铂族金属材料及其工艺性能 (3)
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铂族金属简介PGM Introduce1、矿产性质:1)物理性质。
铂族金属包括铂(pt),钯(Pd),铑(Rh),铱(10,锇(Os)、钌(Ru)六个元素位于元素周期表中第VIII副族。
它们具有类似的性质,如高熔点、高强度、耐腐蚀、良好的催化活性和电热性。
铂、钯、铑、铱为银白色,锇、钌(周期表中上下排列)为钢灰色。
钌、铑在有氧存在和强热下,容易与氧化合为四氧化物,具有挥发性,钌的挥发速度较慢,锇则较快。
铂(大于 1000℃时)、铱和铑(大于2000℃时)能形成挥发性氧化物。
铂族金属密度大。
轻铂金属密度大于12 g/cm},重铂金属密度大于21g/cm3。
铂族金属的沸点都很高。
按元素周期表顺序,从左向右逐渐降低.从上向下逐渐提高。
其中钯的沸点最低,锇的沸点最高。
锇、钌和铑的特点是硬度高并且脆,故能研磨成细粉末,它们都很难机械加工。
铂和钯具有延展性,可以辗制和拉丝。
纯净的铂具有高度的可塑性,将铂冷轧可以制得厚度为0.0025 mm的箔。
铱仅当升温至红热时才能承受机械加工。
铂族金属的特殊性质是其表面具有吸附气体(特别是氢气)的性能,呈粉末和胶体状态时其吸附能力大为增强。
钯对氢的吸附能力最强.常温下1个体积的钯能吸附901个体积以上的氢。
钯中吸附的氢易全部放出。
按照钯、铱、铑、铂、钌、锇的次序,它们吸附氢的性能依次降低。
2)化学性质。
铂族金属电离电位很高,在常温下对许多化学试剂(如酸、碱和最活泼的非金属)有很高的抗腐蚀能力。
但在一定条件下,它们可与酸、碱、氧和卤素反应。
铂族金属在热处理过程中被钝化,这是由于在金属表面形成一层稳定的氧化薄膜。
以金属细粉(铂黑)形式存在的铂族金属最容易溶解。
海绵状和粉末状的铂族金属不易溶解,致密状态的金属更难溶。
铂族金属有一种特殊的性质:当它们与比较活泼的金属熔融成合金时,就有可能用无机酸溶解。
容易与铂族金属形成合金的金属有铅、锡、铋和锌。
①铂族金属对酸和其他试剂的作用。
铂:抗酸、碱的腐蚀性能良好,致密状的铂不与单独的无机酸起作用,熔融状态的碳酸盐、硫酸盐和卤化物对它略起作用。
加压氰化法提取铂族金属新工艺研究本文旨在研究加压氰化法提取铂族金属的新工艺,首先对铂族金属和加压氰化法进行简要介绍,随后探讨该工艺的原理和优势,最后对新工艺进行实验研究和结果分析。
铂族金属包括铂、钯、铑、铱、钌等元素,它们具有高密度、高熔点和高化学稳定性等特性,被广泛应用于汽车、石油、化工、电子等领域。
加压氰化法是一种提取铂族金属的有效方法,在高温高压条件下,使氰化物与含铂族金属的原料反应,生成可溶性的络合物,从而提取铂族金属。
与其他提取方法相比,加压氰化法具有较高的提取率和较低的能耗,且反应条件温和,对环境影响较小。
近年来,随着环保意识的不断提高和资源的日益匮乏,加压氰化法已成为提取铂族金属的重要手段。
本文将加压氰化法应用于提取铂族金属的新工艺研究。
对原料进行预处理,选用合适的磨矿和浸出条件,以保证原料中的铂族金属充分暴露。
随后,在高压反应釜中,控制适宜的反应温度、压力和时间,使氰化物与原料充分反应。
生成的络合物用酸溶解后,通过萃取和还原步骤,最终得到纯度较高的铂族金属。
为验证新工艺的可行性,我们对某含铂族金属矿石进行了实验研究。
结果表明,在适宜的反应条件下,新工艺可有效提取铂族金属,且铂、钯、铑的回收率均高于90%,纯度较高。
该工艺具有较短的操作时间和较低的能耗,具有较高的工业应用价值。
加压氰化法提取铂族金属新工艺具有较高的提取率和较低的能耗,且反应条件温和,对环境影响较小。
本文通过对某含铂族金属矿石的实验研究,验证了新工艺的可行性和优势。
然而,新工艺仍存在一些不足之处,如需进一步优化反应条件和流程,提高铂族金属的纯度和回收率。
未来研究方向应包括改进新工艺、开发更高效的提取技术和优化工业应用等方面。
应充分考虑环保和资源利用效率等因素,推动铂族金属加压氰化法提取技术的可持续发展。
本文旨在探讨从含锌铟复杂物料中提取金属铟的新工艺。
在现有的提取方法中,通常采用碱煮法和酸浸法,但这些方法具有较高的能耗和环境污染。
铂族金属催化剂的合成及其性能研究铂族金属催化剂一直被广泛应用于各种化学领域,如有机合成、电催化、能源转换等。
因此,针对铂族金属催化剂的合成及其性能研究一直是一个热门话题。
本文将就铂族金属催化剂的合成及其性能研究进行讨论。
一、铂族金属催化剂的定义及特点铂族金属催化剂是以铂族金属为主要催化剂的催化剂系列,包括铂、铱、钌、钯、铑和锇等。
这些催化剂具有一定的共性,如对吸氢能力强、电催化活性高、对氧化还原能力敏感等。
二、铂族金属催化剂的合成方法铂族金属催化剂的合成方法有很多种,如共沉淀法、物理混合法、溶胶-凝胶法、水热法、微波煅烧法等。
其中,共沉淀法和物理混合法是应用最广的两种方法。
1. 共沉淀法共沉淀法是一种典型的化学还原法,在该方法中,催化剂制备的过程主要是通过化学反应实现的。
在实验中,通常需要铂族金属的盐和还原剂织合在一起,在加热和搅拌的条件下,使金属离子还原生成纳米粒子,并最终获得相应的催化剂。
共沉淀法的优点是制备工艺简单,成本低,适用于大规模生产。
2. 物理混合法物理混合法是将铂族金属前驱体和载体混合在一起,并在一定条件下经过高温处理而得到的催化剂。
这种方法强调了载体对提高铂族金属催化剂的性能的重要性。
物理混合法的优点是成本低,易于控制配比,但存在稳定性较差、难以控制粒径等缺陷。
三、铂族金属催化剂的性能研究铂族金属催化剂在各种领域的应用,取决于其催化性能的优劣。
通常在研究铂族金属催化剂性能时,会考虑诸如催化剂的晶体结构、活性位点、表面电荷等因素。
目前,尤其是对于纳米级铂族金属催化剂,对这些因素的研究颇受关注。
1. 催化活性研究通过X射线衍射仪、高分辨透射电镜等技术,可以确定催化剂的晶体结构和纳米粒子的尺寸分布。
此外,哈维氏活性检测器可以评估铂族金属催化剂的活性。
通过这些手段,可以定量分析铂族金属催化剂在一定条件下的催化活性差异。
2. 活性位点研究铂族金属催化剂的催化活性与其活性位点的性质密切相关。