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从废催化剂中回收贵金属钯回收率怎么样?

时间:2022-12-20 17:11:12 作者:鼎锋贵金属回收 点击:

贵金属与含二次材料的有效和完全分离具有重要的经济影响。在化肥工业中,负载在氧化铝载体上的通常用作催化剂,从废催化剂中回收金属具有重要的实际意义。在热浓盐酸中,钯从废催化剂中部分溶解,大量铝也被溶解。这项工作的主要目的是找出在对氧化铝载体的侵蚀最小的情况下,高效、清洁地溶解钯的最佳条件。

加入氧化剂后,钯可形成不同的可溶氯络合物,从而促进溶解过程。加入少量双氧水可显著提高钯在稀盐酸中的溶解,而氧化铝载体几乎不受影响。在60℃、液固比为10/1、含7%HCl和5%H_2O_2的浸出液中,钯得到完全溶解。浸出液中钯含量为0.04%,铝含量为0.5%,过滤后的固体为纯富铝渣。用甲酸溶液还原,可从浸出液中分离钯。加热溶液提高了钯的还原效率,也产生了更大的钯颗粒,这些颗粒很容易通过过滤分离出来。制备了纯度为98%的钯粉,回收率>99%。

与电积和电渗析等其他电化学分离工艺相比,发电系统有望成为一种有吸引力的处理系统。[2][3][4][5][6]发电系统的明显优点是它产生外部电流作为副产品;它能够从稀释的溶液中回收低浓度的离子,而不是电解工艺;由于工艺配置简单,操作容易;维护要求低;最后,发电反应器可以以各种配置和设计运行。已报道了几种发电系统的应用,如回收稀溶液中的金属离子,其结果与其他处理技术相当。


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为了从这种二次资源中回收钯,需要将王水、盐酸、硝酸和硫酸等强浸出浸出剂与氧化剂一起使用。为了减少对环境的影响,不同的组织也在研究更清洁的替代品,例如使用稀释的HCl和H2 O2(例如,Barakat等人)。2006)。由于Pd催化剂因其更大的比表面积和更高的反应活性而被用作纳米颗粒(De Corte等人。2012),开发纳米颗粒形式的金属回收技术将是有益的

作为高腐蚀性王水浸出的替代方法,氯-过氧化氢浸出用于从废催化剂中提取钯。为了研究氯−对Pd(0)生物纳米粒形成的影响的基本方面,根据上一节所述的方法,将10、50、100和1000 mm的氯−添加到tokodaii活性细胞悬液中因此,使用S.tokodaii细胞,Pd(0)生物纳米颗粒可以从[Yang等人]中回收。2018](A)活性细胞补充图3)。

作为铬(VI)还原的电子供体,在所有情况下都使用10 mM甲酸盐作为二次钯来源(例如,废催化剂;的酸性氯化物渗滤液。2006),经适当稀释。在其他小组的非生物研究中,使用Cl−对Pd(0)纳米颗粒进行形状控制(Nalajala等人。2016)或在柠檬酸还原体系中控制Au(0)纳米颗粒的大小(由于表面电荷的减少,较高的Cl−浓度使颗粒尺寸变大;

为了从这种二次资源中回收钯,需要将王水、盐酸、硝酸和硫酸等强浸出浸出剂与氧化剂一起使用。为了减少对环境的影响,不同的组织也在研究更清洁的替代品,例如使用稀释的HCl和H2 O2(例如,Barakat等人)。2006)。由于Pd催化剂因其更大的比表面积和更高的反应活性而被用作纳米颗粒作为高腐蚀性王水浸出的替代方法,氯-过氧化氢浸出用于从废催化剂中提取钯(Barakat等人。2006)。为了研究氯−对Pd(0)生物纳米粒形成的影响的基本方面,根据上一节所述的方法,将10、50、100和1000 mm的氯−添加到tokodaii活性细胞悬液中,鼎锋贵金属回收表示以上就是从废催化剂中回收贵金属钯回收率怎么样的答案。


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