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硝酸钯回收

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安康硫酸铑回收技术
发布时间:2021-01-05        浏览次数:73        返回列表

安康硫酸铑回收技术1.2.2浸出方法1)载体浸出法:包括酸溶和碱溶,但仅适于可溶性的γ-Al2O3负载型催化剂。刘公召等用15%的硫酸溶液浸取经过预处理后的失活催化剂,在100℃下浸取12h后,Al2O3转化成Al2(SO4)3进入液相,渣中富集的钯用王水溶解。在优条件下,钯的回收率达到97%以上。少量溶解进入溶液中的钯可以用铝粉还原回收。碱溶解法通常在高温加压下进行,可以用NaOH或KOH溶解转化为铝酸盐。需要注意的是控制好溶液pH值,避免氧化铝水解形成胶体,这将导致固体和液体分离困难。

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安康硫酸铑回收技术还原还原方法是影响催化剂上活性金属颗粒大小的主要因素,而表面金属含量和金属颗粒大小会很大程度上影响催化剂的活性。张曙东[10]等指出Pd(acac)2作前驱体,采用氢气干法还原方式制备的钯炭催化剂活性较好,Pd(acac)2在300℃以上分解为Pd0和Pd的氧化态,在氢气氛围下,氧化态的Pd被还原为Pd0,同时氢气的存在能一些积炭现象,Pd晶粒表面以洁净的形式存在。由于乙酰钯配合物较为稳定,当采用和氢气湿法还原方式时,只能使部分Pd2+转变为Pd0。

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安康硫酸铑回收技术离子交换法制备的催化剂Pt粒径仅为1.5~2.5nm,小于浸渍法制备的中Pt粒径(3~4.5nm),从而有效提高了Pt的分散度。但是离子交换法因为对载体表面化学性质有特别的要求,因而可能大大限制可以供其使用的载体种类,尤其是表面官能团相对较少的活性炭。早期的浸渍法是将Pd2+制备成可溶性的前驱体,这种前驱体常常是氯钯酸,再将钯前驱体与载体活性炭混合,从而将钯引入活性炭。按照浸渍液与载体的体积关系,又可以将这种方法分为等体积浸渍和过量浸渍,相对于后者,利用等体积法进行浸渍所制得的催化剂被证明具有更好的催化性能。

安康硫酸铑回收技术陈坤研究报导了以双氧水-混合溶液浸出废催化剂中钯,使用717阴离子交换树脂脱出氯钯酸,再用氢氧化钠调节质量分数为2.0%的氯化铵溶液pH=8~9,洗脱荷载树脂,经传统的氨水络合精制方法能获得质量分数不低于99.9%的海绵钯,单程总回收率为90.2%。2.5吸附法吸附法的关键是选择具有特殊吸附能力的吸附剂,从溶液中吸附的方法主要有活性炭吸附和生物质吸附。活性炭的性质根据其活化条件不同有很大的差异。