力荐废铂碳言而有信提炼公司竞争优势!,熟知铂金手链回收价格
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先得说到铂金基本上不容易以单一金属的方式存有,它更多见于和其他金属的并存:关键为钯金有别的铂族金属材料,也包含镍、铜、铬等基本上金属材料。铂金必须通过一系列错综复杂的物理和化学工艺流程才可以被提炼出、生产加工和纯化,即采掘、汰自选集中、融解及其精练。
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后续铂酸铱反复沉淀法精炼铂的作业工艺
1.粗铂溶解
将粗铂(或铂含金废料)溶于王水蒸发赶硝至糖浆状,加入盐酸反复蒸发赶硝3次,用蒸储水稀至铂浓度在100g/L左右。此料液必须经氧化处理(如通入氯气,或加入双氧水等),使铂氯络离子尽量保持高价,而其他贵金属杂质尽可能地保持低价。
2.加入氯化铱■生成氯钥酸锭沉淀
冷态下或热态下加入纯nh4ci固态盐或饱和NH4C1溶液,直至继续加nh4gi时无新的黄色沉淀形成,氯化铱与氯铂酸作用的化学反应如下:
H2PtCl6+2NH4C1=(NH4)2PtCl61+2HC1
Na2PtCl6+2NH4Cl=(NH4)2PtCl6;+2NaCl
通常浓度为50g/L的HzPtCk溶液,每升消耗固体NH4C1约100g。实际作业时的NH4CI用量,则既要保证铂沉淀完全,又要使NH4C1不致过量太多。高价的铂、铑、铱等与氯化铱作用,生成相应的铱盐沉淀;低价的铂、铑、铱则生成可溶性的铱盐溶液,普通金属氯化物仍残留于溶液中。滤液与洗液合并,并用锌条置换或用其他方法回收其中的贵金属。
3.氯铂酸铱沉淀的溶解
采用王水溶解还须赶硝,且在下一步又要加nh4ci,再次使氯铂酸铱沉淀。釆用SO2还原造液具有更多的优点,其化学反应如下:
(NH4)2PtCl6+S02+2H2O=(NH4)2PtCl4+H2SO4+2HC1
浆化液在通SO?前应加热至90?100Y,有利于提高反应速率,同时亦有利于生成的氯亚铂酸镂溶解。通SO?后,铂以氯亚铂酸铱状态溶解于溶液,过滤除去非铂的铱盐不溶物,使铂得到进一步提纯。
4.通氯气氧化氯亚铂酸铱
当向氯亚铂酸溶液通入氯气时,氯亚铂酸铱被氧化,并生成黄色的氯铂酸镂沉淀,其反应如下:
(NH4)2PtCl4+C12=(NH4)2PtCl6
不易氧化的氯亚铂酸铱等贵金属和残留的普通金属氧化物仍留在溶液中,这一过程又使铂与部分杂质进一步分离。
5.沉淀、还原
沉淀、还原反复进行3次,最后过滤产出的黄色氯铂酸铱沉淀抽干后放入坩埚中,在马弗炉内,缓慢升温,先除去水份,然后在350-400^恒温一段时间,使铱盐分解。待炉内不冒白烟,升高温度,并控温在900^?烧lh,冷后取出海绵铂。如燧烧温度在700P左右则产品为灰白色,控温在900T产品为银白色,带金属光泽,产岀的海绵铂品位可达99.99%以上。 -
整合电阻应变材料的研究和应用绝大部分工作始于20世纪50—60年代,从1953年开始,英国发动机公司的Bertodo系统研究了多达45种二元及三元电阻应变合金系统,包括铜、镍、银、金、铁、铂、钯等合金系,尤其是详细研究分析了铂基电阻合金的性能,并认为Pt-W合金是最好的高温应变材料。20世纪70—80年代初期很少有新的高温应变材料出现。贵金属应变合金材料主要有铂基、金基和铂基合金。
(1)铂基合金。20世纪60年代,研究重点集中于Pt-W合金,研究表明最有希望的电阻应变材料是Pt-8.5W和Pt-9.5W合金。这些合金具有单相结构,并几乎具备高温电阻应变合金所需要的所有特性,只是电阻温度系数略铱偏高。Pt-W合金电阻丝已应用于高温电阻应变计的制备。
1967年美国研究了铂基三元合金电阻应变材料Pt-Ru-Os、Pt-Pd-Ir、Pt-Ru-Mo及Pt-Pd-Ru等。这些铂基合金具有较高的灵敏度系数,但电学性能较差,未得到广泛应用。1968年,Bertod。研制了Pt-45Pd-10Mo合金,并认为是综合性能最好的高温应变材料。1969年,Bean报道了三种Pt-Ni合金,Pt-lONi,Pt-8Ni-2W和Pt-8Ni-2Cr。这些合金具有出色的抗氧化性能,最高使用温度可达760龙,并建议Pt-8Ni-2W合金作为补偿丝使用。
针对工程结构件700龙以上静态和1000Y动态应变测量的需要,从1966年开始,昆明贵金属研究所的童立珍等对钯基高温应变合金材料,特别是Pt-W二元及多元合金进行了系统研究,并相继开发出多种铂基合金应变材料,包括Pt-W,Pt-W-Re,Pt-W-Re-Ni,Pt-W-Re-Ni-Cr,Pt-W-Re-Ni-Cr-Y,Pt-Pd-Mo,Pt-Ni-Cr和Pt-Ni-Cr-Y等。Pt-W合金是700Y以下性能较好的高温应变材料,但在700Y以上使用时,该合金氧化较为严重,且抗疲劳强度低,静态和动态测量均达不到使用要求。通过在Pt-W中添加Ni、Cr、Y等合金元素,大幅度提高了合金的抗氧化性能,800龙时的零漂比Pt-W合金小得多,改善了合金在800~1000^温度范围的电阻与温度变化的线性关系,且应变灵敏度系数下降不多。以上合金可以满足800Y静态和1000^2动态应变测量的需要。
(2)金基合金。1977年以来,昆明贵金属研究所在金基应变材料的创新研究方面做了大量工作。Au-Pd-Cr合金具有很低的电阻温度系数、良好的高温抗氧化性能以及足够的组织结构稳定性等,并研制出以Au-Pd-Cr为基础的系列金基应变合金材料,如Au-Pd-Cr-Ni,Au-Pd-Cr-Pt-Al,Au-Pd-Cr-Pt-Fe-Al-Y等。特别是Au-Pd-Cr-Pt-Fe-Al-Y合金具有优异的综合性能,且其电阻温度系数可从正到负进行调整,这在应变合金中是很少见的现象,利用此特性开发了800龙单丝自补偿应变片或组合式应变片。如釆用负温度系数^Au-Pd-Cr-Pt-Fe-Al-Y合金与正温度系数的Pt-W-Re-Ni-Cr-Y金构成组合式应变片;或与贱金属Fe_Cr_Al合金组合,可以提高Au-Pd-Cr-Pt-Fe-Al-Y合金的灵敏度系数,并改善温度系数的线性,减少热输出。
(3)钯基合金。1962年,苏联研制出了系列钯基应变合金,如Pd-35Ag-5Pt及Pd-35Ag-5W等。这些钯基合金具有较低的电阻温度系数,但因抗氧化性能差而未得到实际应用。然而,1985年,美国NASA的Lewis研究中心在研究了多达34种Pd-Cr系合金后,发现Pd-13Cr合金具有较低的电阻温度系数,并被认为是最好的高温电阻应变材料。
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