「杭州钯碳回收」,一种碱性钯液中钯回收工艺

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2020年6月6日09:09:21
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「杭州钯碳回收」,一种碱性钯液中钯回收工艺

「杭州钯碳回收」,一种碱性钯液中钯回收工艺
71申请人昆山鸿福泰环保科技有限公司
地址江苏省苏州市昆山市玉山镇长阳支路89号
72发明人徐涛张奎
51。。
中华人民共和国国家知识产权局
发明专利申请
申请公布号
申请公布日
权利要求书1页说明书3页
54发明名称
一种碱性钯液中钯回收工艺
57摘要
本发明公开了一种碱性钯液中钯回收工艺,包括以下步骤:、氧化;、沉淀;、除杂;、烘干;、还原。本发明在回收钯之前增设加压处理,使得除了钯之外的其余贵金属尽量的去除,大大提高钯的提纯率,且在钯回收工艺中采用洗涤的方法除去钯表面附着的有机物,相对于传统焙烧法,能耗低,便于工业化操作,而且整个钯回收工艺简单,钯回收率可高达99.9%,且尾液中含有的其余金属元素的含量都得以控制,节能减排,绿色环保,降低生产成本,提高企业经济效益。
权利要求书1/1页
1。一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:包括以下步骤:
、氧化:在碱性钯液中加入双氧水「杭州钯碳回收」形成一氧化体系,并将该体系升温至35-40℃,持续氧化5-15;
、沉淀:在经步骤氧化处理过后的碱性钯液中加入氯化铵搅拌,并升温至45-60℃,同时不间断的加入双氧水,直至有大量的沉淀析出,其后减小双氧水的用量,直至碱性钯液中的钯完全沉淀;
、除杂:将经步骤得到的沉淀物过滤,并置于洗涤液中洗涤除杂,同时升温至80-120
℃,洗涤时间为10-25;
、烘干:将经步骤除杂过后的沉淀物进行烘干处理,烘干温度为65-80℃,烘干时间为
5-20,其后自然冷却至室温;、还原:将经步骤烘干过后的纯钯盐进行还原提纯,即得钯。
2。根据权利要求1所述的一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:碱性钯液中除了钯,其余的贵金属含量较高时,可在利用双氧水氧化前,对碱性钯液进行加压处理,使得比如铂回收等贵金属浸出,并进行过滤处理。
3。根据权利要求1所述的一种碱性钯液中钯回收工连云港钯碳回收艺,其特征在于:步骤中所述碱性钯液中钯的含量为50-65/,双氧水的浓度为30%。
4。根据权利要求1所述的一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:步骤中所述氯化铵与碱性钯液的质量比为1:5-10,且双氧水的减小幅度不得超过
「杭州钯碳回收」,一种碱性钯液中钯回收工艺
30%。
5。根据权利要求1所述的一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:步骤中所述洗涤液为辛基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚中的任意一种。
6。根据权利要求1所述的一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:在经步骤过滤过后的碱性溶液中可加入氨水,将其余金属元素沉淀进行收集。
7。根据权利要求1至6任意一项所述的一种碱性钯液中钯回收工艺,其特征在于:采用上述工艺从碱性钯液中回收钯的提取率可高达99.9%。
1/3页
一种碱性钯液中钯回收工艺
技术领域
[0001]本发明涉及钯回收技术领域,尤其是涉及了一种碱性钯液中钯回收工艺。
背景技术
[0002]钯作为一种稀有贵金属,扮演着工业生产中的催化剂角色,如塑料电镀生产工艺、氟呱啶、甲苯二异氰酸酯合成、对苯二甲酸加氢精制等均采用钯作为催化剂。由于钯是贵金属,资源稀少,价格昂贵,因此对于如何在失去活性的催化剂中回收有机废「杭州钯碳回收」钯回收具有非常重要的意义。目前回收钯的方法一般采用焙烧的方法,工序繁琐,对工艺条件要求高,能源消耗大,而且现有的钯回收率不高、品质较低。
[「杭州钯碳回收」0003]因此,为了解决上述存在的问题,本发明特提供了一种新的技术方案。
发明内容
[0004]本发明的目的是提供了一种碱性钯液中钯回收工艺,能够解决现有技术中钯回收工序繁琐、钯回收率不高以及钯回收品质较低等问题。
[0005]本发明针对上述技术缺陷所采用的技术方案是:一种碱性钯液中钯回收工艺,包括以下步骤:
、氧化:在碱性钯液中加入双回收氯化钯氧水形成一氧化体系,并将该体系升温至35-40℃,持续氧化5-15;
、沉淀:在经步骤氧化处理过后的碱性钯液中加入氯化铵搅拌,并升温至45-60℃,同时不间断的加入双氧水,直至有大量的沉淀析出,其后减小双氧水的用量,直至碱性钯液中的钯完全沉淀;
、除杂:将经步骤得到的沉淀物过滤,并置于洗涤液中洗涤除杂,同时升温至80-120
℃,洗涤时间为10-25;
、烘干:将经步骤除杂过后的沉淀物进行烘干处理,烘干温度为65-80℃,烘干时间为
5-20,其后自然冷却至室温;
、还原:将经步骤烘干过后的纯钯盐进行还原提纯,即得钯。
[0006]进一步地,碱性钯液中除了钯,其余的贵金属含量较高时,可在利用双氧水氧化前,对碱性钯液进行加压处理,使得比如铂回收等贵金属浸出,并进行过滤处理。
[0007]进一步地,步骤中所述碱性钯液中钯的含量为50-65/,双氧水的浓度为30%。
[0008]进一步地,步骤中所述氯化铵与碱性钯液的质量比为1:5-10,且双氧水的减小幅度不得超过30%。
[0009]进一步地,步骤中所述洗涤液为辛基酚聚氧乙烯醚、烷基酚聚氧乙烯醚中的任意一种。
[0010]进一步地,在经步骤过滤过后的碱性溶液中可加入氨水,将其余金属元素沉淀进行收集。
[0011]进一步地,采用上述工艺从碱性钯液中回收钯的提取率可高达99.9。
2/3页[0012]本发明的有益效果是:本发明在回收钯之前增设加压处理,使得除了钯之外的其余贵金属尽量的去除,大大提高钯的提纯率,且在钯回收工艺中采用洗涤的方法除去钯表面附着的有机物,相对于传统焙烧法,能耗低,便于工业化操作,而且整个钯回收工艺简单,钯「杭州钯碳回收」回收率可高达99.9%,且尾液中含有的其余金属元素的含量都得以控制,节能减排,绿色环保,降低生产成本,提高企业经济效益。
具体实施方式
[0013]为了加深对本发明的理解,下面将结合实施例对本发明作进一步详述,该实施例仅用于解释本发明,并不构成对本发明的保护范围的限定。
[0014]实施例1
一种碱性钯液中钯回收工艺,包括以下步骤:
、氧化:在碱性钯液中加入浓度为30%的双氧水形成一氧化体系,并将该体系升温至35
℃,持续氧化5,其中,碱性钯液中钯的含量为50/;
、沉淀:在经步骤氧化处理过后的碱性钯液中加入氯化铵搅拌,氯化铵与碱性钯液的质量比为1:5,并升温至45℃,同时不间断的加入双氧水,直至有大量的沉淀析出,其后减小双氧水的用量,且双氧水的减小幅度为10%,直至碱性钯液中的钯完全沉淀;
、除杂:将经步骤得到的沉淀物过滤,并置于辛基酚聚氧乙烯醚中洗涤除杂,同时升温至80℃,洗涤时间为10,还有可在经过滤处理后的尾液中加入氨水,将其余金属元素沉淀进行收集;
、烘干:将经步骤除杂过后的沉淀物进行烘干处理,烘干温度为65℃,烘干时间为
5,其后自然冷却至室温;
、还原:将经步骤烘干过后的纯钯盐进行还原提纯,即得钯,钯的提取率可高达
99.9%。
[0015]实施例2
一种碱性钯液中钯回收工艺,包括以下步骤:
、氧化:在碱性钯液中加入浓度为30%的双氧水形成一氧化体系,并将该体系升温至37
℃,持续氧化10,其中,碱性钯液中钯的含量为55/;
、沉淀:在经步骤氧化处理过后的碱性钯液中加入氯化铵搅拌,氯化铵与碱性钯液的质量比为1:8,并升温至55℃,同时不间断的加入双氧水,直至有大量的沉淀析出,其后减小双氧水的用量,且双氧水的减小幅度为15%,直至碱性钯液中的钯完全沉淀;
、除杂:将经步骤得到的沉淀物过滤,并置于烷基酚聚氧乙烯醚中洗涤除杂,同时升温至95℃,洗涤时间为20,还有可在经过滤处理后的尾液中加入氨水,将其余金属元素沉淀进行收集;
、烘干:将经步骤除杂过后的沉淀物进行烘干处理,烘干温度为75℃,烘干时间为
10,其后自然冷却至室温;
、还原:将经步骤烘干过后的纯钯盐进行还原提纯,即得钯,钯的提取率可高达
99.9%。
[0016]实施例3
一种碱性钯液中钯回收工艺,包括以下步骤:
3/3页、氧化:在碱性钯液中加入浓度为30%的双氧水形成一氧化体系,并将该体系升温至40
℃,持续氧化15,其中,碱性钯液中钯的含量为65/;
、沉淀:在经步骤氧化处理过后的碱「杭州钯碳回收」性钯液中加入氯化铵搅拌,氯化铵与碱性钯液的质量比为1:10,并升温至60℃,同时不间断的加入双氧水,直至有大量的沉淀析出,其后减小双氧水的用量,且双氧水的减小幅度为20%,直至碱性钯液中的钯完全沉淀;
、除杂:将经步骤得到的沉淀物过滤,并置于辛基酚聚氧乙烯醚中洗涤除杂,同时升温至100℃,洗涤时间为25,还有可在经过滤处理后的尾液中加入氨水,将其余金属元素沉淀进行收集;
、烘干:将经步骤除杂过后的沉淀物进行烘干处理,烘干温度为80℃,烘干时间为
15,其后自然冷却至室温;
、还原:将经步骤烘干过后的纯钯盐进行还原提纯,即得钯,钯的提取率可高达
99.9%。
[0017]本发明的有益效果是:本发明在回收钯之前增设加压处理,使得除了钯之外的其余贵金属尽量的去除,大大提高钯的提纯率,且在钯回收工艺中采用洗涤的方法除去钯表面附着的有机物,相对于传统焙烧法,能耗低,便于工业化操作,而且整个钯回收工艺简单,钯回收率可高达99.9%,且尾液中含有的其余金属元素的含量都得以控制,节能减排,绿色环保,降低生产成本,提高企业经济效益。
[0018]以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发广东钯碳回收明的保护范围之内。

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