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活性炭去除銅電解污染物

來源:韓研活性炭網 作者:韓研活性炭網 2017-08-17

  選擇性吸附劑在工業過程中經常被使用。最近的研究表明,使用活性炭分離銅精煉電解質污染物的可能性更好,結果比用常規技術獲得的結果更好。在電解銅電鍍期間,可能會發現許多雜質存在于在電極表面形成的陽極泥中的溶解金屬,積聚在電解質中或通過沉積而結合到陰極上的精制銅中。在本研究中,活性炭被測試為吸附劑,以選擇最佳的吸附劑性能,以及該過程的最佳操作溫度。使用特定的實驗方法, 測試包括在控制溫度的同時使吸附劑與有限體積的電解質接觸。通過原子吸收分光光度法(AAS)連續監測液相中金屬的濃度。

  在銅的電解精煉期間,通過溶解不純的銅陽極將許多雜質引入電解質中。可以發現諸如銻,鉍和砷的污染物是在陽極粘泥中形成的溶解金屬,其在電極表面上形成,積聚在電解質中或通過沉積而結合到陰極上的精制銅中。通過常規技術去除這些雜質涉及在釋放罐中使用電解過程或在多級電解冶金中使電解液滲出。最近的研究已經證明了在幾種工業過程(包括銅精煉)中分離重金屬以除去電解質污染物的可能性,具有比用常規技術獲得的結果更好的結果。 金屬去除方法主要用到的吸附劑是活性炭,通過活性炭選擇性吸附從銅精煉電解質中除去銻和鉍的可能性。

活性炭去除銅電解污染物

  實驗過程包括使活性炭在受控溫度下與玻璃電池中的有限體積的電解質接觸,并連續監測金屬濃度的變化。污染物濃度的分析是通過原子吸收分光光度法(AAS)進行的,空心陰極燈為Sb和Bi,空氣- 乙炔火焰。關于銻分析,銅和鎳在空氣- 乙炔火焰中表現為干擾,減少吸收信號,特別是減少火焰。然而,這種效果可以被消除而沒有氧化火焰的問題。在分析鉍時,不會有其他電解質成分的干擾。

  制備的合成電解質由CuSO 4 · 5H 2 O和H 2 SO 4(上述濃度)的溶液組成,加入溶解的Sb +3(@ 296g / l)和Bi +3(@142.5g / l)鹽。

  在每個實驗系列之前,先前激活吸附劑。將活性炭在150℃的烘箱中干燥以除去偶爾存在于孔中的水分。實驗開始于將電解質添加到電池中。然后,將活性炭加入電解質中,立即開始攪拌以使液體和吸附劑之間的接觸最大化。以預定的間隔,用注射器從電解質(@ 3.5ml)中取出樣品,以觀察該過程中電解質中銻和鉍的濃度(吸附動力學)的降低。典型的實驗持續約3-4個小時。

活性炭吸附銅電解污染物

  對于平衡實驗,將具有吸附劑和電解質的電池在恒溫槽中靜置24小時(或更多)。然后,取電解質樣品進行濃縮分析。對于使用活性炭的實驗,在測試后將帶有吸附劑的電解質保持在氣球中。幾天后抽取幾個樣品進行平衡濃度分析。用活性炭進行實驗,在60℃和27℃(室溫)的溫度下進行。結果顯示,在攪拌4小時期間,電解質中污染物的降低非常平穩或幾乎可以忽略不計。然而,經過幾天之后,污染物水平雖然只有部分降低,但仍然有明顯的變化。如預期的那樣,固/液比的增加值降低了污染物的含量。但是即使吸附量較高(g金屬/ g吸附劑),活性炭的吸附動力學也太慢,通常需要幾天才能達到平衡。如先前所觀察到的,兩種吸附金屬之間沒有吸附物競爭。然而,觀察到有利于Sb對Bi的選擇性。使用固定床吸附,還觀察到高Sb吸附偏好,具有較高的選擇性值。表1顯示了活性炭吸附平衡的實驗結果的總結。

  在使用特定的實驗方法,從銅電解質中檢測了活性炭對Sb和Bi的去除。活性炭對于具有合理吸附能力(g金屬/ g吸附劑)的銻和鉍是選擇性的。然而,普通活性炭樣品的吸附動力學太慢(達到平衡15天以上),然而使用改性活性炭吸附可以達到很好的效果。因此,可以得出結論,這些改性活性炭適用于該方法的工業應用。


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