1
Изобретение относится к области гидрометаллургии цветных металлов и препаративной химии.
Известен способ электрохимической очистки никеля от кобальта путем восстановления никеля на ртутном катоде из смешанных никелькобальтовых растворов с образованием амальгамы.
С целью повышения степени очистки никеля от кобальта, иптенсификации и упрощения процесса по предлагаемому способу электролиз проводят из пасыш,енного раствора хлористого кальция на катоде из амальгамы никеля, содержащей не менее 60 г никеля на литр ртути.
Пример 1. В термостатированный стеклянный сосуд диаметром 45 мм и высотой 120 мм с впаянным в днище платиновым токоподводом заливают 25 мл ртути, служившей катодом, и 120 мл насыщенного при 25°С раствора хлористого кальция, содержавшего 50 г/л никеля и от 25 до 1 г/л кобальта в виде хлоридов. Анодом служил графитовый стержень с поверхностью 50 см. Электролиз проводят при перемешивании ртути и раствора мешалкой с лонастями со скоростью вращения 430 об/мин и при 80-90°С. Питание цепи электролизера осуществляется от электромеханического потенциостата с максимальной силой
тока на выходе 2 А, поддерживающего потенциал ртутного электрода равным - 0,6 В (НКЭ).
В течение часа после начала электролиза сила тока постепенно уменьшается до 0,5 А и остается на этом уровне до получения амальгамы г/л ртути. Затем сила тока вновь возрастает, достигая через 20-30 мин предельного для данного потенциостата значения, при котором и происходит собственно процесс очистки. В дальнейшем это максимально возможное значение силы тока достигается при потенциалах более положительных, чем -0,6 В.
После окончания электролиза амальгаму никеля сливают, фильтруют через замшу, и остаток ртути удаляют нагреванием в вакууме.
Выход никеля по току составляет 97-99%Содержание кобальта в никеле не превышает ЫО-2% три отношении Ni:Co в исходном растворе и снижает до 1 при соотношении Ni:Co 50:l.
Пример 2. Электролиз проводят в таких же условиях, но катодом служит заранее приготовленная амальгама, содержавшая 60 г никеля на литр ртути. В этом случае сила тока сразу же после начала электролиза достигает максимального значения, и восстановление никеля происходит с высокой скоростью 34
при больших плотностях тока. Выход по токутовых растворов с образованием амальгамы,
и степень очистки никеля такие же, как ивотличающийся тем, что, с целью повышепервом случае.ния степени очистки никеля от кобальта, инПредмет изобретения5 тролиз проводят из насыщенного раствора
Способ электрохимической очистки никеляхлористого кальция на катоде из амальгамы
от кобальта путем восстановления никеля наникеля, содержащей не менее 60 г никеля на
ртутном катоде из смешанных никель-кобаль-литр ртути.
449988
тенсификации и упрощения процесса, эдек
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ амальгамирования металлов и сплавов,слабовзаимодействующих с ртутью | 1983 |
|
SU1133311A1 |
Способ электрического выделения металлов | 1932 |
|
SU38970A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ | 1995 |
|
RU2154529C2 |
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЩЕЛОЧНОГО МЕТАЛЛА | 2000 |
|
RU2252981C2 |
СПОСОБ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КОБАЛЬТА (II) В РАСТВОРАХ СУЛЬФАТА ЦИНКА | 2001 |
|
RU2216014C2 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТИЯ | 2000 |
|
RU2250274C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦИНКА | 2002 |
|
RU2298585C9 |
Способ получения сероводорода | 1978 |
|
SU836223A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛА И ФОСФИНА | 1996 |
|
RU2167716C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОКСИЛАЛ^ИНА | 1971 |
|
SU292887A1 |
Авторы
Даты
1974-11-15—Публикация
1972-12-20—Подача