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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
根据FactSage 6.4计算的渣系等温相图,选取w(Al2O3)为30%左右的高铝体系为目标熔渣,采用中频感应炉熔炼,铁粉为捕集剂对废催化剂中的钯元素进行了回收.研究了熔渣体系二元碱度及捕集剂用量等对钯回收率的影响,分析了合金、尾渣成分及其微观形貌.结果表明,当熔炼温度为1550℃,熔渣体系二元碱度mCaO/mSiO2为0.6,m铁粉/m废催化剂为0.2时,钯元素回收率高达99%以上,回收效率最佳.尾渣呈深绿色玻璃态,钯含量低于5g/t,铁合金中富集钯的质量分数为0.76%,实现了废催化剂中钯资源的高效回收.  相似文献   

2.
本文研究了用原子吸收光谱法测定水相和有机相(DHS)中的钯,通过试验,确定了测定水相和有机相(DHS)中钯的最佳条件.经过方法对比和样品回收实验.证明这是一种用于测定钯的简便而灵敏的方法.  相似文献   

3.
钯(Ⅱ)与间羧基偶氮氯膦在硝酸介质中形成组成比为1∶2的蓝紫色的配合物,其最大吸收波长位于620nm处,表观摩尔吸光系数ε620=4.55×104L·mol-1·cm-1,钯的质量浓度在0.0~0.80mg/L范围内符合比尔定律.该法常温下可在水相中直接测定微量钯,并应用于废钯催化剂回收液中钯含量的测定.  相似文献   

4.
专利情报     
从高沸腾的有机化合物中回收钯催化剂 该专利发明一种从含钯的混合物中回收钯催化剂的方法。该方法是把沸腾的有机化合物与一种温度为20-110℃:、混有质量分数为5%~37%的HCl水溶液混合物混合。HCl混合物中还含有氧化剂。然后进行下述五个步骤即可回收钯催化剂。(a)分离水相和有机相;(b)加热水相,使HCl大部分挥发、氧化剂分解;(c)把水相与氯代丁烯混合,并在CO或CO/H_2氛围中加  相似文献   

5.
钯(Ⅱ) -二溴硝基偶氮氯膦在硫酸介质中加热时可形成蓝色络合物.本文研究了络合物形成的最佳条件及用于微量钯的测定方法.摩尔吸光系数ε592=1.6×104 L· mol-1·cm-1; 钯含量在0.10~1.0mg·L-1范围内符合比耳定律.该方法已成功用于废钯催化剂回收液中钯含量的测定.  相似文献   

6.
钯(Ⅱ)与二溴对甲基偶氮甲磺显色反应的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
钯(Ⅱ)与二溴对甲基偶氮甲磺在硝酸介质中形成组成比为1∶2的绿蓝色的配合物,其最大吸收波长位于620nm处,表观摩尔吸光系数6ε20=4.2×104L.mol-1.cm-1,钯的质量浓度在0.00~0.80mg.L-1范围内符合比尔定律.该法常温下可在水相中直接测定微量钯,并应用于废钯催化剂回收液中钯含量的测定.  相似文献   

7.
金属钯(Pd)同其他几种铂族元素(PGM)一样具有优良的耐化学腐蚀能力、极好的高温性能、高的化学活性以及稳定的电学特性。海绵状钯能吸收大量氢气,是一种选择性良好的低温加氢催化剂。在工业上很早就开始了钯催化剂的应用。 钯炭催化剂是钯系催化剂中一种优良的催化剂,其选择性好,抗中毒能力强,且易回收,尤适于部分氢化,是精细有机化工选择加氢的首选催化剂。钯催化剂的失活主要是由于钯晶粒的增长使其比  相似文献   

8.
通过用石油亚砜作萃取剂,在混合澄清槽中进行萃取钯的试验,确定了萃取钯的工艺条件:三级萃取、六级洗涤、三级反萃,各流动相的进出口流量为15ml.min~(-1).在这工艺条件下回收的钯的纯度为99.90%,萃取率为99.11%.  相似文献   

9.
钯(Ⅱ)与二溴对甲基偶氮二溴羧显色反应的研究   总被引:4,自引:2,他引:2  
钯 (Ⅱ )与二溴对甲基偶氮二溴羧在硝酸介质中形成组成比为 1∶2的蓝紫色的配合物 ,其最大吸收波长位于 63 0nm处 ,表观摩尔吸光系数 ε63 0=4.46× 1 0 4L·mol-1 ·cm-1 ,钯的质量浓度在 0 .0 0~ 0 .80mg·L-1 范围内符合比尔定律 .该法简便、快速 ,常温下可在水相中直接测定微量钯 .应用于废钯催化剂回收液中钯含量的测定 ,结果满意  相似文献   

10.
聚丙烯(PP)基阴离子交换纤维吸附钯研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
研究聚丙烯(PP)基阴离子交换纤维对盐酸溶液中钯的交换性能.讨论溶液pH值、温度、氯离子浓度、交换时间等对钯吸附率的影响.确定最佳的交换吸附条件,测定纤维的最大静态交换容量.用红外光谱(FT—IR)研究了该阴离子交换纤维在盐酸溶液中对钯的交换机理.载钯的聚丙烯(PP)基阴离子交换纤维用质量分数为2%的硫脲与2mo1/L的HCl混合溶液可以定量的解吸.该PP基阴离子交换纤维可用于定量回收溶液中微量的钯.  相似文献   

11.
铜阳极泥全湿法处理过程中贵贱金属的行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某铜冶炼企业在铜阳极泥回收处理过程中出现的效率低、污染大等问题,提出了一种全湿法处理铜阳极泥的工艺,并且采用物质流方法对其工艺过程中的铅、铜、银、金、铂、钯等贵贱金属的行为进行研究.结果表明:在全湿法处理阳极泥工艺中,铅、铜、银、金的分布比较集中,铅、铜对处理工艺影响较小;99%左右的金富集到粗金粉中;粗银粉富集了阳极泥中近99%的银;铂和钯的直收率较低,分布较分散,大部分金属铂和钯存在于铂钯精矿、析铂钯后液和分铅渣中.  相似文献   

12.
生物吸附法作为一种新型的生物技术,能够低成本、高效、便捷地实现溶液中金属离子的回收,所得的生物钯具有优越的催化性能,已被证实可用于部分污染物的去除.随着医疗水平的进步,我国的制药行业迅猛发展,制药废水带来的污染为环境的可持续发展埋下了隐患.文章介绍了生物钯的制备方法与机理,并以制药废水为重点,综述了生物钯催化剂在各类废...  相似文献   

13.
提出了用N,N-二壬基氨基乙酸(代号DNG)从含大量贱金属离子及无机阴离子的金还原母液中萃取回收铂和钯的方法.还原母液经预处理,一次萃取、三次反萃后还原,得到海绵铂和钯的纯度为99.97%,收率为93.3%—100%.该法具有工业应用的前景.  相似文献   

14.
通过用石油亚砜作萃取剂,在混合澄清槽中进行萃取钯的试验,确定了萃取肥的工艺条件:三级萃取、六级洗涤、三级反萃,各流动相的进出口流量为15ml.mm^1在这工艺条件下回收的钯的纯度为99.90%,萃取率为99.11%。  相似文献   

15.
苯胺催化氧化羰基化为苯氨基甲酸乙酯   总被引:3,自引:0,他引:3  
所制备的负载型金属钯催化剂用于苯胺氧化羰基化合成苯氨基甲酸乙酯反应,具有高的活性、选择性和稳定性。每次反应所用贵金属钯的用量很少,且催化剂易于分离、回收、对几种付产物生成的可能途径进行推测。  相似文献   

16.
木工作以二甲胺化的大孔交联聚苯乙烯为载体,合成了一类新的含钯高分子催化剂,并在常压下进行了烯烃的加氢反应。烯烃加氢结果表明,这种聚合物支撑的催化剂对烯烃的加氢反应有较高的催化活性,且加氢反应速度随催化剂中N/Pd比的增加而降低,但它对烯烃双键附近的位阻选择性较小。氮一钯高分子催化剂在空气中稳定,使用过的催化剂经乙醇洗滌,真空干燥后仍可继续使用。反复使用的结果表明,催化活性没有明显下降,解决了钯催化剂的回收利用问题。  相似文献   

17.
为了更准确得测定成都市成华区路边尘土中的铂、钯含量,采用王水加热消解样品,三正辛胺络合、泡塑分离富集、电感耦合等离子体质谱法测定。试验结果表明,浓盐酸+王水消解样品效果较好;震荡时间为30 min时,分离基体,富集铂钯效果达到平衡;泡塑用量为0.2 g即可满足10 g样品分离富集要求;铂的回收率在91.87%~108.72%;钯的回收在93.34%~97.90%;方法检出限铂为0.01 ng/mL,钯为0.013 ng/g。该方法操作简便、分析速度快、灵敏度高,具有良好的测定精密度和准确度,使用于超痕量铂、钯的分析。  相似文献   

18.
为了更准确得测定成都市成华区路边尘土中的铂钯,采用王水加热消解样品,三正辛胺络合,泡塑分离富集,电感耦合等离子体质谱法测定。试验结果表明,浓盐酸 王水消解样品效果较好;震荡时间为30 min时,分离基体,富集铂钯效果达到平衡;泡塑用量为0.2g即可满足10g样品分离富集要求;铂的回收率在91.87%~108.72%;钯的回收在93.34%~97.90%;方法检出限铂为0.01ng/mL钯为0.013ng/g。该方法操作简便,分析速度快,灵敏度高,具有良好的测定精密度和准确度,使用于超痕量铂钯的分析。  相似文献   

19.
本文研究了钯/碳(Pd/C)催化剂回收实验的影响因素 ,进行了正交优化设计 ,并以此为基础进行灰色关联分析 ,找出了实验主要影响因素和最佳条件。该条件下进行回收 ,工艺简单 ,回收率高。以正交实验数据为基础的灰色关联分析是可行的  相似文献   

20.
为了解决金川公司冶炼厂含有金、银、铂、钯等贵重金属废渣因含较高单质硫而无法回收利用的问题,分别采用重力法、磁力法、浮选法进行了分离单质硫实验研究,结果表明:研磨+浮选法的分离效果较好,处理后金属废渣中单质硫的质量含量由59.32%降至8.61%,金、银、铂、钯等贵金属含量分别由分离处理之前的45g/t、47.3 g/t、15.3 g/t和8.77 g/t富集上升至111g/t、134g/t、31.5 g/t和14.7g/t;将浮选分离得到的硫渣进一步经亚硫酸钠溶液化学还原法处理,单质硫与亚硫酸钠生成硫代硫酸钠产品,剩余的金属渣中金、银、铂、钯等贵金属的含量分别上升至203.1g/t、191.4g/t、149.3 g/t和88.7g/t。该分离工艺操作简单、成本低、脱硫率高、贵金属损失少且富集效果明显,为该金属废渣中单质硫及金、银、铂、钯等贵金属的回收利用创造了条件,有望获得良好的经济效益。  相似文献   

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