  патент 2464231 (20.10.2012)
способ получения палладия, растворимого в азотной кислоте (варианты) -  патент 2463366 (10.10.2012)
способ получения гетероядерных ацетатов палладия с цветными металлами -  патент 2458039 (10.08.2012)
способ получения хлоридных солей иридия (iii) -  патент 2437838 (27.12.2011)
способ получения нанокластеров палладия и серебра -  патент 2431605 (20.10.2011)
способ получения коллоидных растворов платины -  патент 2424051 (20.07.2011)
способ получения оксида платины (iv) -  патент 2415085 (27.03.2011)

Класс C22B3/00 Извлечение соединений металлов из руд или концентратов мокрыми способами

способ извлечения молибдена из техногенных минеральных образований -  патент 2529142 (27.09.2014)
способ получения металлического титана и устройство для его осуществления -  патент 2528941 (20.09.2014)
способ получения миллерита с использованием сульфатредуцирующих бактерий -  патент 2528777 (20.09.2014)
способ переработки медно-ванадиевых отходов процесса очистки тетрахлорида титана -  патент 2528610 (20.09.2014)
способ извлечения редкоземельных металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата -  патент 2528576 (20.09.2014)
способ извлечения редкоземельных металлов и получения строительного гипса из фосфогипса полугидрата -  патент 2528573 (20.09.2014)
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)
способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса -  патент 2526907 (27.08.2014)
устройство для выщелачивания -  патент 2526350 (20.08.2014)
Наверх