铂族——铂与钯
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铂族金属,包括钌、铑、钯、银、铂和金等六种元素,它们都有良好的化学稳定性,广泛用于各种领域。
以下是它们主要的用途:
1. 催化剂:大多数铂族金属都是优秀的催化剂,广泛应用在矿物提炼、石油化工、汽车尾气处理(三元催化)等领域。
2. 电子设备:因其良好的导电性和稀有性,铂族金属常被用于高级电子设备,如计算机、手机、电视等。
3. 制造业:铂和铑具有极高的熔点和化学稳定性,常被用于制作耐高温设备和化学实验器具。
4. 化验和科研:由于具有耐腐蚀和稳定性质,铂族金属也被广泛用于化验和科研领域。
5. 医疗领域:铂族金属如铂被用于制作抗癌药物,如顺铂等。
此外,也被用于制作牙科和手术器械。
6. 首饰制造:铂、银和金因其独特的颜色和稀有性,常被看作贵金属,用于首饰制造。
在这些金属中,金和银是最常用的,但在一些特殊的情况下,例如以铂制作的婚戒,提供了不同的选择。
以上就是铂族金属的主要用途,但也要注意,由于其稀有和采矿成本等因素,铂族金属一直都是非常珍贵的资源。
从铂族金属旧料中提纯铂、钯、金生产流程北京金飞腾科技原料对象主要是贵金属首饰厂家的边角旧料和生产旧料,铂族金属品位在X‰-XX%,金属提纯纯度为:99.9%以上,铂、钯一次直接回收率皆在9%以上,金的回收率在99.95%以上。
这里重点介绍一下铂族金属三元旧料铂、钯、金的别离和精制提纯工艺过程。
一、从以铂为主的三元旧料别离含量大约为93%铂、5%钯、2%金的工艺流程:三元旧料↓预处理〔铸条〕↓毫米↓王水溶解↓先用甲酸赶硝酸,最后用盐酸赶硝酸,溶解完成后过滤↓加亚硫酸钠复原金↓滤液滤渣↓↓丁二酮肟沉淀钯送金的提取和精炼↓过滤别离钯↓滤液用氯化铵沉铂↓氯铂酸铵↓煅烧↓99.9%铂二、硝酸溶解—高含量75%-95%钯的提纯别离先将物料放入玻璃反应釜内,加少量水润湿,缓慢加入硝酸,待反应平稳后,接通蒸汽开始加热。
溶解开始时,反应非常剧烈,视反应情况,缓慢补加硝酸,注意反应滞后,冒缸,等液面较为平稳时,再补加少量硝酸,溶解结束后,继续加热浓缩,趁热加入试剂A〔可缩短赶硝时间〕进行赶硝作业,直至无黄烟冒出时为终点。
钯在浓硝酸作用下发生如下反应:Pd+4HNO3⇋Pd(NO3)2+2NO2↑+2H20钯在稀硝酸作用下发生如下反应:3Pd+8HNO3⇋3Pd(NO3)2+2NO↑+4H20采用单纯硝酸溶解,钯溶解进入溶液,此时铂、金进入不溶残渣而实现铂、金与钯的别离。
过滤除去不溶物,滤出钯的溶液,在沉淀时必须加入氧化剂氯酸钠、硝酸、双氧水等,使二价钯氧化成四价钯。
一般情况下在母液中直接加工业盐酸,过1小时后,加入氯化铵,再过1小时后,取小样过滤母液,滤液加氯化铵看有无混浊或红色沉淀〔反应完全后,颜色为黄绿色〕。
过滤得到氯钯酸铵,用酸化的10%氯化铵溶液洗红色的滤饼几遍后,称重送钯的精制。
其化学反应方程式为H2PdCl4+2NH4Cl+Cl2⇋ ( NH4) 2Pd Cl6↓+2HCL三、王水溶解—铂的提纯别离先将物料放入玻璃反应釜内,加少量水润湿,缓慢加入盐酸,接通导热油开始加热至沸腾,加入硝酸,溶解开始,反应非常剧烈,视反应情况,缓慢补加硝酸,注意反应滞后,冒缸,等液面较为平稳时,,再补加少量硝酸,溶解结束后,继续加热浓缩,趁热加入试剂A进行赶硝作业,直至无黄烟冒出时为终点。
全球铂族金属储量什么是铂族金属?铂族金属是指铂、铑、钯、钌、铱和锇这六种元素,它们都属于周期表中的第9族。
铂族金属具有密度大、抗腐蚀性强等特点,广泛应用于汽车催化剂、电子产品、珠宝等领域。
铂族金属的储量分布情况全球铂族金属储量总览铂族金属的储量分布不均,主要集中在几个国家和地区。
根据国际金属工作者协会(IIM),截至2021年,全球铂族金属储量约为1.6亿盎司。
以下是全球铂族金属储量的分布情况:1.南非南非是全球最大的铂族金属生产国,拥有世界上最丰富的铂族金属矿藏。
南非的铂族金属储量占全球总储量的约90%。
其中,铂和钯的储量最为丰富。
2.俄罗斯俄罗斯是全球第二大铂族金属生产国。
该国的主要铂族金属产区位于乌拉尔山脉和西伯利亚地区。
俄罗斯的铂族金属储量占全球总储量的约10%。
3.津巴布韦津巴布韦也是铂族金属的重要产区,尤其是钯。
该国的铂族金属储量居全球第三位。
4.加拿大加拿大是北美地区的主要铂族金属生产国,其铂族金属储量主要集中在安大略省和魁北克省。
铂族金属的开采与利用铂族金属的开采主要以矿石为来源,常见的矿石有铂矿、钯矿和铑矿等。
开采铂族金属的主要方法包括露天开采和地下开采。
开采出的铂族金属矿石首先需要经过选矿、冶炼等工艺处理,提炼出纯度较高的铂族金属。
提炼后的铂族金属多用于制造汽车催化剂、电子产品、化工催化剂等。
铂族金属的供需状况与未来趋势铂族金属在许多高科技领域的应用需求日益增加,特别是汽车行业对铂族金属的需求量巨大。
然而,由于铂族金属的储量有限且开采成本较高,供给可能无法满足需求。
因此,铂族金属的价格波动较大。
在实现可持续发展的背景下,人们对铂族金属的开采和利用提出了更高的要求。
一方面,需要开发更高效的提炼技术,减少对环境的影响;另一方面,需要加强回收再利用,提高资源利用效率。
结论全球铂族金属储量主要集中在南非、俄罗斯、津巴布韦和加拿大等国家和地区。
铂族金属的开采与利用对于许多行业至关重要,但储量有限且供需矛盾较为突出。
世上无难事,只要肯攀登钯、铂的性质与用途钯、铂的性质与用途钯位于元素周期表第五周期第Ⅷ族,原子序数46,原子量106.42,密度12.02g/cm3(20℃),熔点1550℃,沸点2900℃。
铂也位于元素周期表第Ⅷ族,原子序数78,原子量195.09,密度21.45g/cm3(20℃),熔点1768℃,沸点3827 ℃。
钯、铂都是银白色具有延展性的金属,对氢具有巨大的亲合力。
海绵状或粉末状的钯能吸收其体积900 倍的氢气。
钯是铂族元素中最活泼的一个,可溶于浓硝酸和热硫酸,但不溶于盐酸。
铂的化学稳定性很好,不溶于任何一种单一酸,可溶于水。
钯、铂在工业上的主要用途是作为催化剂使用,而且都与加氢或脱氢过程有关,例如钯炭催化剂、铂炭催化剂是化工、医药和医药中间体、香料、农药、化妆品及高分子改性材料等领域加氢反应的催化剂,具有选择性好、活性高、寿命长等特点。
钯、铂的化合物都很多。
钯的常见化合物有二氯化钯(PdCl2-2H2O)、硝酸钯[Pd(NO3)2-2H2O]等,有的直接作为催化剂使用,如二氯化钯与二氯化铜的混合溶液就是液相合成甲基乙基酮等产品的催化剂,有的是作为进一步生产含钯催化剂(如钯炭催化剂)的原料,如二氯化钯和硝酸钯等;铂的常见化合物有顺铂[PtCl2(NH3)2]、二氧化铂[PtO2]等。
顺铂是一种抗癌新药。
含钯或铂的化合物在电子元器件的生产中起着重要作用,通过电镀或调成浆料的方法,将含钯(铂)配合物涂布到有关器件的表面,使有关器件具有特定的电性能。
近年来由于铂价格急速增长,抑制了铂金首饰的消费,由于钯的价格相对较。
铂族元素在自然界存在的形态1.引言1.1 概述铂族元素是指周期表中的铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、钌(Ru)、銥(Ir)和锇(Os)。
这些元素都属于同一族别,具有一些共同的特点和属性。
铂族元素在自然界中存在于不同的形态和地质环境中,其存在形态的研究对于深入理解地球化学过程和开发利用这些元素具有重要意义。
铂族元素具有许多重要的特点,如高熔点、高密度、硬度和耐腐蚀性等。
这些特性使得它们在许多工业领域和科学研究中得到广泛应用。
在自然界中,铂族元素的存在形态包括金属矿物、硫化物、氧化物和复合物等。
这些形态在地壳、岩石、矿石和沉积物中都有不同程度的分布和富集,形成了多样化的地质资源。
铂族元素在地质过程中起着重要的作用。
它们可以作为地球内部物质的示踪剂,帮助我们了解地球的演化历史和地壳构造。
同时,铂族元素也参与了地球的氧化还原反应、岩浆活动、矿石生成等重要过程,对地球化学循环和生态系统的稳定性具有重要影响。
本文将通过对铂族元素的定义和特点进行介绍,探讨它们在自然界中的分布和存在形态。
进一步总结铂族元素的自然界存在形态,并思考它们在地球系统中的意义和价值。
通过对这些元素的研究,我们可以更好地认识地球的化学组成和环境变迁,为资源开发和环境保护提供科学依据。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将按照以下结构探讨铂族元素在自然界中的存在形态:第二部分将介绍铂族元素的定义和特点。
在这一部分,我们将阐述铂族元素包含的元素,它们的共同特点和性质。
通过对铂族元素的全面介绍,我们将更好地理解它们在自然界中的存在形态。
接下来,第三部分将重点讨论铂族元素在自然界的分布情况。
我们将深入研究铂族元素在地壳、海洋和生物体中的分布情况。
通过对这些分布模式的探索,我们将揭示铂族元素在不同环境中的富集规律和影响因素。
最后,本文将在结论部分对铂族元素的自然界存在形态进行总结。
我们将回顾并概括铂族元素在不同自然环境中的分布形态,并对其意义和价值进行思考。
铂族元素矿石铂、钯的测定方法项目总结------阴离子交换树脂分离ICP-AES法测定铂族元素矿石铂、钯阴离子交换树脂分离富集ICP-AES法测定铂族元素矿石铂、钯的项目已经结束,现将有关情况总结如下:一、准备情况1、方法调研:通过项目负责人去河南省中心实验室和技术负责人去黑河黑龙江第五地质实验室的调研,使项目中基础理论得到了加强,实验技能得到了提高,为实验更好的进行打下了坚实的基础。
2、准备阶段:购买了铂族元素分析测试的国家一级标样GBW07290和GBW07294;在玻璃仪器厂定做了50个离子交换柱;从天津南开大学化工厂实验车间合成了717型阴离子交换树脂;从化学试剂商店购买了所需药品。
二、实验情况1、碎样严格按照DZ130中关于贵金属碎样规程进行碎样,同时也作了化学样品缩分法与重选法的对比实验,发现二者差别不大。
2、称样量的选择岩石矿物中铂族元素的含量较低,而且多呈独立矿物存在,如果称样量不足,随机的取样误差将成为分析误差的主要来源,所以选择称样量不仅要考虑到测定方法的灵敏度和含量,而且首先要考虑到取样的代表性。
我们在保证方法的灵敏度、准确度和精密度的前提下,通过单因素实验,并对所得数据进行统计处理,最后得出称量样重为40g。
3、试样的灼烧由于试样中不可避免的含有硫、砷、碳不利于分解矿物等成分,所以试样的灼烧是必要的,通过查找文献资料、方法调研,最后实验得到试样灼烧温度为650℃,时间为2h。
4、试样的分解通过正交实验得到如下试样分解程序:将灼烧后的试样取出冷却后移入250ml三角烧瓶中,加入60ml的盐酸,在电热板上加热煮沸15min,取下冷却。
加入20ml硝酸,继续在电热板上加热煮沸1h。
取下稍冷,抽起过滤。
用2%的盐酸洗涤三角烧瓶及残渣6—8次,残渣弃去。
5、离子交换分离过程通过正交实验得到如下结论:上拄酸度为5%;流速为(1-2)ml/min,洗涤液酸度为5%盐酸,用量为80ml。
铂金与钯金商品介绍铂金与钯金一类比黄金更为稀有,用途更为广泛的贵金属。
根据USGS2010年铂族金属报告的统计,铂族金属的保有储量和储量分别为1.4万吨和4.8万吨。
另据不完全的统计与计算,铂金储量基础约为3.7 万吨,而钯金的储量基础只有铂金的六分之一,相比之下黄金储量基础为16.3万吨,白银的储量基础为57 万吨,从绝对量来说,铂与钯更加珍贵。
,钯铂金的储量仅为黄金储量的5%,体积约为653立方米,就是说;全球的铂金储量加在一起也只能够装满满套三居室.1盎司铂金需从数十吨铂金矿石中历经5个月才能提炼出来. 铂金比黄金稀有35倍,与黄金矿的比例为1比10,虽然有60多个国家都发现铂矿存在,但占世界总储量98%的铂金却高度集中在南非和俄罗斯,最令人称奇的是两个国家也只有极少数地区才拥有这种珍稀的矿藏.其中南非阿扎尼亚的铂金储量约为1.2万吨,以德兰土瓦铂金矿床最著名,是世界上最大的铂矿床;俄罗斯的铂金储量为1866吨,曾在乌拉尔砂铂矿中发现过重达8--9公厅的自然铂,在原生矿中也获得过重427.5克的自然铂。
此外,美国、加拿大和哥伦比亚也有一定的储藏量。
我国铂金储量有300多吨,铂矿主要集中在西部的甘肃、云南和四川三省。
在这三省中,主要的矿床有三个,即甘肃金川的白家嘴,云南弥渡的金宝山和四川的杨柳坪,其中,白家嘴铂金储量占我国总储量的90%。
现在,每年世界铂金的年产量仅90吨左右,远远少于黄金,而且铂金提炼较黄金更为困难,所以其价格较黄金更加昂贵。
我国铂金年产量4吨左右,根本不可能满足我国日益增长的需求,所以只能依进口。
什么是铂金?铂金(英文Platinum缩写Pt)早在公元前700年就在人类文明史上闪出耀眼的光芒,当时古埃及人用铂金铸成体裁美的象形文安装饰其神匣,到公元前100年,南美印第安人成功的掌握了铂金的加工工艺,制成不同款式的铂金首饰。
18世纪,法国国王路易十六特别偏爱铂金,称铂金为"唯一与国王称号相匹配的贵金属"。
铂族元素稀有而珍贵的贵金属贵金属是一种具有非常高的价值和重要性的金属,而铂族元素则是贵金属家族中的一员。
铂族元素包括钌(Ru)、钌(Rh)、钯(Pd)、铑(Ru)、铂(Pt)和锇(Os)。
这些元素常常被用于制造珠宝和其他高端的应用领域,因为它们具有独特的物理和化学特性。
首先,铂族元素之所以被称为贵金属,是因为它们在地球上非常稀有。
与其他一些普通金属相比,像铁和铝等,铂族元素的产量非常有限。
由于其稀有性,铂族元素的价格也相对较高。
铂金作为铂族元素中最为珍贵的一种,其价格更是远远超过黄金。
这种稀有性和高价值使得铂族元素成为奢侈品市场上非常受欢迎的材料。
其次,铂族元素具有优异的物理和化学特性,使其在许多领域得到广泛应用。
钯和铂具有良好的韧性和耐腐蚀性,使其成为制造珠宝首饰的理想材料。
与黄金相比,铂金更加耐久和稳定,不易受到氧化或腐蚀的影响。
因此,铂金首饰经久耐用,同时也能更好地保护和展现宝石的价值。
除了珠宝领域,铂族元素还在许多其他行业中发挥着重要作用。
以汽车工业为例,钯被广泛应用于汽车催化转化器中,用于催化烟气中的有害物质,如一氧化碳和氮氧化物的转化,以减少汽车尾气的污染物排放。
同时,铑和铂也用于制造汽车排气系统中的传感器,以监测和控制汽车发动机的效率和排放。
另外,铂族元素还在电子行业中有广泛的应用。
铑和铱被用于生产硬盘驱动器、手机和计算机中的电子元件,因为它们具有良好的电子导电性和化学稳定性。
钯和铂也常用于制造电子设备中的电接点和连接器,以确保高质量的电子信号传输。
这些应用使得铂族元素成为现代科技发展中不可或缺的材料。
总体而言,铂族元素作为贵金属具有其独特的价值和重要性。
其稀有性和珍贵性使其成为奢侈品市场上极受青睐的材料,同时,其优异的物理和化学特性使其在珠宝、汽车和电子等领域发挥着重要作用。
随着科技和工业的不断发展,铂族元素的需求将会继续增长,这也对其稀有性和价值提出了更大的挑战。
因此,对于铂族元素的保护和有效利用是至关重要的,以确保其可持续发展,并让更多人能够享受到其独特的价值和美丽。
钯金基本知识介绍钯(Palladium):元素符号Pd,是铂族元素之一。
1803年由英国化学家沃拉斯顿在分离铂金时发现。
它与铂金相似,具有绝佳的特性,常态下在空气中不会氧化和失去光泽,是一种异常珍惜的贵金属资源。
铂系金属——金属之中的“贵族之家”钯是1803年英国化学家、物理学家沃拉斯顿首先从粗铂中成功地分离出来的,于是钯开始拥有了属于自己的姓名Palladium。
这个名字来源于1802年新发现的太阳小行星Pallas-Athena。
那是颗纪念古希腊神话中智慧及工艺女神雅典娜的行星。
钯金,铂族的一员,元素符号Pd,外观与铂金相似,呈银白色金属光泽,色泽鲜明。
比重12,轻于铂金,延展性强。
熔点为1555℃,硬度4-4.5,比铂金稍硬。
化学性质较稳定,不溶于有机酸、冷硫酸或盐酸,但溶于硝酸和王水,常态下不易氧化和失去光泽。
钯金的密度1立方厘米为12.023克。
钯金是世界上稀有的贵金属之一,2008年,钯金的世界总产量与铂金相近,不及黄金总产量的8%。
(数据来源:2009年铂钯年鉴)钯金与铂金、黄金、银同为国际贵金属现货、期货的交易品种,且历史上曾一度比铂金价格还高。
钯金是一种不可再生的稀缺资源,随着不断的开采和市场需求的提高,其未来价值还将逐渐体现出来。
钯金和其它白色金属的区别白金通常人们口语中的白金指的是铂金,但不良商家恶意混淆概念,很多白色金属都成为白金。
白色金(White gold)又称K白金,它是一种合金,是将黄金与其他白色金属熔合以后制成的。
它的代号WG(White Gold),也就是白色金的意思。
白色K金首饰常用“18K白金”或“14K 白金”等表示。
实质上就是18K黄金,但颜色是白色的。
铂金(Platinum)符号Pt,银灰白色,比重21.35,熔点1769℃,摩氏硬度4-4.5度,化学性质稳定,除王水外不受酸碱腐蚀。
纯铂比较柔软,加入钌、铑、钯等金属会增加其硬度。
铂合金(platinum alloy)指铂与其它金属的合金,如与钯、铑、钇、钌、钴、铜等。
中国铂族金属市场分析与预测铂族金属是指铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、钌(Ru)、铱(Ir)和锇(Os)等六种金属元素的合称。
这些金属具有良好的化学稳定性、高熔点和硬度等特点,广泛应用于汽车尾气催化剂、电子产品、医疗设备等领域。
本文将对中国铂族金属市场进行分析与预测。
一、市场概况中国是全球最大的铂族金属消费国之一,国内消费市场呈现出持续增长的趋势。
根据中国稀有金属协会数据,2024年中国铂族金属产量为280吨左右,其中铂金产量占到了大部分。
近年来,汽车尾气排放标准的不断提高以及电动汽车的普及推动了铂族金属的需求增长。
铂族金属主要用于汽车尾气催化剂中,其中铂金是催化剂中最重要的组成部分。
而随着电动汽车的发展,全球汽车产业正在转向电气化,这对铂金的需求产生了一定的冲击。
另外,随着电子产品的普及,需求不断增长。
铂族金属在电子产品中应用广泛,例如手机、平板电脑等设备中的电路板、导线等都需要使用这些金属。
此外,医疗设备领域对铂族金属的需求也在增加,特别是在诊断设备和治疗设备中的应用。
二、市场竞争格局全球铂族金属市场主要集中在南非、俄罗斯、津巴布韦等国家。
这些国家的矿产储量丰富,是全球铂族金属的主要产地。
全球市场价格波动对中国市场有着直接的影响,价格上涨将增加中国进口成本,价格下跌则可能导致国内产量减少。
另外,相关政策的影响也不可忽视。
尤其是环保政策对铂金市场的影响较大。
近年来,中国对尾气排放标准不断提高,对环境污染的治理越来越严格。
这促使汽车厂商提高尾气处理技术,进一步增加了对铂金等铂族金属的需求。
三、未来发展趋势未来中国铂族金属市场将迎来更多机遇和挑战。
首先,随着我国汽车产业的快速发展,汽车尾气排放标准将进一步提高,电动汽车的普及将带动铂族金属需求的增长。
同时,智能化和轻量化的需求也将对市场产生影响,提高了对铂族金属的研发和创新要求。
其次,国内对铂族金属的依赖度较高,进口量较大。
因此,国内产能的提升和产业链的完善将是未来的重要发展方向。
铂族(PGM )金属简介铂族金属简介(PGM Introduce)2008-03-17 22:081、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21 g/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。
从铂钯精矿中提取金、铂、钯工艺研究背景和概述铂钯精矿是铂族元素、钯和金等贵金属的主要产出物之一。
在电子、能源、化学工业等领域,这些金属有着不同的应用场景,如催化剂、电子元器件、饰品等。
因此,从铂钯精矿中提取这些金属具有实际意义。
本文将介绍从铂钯精矿中提取金、铂、钯的工艺研究。
我们将分为三个部分进行介绍:精选铂钯精矿、含金、铂、钯的锅炉沉淀反应和金、铂、钯的分离提纯。
精选铂钯精矿铂钯精矿的精选是提取金、铂、钯的第一步。
不同的矿山、矿区的铂钯精矿可能存在差异,具体精选流程需在实验基础之上根据现场实际情况进行制定。
在我们的实验工艺研究中,采取的是将铂钯精矿全部细碎浸泡在硝酸水溶液中,等待其自然沉淀,然后从上面取舍上清液。
取舍上清液的原则是,钯为第一步选择的固体产物,故第一次取舍上清液则为钯矿浆,后续的取舍上清液根据其浓度大小来调整。
根据我们的实验研究,此方法的精选效果较好,得到的钯矿浆纯度较高且易于下一步的反应。
含金、铂、钯的锅炉沉淀反应含钯的矿浆通常不能直接进行分离提纯,需要进行进一步反应。
我们所采用的工艺研究是在矿浆中加入氢氧化钠、亚硫酸钠和氯化钠等试剂,进行锅炉沉淀反应。
在反应过程中,矿浆和试剂的反应产物可能会形成残余物或不纯物,对分离提纯会产生干扰,因此需要进行进一步的筛选和洗涤。
通过多次反复的筛选和洗涤,分离得到主要的三种矿产物:钯-铱系物质、铂-铱系物质和纯金属。
在继续下一步的分离提纯之前,我们需要对得到的三种矿产物进行定性分析和定量分析。
我们可以采用同步辐射X射线荧光光谱仪、电荷耦合器件和质谱仪等高科技检测设备,对样品进行分析,以便得到更加准确的数据结果。
金、铂、钯的分离提纯金、铂、钯的分离提纯是本研究的最后一个关键步骤。
根据其不同的物化特性,我们可以采用不同的分离方法。
1.分离钯钯的分离主要是通过甲醇沉淀和氯化钠还原法进行分离。
将含钯的矿物与甲醇混合,在混合液体中加入适量的硫酸或盐酸,并与甲醇进行振荡,使得矿物与甲醇充分混合反应,产生甲醇溶出钯的现象。
铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh...铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)、金(Au)、钌(Ru)、铱(Ir)、银(Ag)、锇(Os)为高纯材料的贵金属化合物理化性质:钯第五周期Ⅷ族铂系元素的成员,常温下,1体积海绵钯可吸收900体积氢气,1体积胶体钯可吸收1200体积氢气。
加热到40~50℃,吸收的氢气即大部释出,广泛地用作气体反应,特别是氢化或脱氢催化剂,还可制作电阻线、钟表用合金等。
主要化合物二氯化钯(PdCl2)、四氯钯酸钠(Na2PdCl4)和二氯四氨合钯。
化学性质不活泼,常温下在空气和潮湿环境中稳定,加热至800℃,钯表面形成一氧化钯薄膜。
钯能耐氢氟酸、磷酸、高氯酸、盐酸和硫酸蒸气的侵蚀,但易溶于王水和热的硫酸及浓硝酸。
熔融的氢氧化钠、碳酸钠、过氧化钠对钯有腐蚀作用。
钯的氧化态为+2、+3、+4。
钯容易形成配位化合物,如K2[PdCl4]、K4[Pd(CN)4]等。
生产方法:工业生产可从矿石用干法制造;亦可以铜、镍的硫化矿制取铜、镍的生产过程中生成的副产物作为原料,用湿法冶炼制得。
湿法把已提取镍、铜后的残留组分作为原料,加入王水进行抽提,过滤,向滤液中加入氨和盐酸进行反应,生成氯钯酸铵沉淀。
经精炼,过滤,把氯钯酸铵用氢气还原,制得约99.95%钯成品。
可由铂金属的自然合金分出。
钯在地球上的储量稀少,钯在地壳中的含量为0.0006PPM ,采掘冶炼较为困难,常与其他铂系元素一起分散在冲积矿床和砂积矿床的多种矿物(如原铂矿、硫化镍铜矿、镍黄铁矿等)中。
钯的熔点是铂族金属中最低的。
理化性质:钯第五周期Ⅷ族铂系元素的成员,常温下,1体积海绵钯可吸收900体积氢气,1体积胶体钯可吸收1200体积氢气。
加热到40~50℃,吸收的氢气即大部释出,广泛地用作气体反应,特别是氢化或脱氢催化剂,还可制作电阻线、钟表用合金等。
主要化合物二氯化钯(PdCl2)、四氯钯酸钠(Na2PdCl4)和二氯四氨合钯。
化学性质不活泼,常温下在空气和潮湿环境中稳定,加热至800℃,钯表面形成一氧化钯薄膜。
铂族金属知识简介铂族金属知识简介铂族金属包括铂(Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)六种金属。
铂族金属以其特别可贵的性能和资源珍稀而著称;与金、银合称“贵金属”。
但其发现与利用相对于金、银来说要晚得多。
金、银饰品在人类纪元之前的墓葬中就有发现,而人类对铂族金属的了解和利用,不过两百多年的历史。
其中铂发现最早,1735 年由尤尔洛(A.De.Ulloa)发现,其余几种元素都迟至19世纪才陆续有所了解,如钯是1804年由沃拉斯顿(W.H.Wollaston)发现,钌是1845 年科劳斯(K.Claus)发现。
虽然发现较晚,但很快了解到它们有一些可贵的功能,因而被广泛应用于现代工业和尖端技术中。
因此被称为“现代贵金属”。
据报道,从公元前4000年到19世纪末,全球累计产金2.9万t,19世纪世界均年产金123t;到1973~1980年,世界平均年产金量达1375t。
铂族金属的世界产量从1969年开始超过100t,80年代末便翻了一番,达到200t,90年代初年产近300t。
从这些数据不难体会出“贵金属”与“现代贵金属”深层的涵义:二者都是珍稀而贵重,而铂族元素虽然绝对数量比不上金、银,但其发展的速度深刻体现出“现代”的涵义。
一、矿物原料特点铂族金属既具有相似的物理化学性质,又有各自的特性。
它们的共同特性是:除了锇和钌为钢灰色外,其余均为银白色;熔点高、强度大、电热性稳定、抗电火花蚀耗性高、抗腐蚀性优良、高温抗氧化性能强、催化活性良好。
各自的特性又决定了不同的用途。
例如铂还有良好的塑性和稳定的电阻与电阻温度系数,可锻造成铂丝、铂箔等;它不与氧直接化合,不被酸、碱侵蚀,只溶于热的王水中;钯可溶于浓硝酸,室温下能吸收其体积350~850倍的氢气。
铑和铱不溶于王水,能与熔融氢氧化钠和过氧化钠反应,生成溶解于酸的化合物;锇与钌不溶于王水,却易氧化成四氧化物。
目前已发现200余种铂族元素矿物。
铂族金属用途铂族金属是指周期表中铂(Pt)、铱(Ir)、钌(Ru)、铍(Os)、钯(Pd)和铑(Rh)这六种元素。
这些金属具有一些独特的性质和用途,下面将分别介绍它们的用途。
铂(Pt)是铂族金属中最常见的元素,具有良好的耐腐蚀性和高熔点。
因此,铂被广泛应用于珠宝、饰品和观赏品制作中。
铂还是催化剂的重要成分,用于汽车尾气净化系统中的三元催化转化器,将有害气体转化为无害物质。
此外,铂还被用于制作电阻、电极、熔点合金和实验设备等。
铱(Ir)是一种非常稀有的金属,具有极高的熔点和耐腐蚀性。
铱的主要用途之一是制作高温合金,用于航空航天领域中的发动机喷嘴和火箭喷嘴等部件。
此外,铱还被用于制作高精度的电阻器和标准器具,以及在核能领域中作为中子反应堆的反应控制材料。
钌(Ru)是一种具有良好耐腐蚀性和硬度的金属。
钌主要用于电子工业中的电阻器、电极和触点等部件的制作。
此外,钌还被广泛应用于化学催化剂中,用于催化氧化、氢化、加氢等反应。
钌还被用于制作特殊合金,如钢琴弦和高温合金等。
铍(Os)是一种非常稀有的金属,具有极高的熔点和硬度。
铍主要用于高温合金的制作,如喷气发动机中的叶片和火箭发动机中的喷嘴等。
此外,铍还被用于制作特殊合金,如高温电阻合金和磁性合金等。
钯(Pd)是一种具有良好的催化性能和耐腐蚀性的金属。
钯广泛应用于化学工业中的催化剂,用于加氢、脱氢、催化裂化等反应。
此外,钯还被用于制作珠宝、饰品、观赏品和牙科修复材料等。
铑(Rh)是一种稀有的金属,具有良好的耐腐蚀性和催化性能。
铑主要用于汽车尾气净化系统中的催化剂,用于将有害气体转化为无害物质。
此外,铑还被用于制作电阻器、电极、光学镜片和观赏品等。
总结起来,铂族金属在珠宝、饰品、观赏品制作、催化剂、高温合金、电子工业、化学工业等领域都有广泛的应用。
这些金属的独特性质使它们成为许多重要材料和产品的关键组成部分,推动了现代工业的发展。
铂族金属的用途多样且重要,对于提高生活质量和推动科技进步都起到了重要作用。