废钯碳回收

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废钯碳回收

氯化物湿法冶金处理从废弃的工业催化剂中回收Pd•

浸出参数适用于最大程度地回收Pd和最大程度地减少Al污染•

用两种含硫酰胺进行液-液萃取,从渗滤液中的铝中分离出钯•

SX方案中实现的最佳装载Pd(II)容量和再利用配置文件•

克服Al(III)在所需溶剂中连续累积的进一步研究

一种湿法冶金方法,其从废工业氢化催化剂中回收钯。这项工作旨在增强钯并使铝的回收率降至最低。通过改变影响浸出过程的最决定性参数,可以评估氯化物浸出的效率。评估了HCl溶液以及HCl和两种氯化物盐(MgCl 2和NH 4 Cl)的混合物。已发现使用H 2 O 作为氧化剂对于将Pd浸出提高至90%以上以及较低水平的氯离子浓度(2.0  M)和温度(25)至关重要。 °C)。氯化物盐的使用增强了Pd浸出对Al的选择性,但是尽管如此,Al始终存在于浸出液中。选择由HCl  +  H 2 O 2和相应盐组成的水相,并优化浓度,以用于使用N-甲基-N-环己基乙硫基酰胺(MCHTA)和NN'-二甲基-N的液-液萃取。N'- 二环己基硫代二甘醇酰胺(DMDCHTDGA)。平衡的Pd(II)萃取等温线和再利用实验的结果,使用甲苯作为稀释剂和0.1 M 硫脲在1.0  M HCl中作为汽提相,表明MCHTA和DMDCHTDGA具有相似的负载能力,摩尔比[萃取剂]:[Pd(II)]为3.5,但DMDCHTDGA在再利用实验中表现出更高的重现性。DMDCHTDGA从HCl  +  MgCl 2  +  H 2 O 2和HCl  +  NH 4 Cl  +  H 2 O 2中回收Pd(II)的液-液萃取效率媒体也进行了评估。前者的摩尔[萃取剂]:[Pd(II)]比率为3.8,后者为3.5。因此,三个浸出阶段获得的总体结果同样令人鼓舞。再利用实验描述了溶剂回收Pd(II)的可回收性的稳健性。报告的全部数据对钯的回收很有希望,但同时证明了Al对溶剂的有害作用,因为它逐渐积累在有机相中。

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