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氧化金回收在电解过程中的熔解应用

2019-03-18 21:50:47 广源金银废料回收公司 阅读


 氧化金回收  即电解过程中,阳极上主要发生金的氧化熔解反应。杂质的行为,则与它的电位有关。电性比金负的杂质,除银氧化溶解后迅速与氯离子结合生成氯化银外,等贱金属杂质均进入溶液。(包括锇化铱)、不溶解进入阳极泥中。的离子化倾向程度小,理应不溶解。但在粗金中,铂、钯一般与金结合成合金,故有一部分常与金一道进入溶液,但并不在阴极析出。只有当电解液中铂、钯积累的浓度过大(Pt50~60g∕L,Pd15g∕L以上)时,才会与金一道析出。

电金在阴极分出的致密性,随电解液中氧化金回收浓度的增高而增大,故金的电解均运用高浓度金的电解液(许多工厂在电解造片和出产中,均运用含金250~350g∕L的电解液)。但据O.E.兹发京采夫的资料,美国造币厂前期用沃耳维尔法电解金,在面积电流是550~700A∕m2,运用含金50~60g∕L、盐酸60~70g∕L的电解液。通常,当电解液中含金大于30g∕L、面积电流在1000~1500A∕m2时,分出的金也能很好地粘附在始极片上。


电流的周期反向(或称换向)电解技能,是1949年首要用于电镀出产的,它使镀件获得了光亮的高质量镀层。因为它是在正常供电条件下,每隔一定时刻(多为50~150s)将正极供入的电流自动切换至负极,经2~4s再自动切换至正极,如此来回换向,一台供电设备每年需频频换向数十万甚至数百万次。因而,此项技能直至大功率可控硅整流器和无触点快速换向开关面世后,才于1969年先后在日本、赞比亚、美国和南非几家大型铜厂的电解中获得应用。我国的周期反向电解技能实验始于1971年。1973年在沈阳冶炼厂进行了电流强度6400~7400A(面积电流178~230A∕m2)、正向供电140~150s、反向3~4.2s的铅电解扩展实验。实验成果:电流效率为92.76%~93.37%,电铅产品外表光亮,质量良好。

周期反向电解的电流效率虽取决于正极供入电流,负极换向瞬间供入电流属“无用功”,但它可将阴极上生长的尖形粒了反溶除掉,避免极间短路,并产山质量良好的电解产品。且经过电流的频频换向和来回振动,可避免浓差极化,并使阳极外表厚硬的阳极泥层硫松脱落,避免阳极钝化。为此,沈阳黄金学院于90年代以来开展了周期反向用于金电解的实验。成果证明它可代替交直流堆叠供电的沃尔维尔法,不需堆叠沟通电流。供入直流电流的波形变化如图2,设备及其连接示于图3。图中,周期换向整流器可在正向3~150s、负向1~40s间自由调整。电解槽为聚丙烯硬塑料槽。电解液温度由蛇形玻璃管经泵送入的热水直接加热,热水供入速度由感温器测定电解液温度,并经过控温仪自动控制热水供给泵的关停和启动,来到达电解要求的温度。



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