贵金属分离与精炼工艺学(第二版)
2020-08-26 10:10:34 0 举报
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贵金属分离与精炼工艺学(第二版)
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大纲/内容
7 铑的精炼工艺
7.1 概述
7.2 亚硝酸钠配合法[1~3]
7.2.1 铑的溶解
7.2.2 亚硝酸钠配合
7.2.3 硫化沉淀法除杂质
7.2.4 用亚硫酸铵精炼除铱
7.2.5 氯化铵沉淀
7.2.6 铑的还原
7.2.7 氢还原
7.3 氨化法[1~3]
7.3.1 五氨化法
7.3.2 三氨化法
7.4 加压氢还原法[4]
7.5 铑的萃取精炼工艺[5~8]
7.5.1 离子交换-TBP萃取法
7.5.2 TRPO萃取-离子交换法
7.6 中国铑的精炼工艺[9]
7.6.1 铑精炼工艺流程
7.6.2 主要工艺过程
8 铱的精炼工艺
8.1 概述
8.2 硫化法[1~3]
8.2.1 铱的溶解
8.2.2 氯铱酸铵沉淀
8.2.3 氯铱酸铵的还原
8.2.4 硫化铵除杂质
8.2.5 离子交换除贱金属
8.2.6 氯铱酸铵再沉淀
8.2.7 煅烧-氢还原
8.2.8 沉铱母液、还原渣及硫化渣的回收
8.3 亚硝酸钠配合法[1~3]
8.4 加压氢还原法
8.5 萃取法精炼铱[5,6]
8.5.1 三烷基氧膦(TRPO)萃取精炼法
8.5.2 磷酸三丁酯(TBP)萃取精炼法
8.5.3 三烷基胺(N235)萃取精炼法
8.6 中国铱的精炼工艺[7,8]
8.6.1 铑铱溶液的净化
8.6.2 TBP分离铑、铱
8.6.3 铱的精炼
9 锇、钌的精炼工艺
9.1 概述
9.2 锇的精炼工艺[1~4]
9.2.1 还原沉淀法
9.2.2 硫化钠沉淀法
9.2.3 二次蒸馏法
9.2.4 氢直接还原OsO4或Na2OsO4法[5]
9.2.5 中国的锇精炼工艺[6]
9.3 钌的精炼工艺[1~3]
9.3.1 粗钌的精炼工艺
9.3.2 钌吸收液的二次蒸馏法
9.3.3 硝酸赶锇-二次蒸馏法[7]
9.3.4 萃取法精炼钌[8]
9.3.5 中国的钌精炼工艺[9]
10 光谱分析用高纯贵金属基体的制备
10.1 概述
10.2 金基体的制备
10.2.1 金锭产品标准
10.2.2 光谱分析用高纯金基体的制备
10.3 钯基体的制备
10.3.1 海绵钯产品标准
10.3.2 光谱分析用高纯钯基体的制备
10.3.3 光谱分析用高纯钯基体国家标准(YS/T 83—2006)
10.4 铂基体的制备
10.4.1 海绵铂产品标准
10.4.2 光谱分析用高纯铂基体的制备
10.4.3 光谱分析用高纯铂基体行业标准(YS/T 82—2006)
10.5 铑基体的制备
10.5.1 铑粉产品标准
10.5.2 光谱分析用高纯铑基体的制备
10.5.3 光谱分析用高纯铑基体国家标准(YS/T 85—2006)
10.6 铱基体的制备
10.6.1 铱粉产品标准
10.6.2 光谱分析用高纯铱基体的制备
10.6.3 光谱分析用高纯铱基体国家标准(YS/T 84—2006)
10.7 钌基体的制备
10.7.1 钌粉产品标准
10.7.2 光谱分析用高纯钌基体的制备
附录
1 上海黄金交易所可提供标准金锭企业名单
2 上海黄金交易所可提供标准金条企业名单
3 上海期货交易所金锭注册商标、包装标准及升贴水标准
4 上海黄金交易所可提供标准银锭企业名单
5 美国材料与试验学会(ASTM)及俄罗斯贵金属产品标准(ГОСТ)
1 贵金属元素化学
1.1 贵金属的电子层结构和氧化态[1]
1.2 贵金属的主要物理性质[2,3]
1.3 贵金属的主要化学性质[2,3]
1.4 贵金属重要化合物[2~5]
1.4.1 氧化物
1.4.2 氢氧化物
1.4.3 硫化物
1.4.4 卤化物
1.4.5 硝酸盐
1.4.6 氰化物
1.4.7 硫酸盐
1.5 贵金属重要配合物[2~6]
1.5.1 金配合物
1.5.2 银配合物
1.5.3 钯配合物
1.5.4 铂配合物
1.5.5 铑配合物
1.5.6 铱配合物
1.5.7 锇配合物
1.5.8 钌配合物
1.6 贵金属在酸性氯化物介质中的主要存在形式
2 贵金属的分离方法
2.1 贵金属物料的溶解
2.1.1 易溶物料的溶解
2.1.2 难溶物料的溶解
2.1.3 贵金属物料溶解动力学[1]
2.2 浓硫酸浸煮法分离贱金属[7]
2.3 蒸馏法选择性分离锇、钌[8,9]
2.3.1 锇、钌的化学性质
2.3.2 锇、钌的蒸馏方法
2.3.3 中国贵金属精矿蒸馏锇、钌的工艺流程
2.4 蒸残液的预处理[9]
2.5 置换法[9,10]
2.5.1 铜粉置换法从脱胶液中置换金、钯、铂[9]
2.5.2 锌、镁粉置换法从一次置换液中置换铑、铱[9]
2.6 还原法
2.6.1 还原法分离贵、贱金属[2]
2.6.2 选择性还原法分离金[11]
2.7 沉淀法
2.7.1 影响沉淀分离的因素[8]
2.7.2 沉淀法分离贵、贱金属
2.7.3 选择性沉淀法分离金、钯
2.7.4 选择性沉淀钯
2.7.5 选择性沉淀铂
2.7.6 选择性沉淀铑
2.7.7 贵金属传统沉淀分离工艺[14]
2.8 水解法
2.8.1 氧化水解法分离铂
2.8.2 亚硝酸钠配合水解沉淀法[2]
2.9 氨水配位法分离钯
2.10 无水二氯化钯结晶法分离钯[2]
2.11 萃取法
2.11.1 溶剂萃取分离贵金属概况[15]
2.11.2 贵金属萃取分离工艺[16~23]
2.12 离子交换法
2.12.1 离子交换法分离贱金属精炼贵金属[24]
2.12.2 离子交换树脂提取分离贵金属[25]
2.13 固相萃取技术
2.13.1 概述[29]
2.13.2 固相萃取技术分离金[30~32]
2.13.3 固相萃取技术分离钯[33]
2.14 分子识别技术
2.14.1 分子识别技术(MRT)的基本原理
2.14.2 在贵金属矿产资源中的应用
2.14.3 在贵金属二次资源中的应用
2.14.4 在电解液净化等领域中的应用
2.14.5 在核燃料后处理中的应用
2.14.6 国内相关研究概况
3 金的精炼工艺
3.1 概述
3.2 金的火法精炼
3.2.1 火法氧化精炼法[2,3]
3.2.2 氯化精炼法[4,5]
3.2.3 温和氯化法
3.3 金的电解精炼[4~6]
3.3.1 金电解精炼原理
3.3.2 金电解时杂质的行为
3.3.3 金电解精炼实践
3.4 电解精炼金闭路循环新工艺——J工艺[6]
3.4.1 J工艺的流程
3.4.2 J工艺的构成
3.4.3 J工艺的物料平衡
3.4.4 J工艺金的质量
3.5 金的化学精炼
3.5.1 粗金及氰化金泥的预处理方法[27]
3.5.2 金的溶解造液方法[27]
3.5.3 金的化学还原精炼[3,7,8,27]
3.5.4 控制电势还原法[12]
3.6 Boliden金精炼工艺[13]
3.6.1 工艺流程
3.6.2 主要工艺技术条件
3.6.3 成本分析
3.6.4 Boliden工艺特点
3.7 自动催化还原精炼法[6]
3.8 氯氨净化法[14]
3.9 焦家金矿金泥精炼工艺
3.9.1 工艺操作程序
3.9.2 工艺技术条件
3.10 金的萃取法精炼
3.10.1 广东高要河台金矿金精炼工艺[16,17]
3.10.2 福建紫金矿业集团金精炼工艺[27]
3.10.3 南非MinataurTM溶剂萃取法精炼金新工艺[18]
3.10.4 氰化浸出-三烷基甲基氯化铵萃取-电积法[19]
3.10.5 王水溶解-二异辛基硫醚萃取精炼法[20]
3.10.6 混合醇(C7~C10)-磷酸三丁酯(TBP)萃取精炼法[21~23]
3.10.7 电解含金有机萃取相制备高纯金[24]
3.11 99.999%(5N)高纯金精炼工艺
3.11.1 电解法
3.11.2 二次氯化-二次还原法
3.11.3 溶剂萃取法
3.12 黄金精炼技术展望[25,26]
3.12.1 金电解工艺与溶剂萃取精炼工艺对比
3.12.2 金电解工艺与化学精炼工艺对比
3.12.3 化学精炼工艺与溶剂萃取精炼工艺对比
4 的精炼工艺
4.1 概述
4.2 银的火法精炼[1~3]
4.2.1 银的火法精炼原理
4.2.2 银的火法精炼方法
4.3 银的电解精炼[2~6]
4.3.1 银的电解精炼原理
4.3.2 银电解中杂质的行为
4.3.3 硝酸银电解液的组成及制备
4.3.4 银电解槽
4.3.5 银电解精炼实践
4.3.6 银电解主要技术经济指标
4.3.7 阳极泥及废电解液处理[3]
4.4 银的化学法精炼[2~5,7]
4.4.1 氯化银液相化学还原精炼法
4.4.2 氯化银高温熔炼还原精炼法
4.5 银的萃取法精炼[8]
4.5.1 二异辛基硫醚(S219)萃取精炼银
4.5.2 电解含银萃取有机相制备高纯银[9]
5 钯的精炼工艺
5.1 概述
5.2 氯钯酸铵反复沉淀法[1~3]
5.2.1 钯的溶解造液
5.2.2 氯化铵反复沉淀法
5.3 二氯二氨配亚钯法[1~3]
5.3.1 溶解造液
5.3.2 除银赶硝
5.3.3 氨水配合
5.3.4 酸化沉淀
5.3.5 煅烧与氢还原[4]
5.3.6 水合肼还原[1~5]
5.4 钯的萃取精炼工艺[6,7]
5.4.1 二正辛基硫醚(DOS)萃取分离钯
5.4.2 二正庚基硫醚(DN HS)萃取分离钯
5.4.3 二异戊基硫醚(DIAS或S201)萃取分离钯
5.4.4 8-羟基喹啉类萃取剂(HQ)萃取分离钯
5.5 中国钯的精炼工艺[8]
5.5.1 钯精炼工艺流程
5.5.2 主要工艺过程
6 铂的精炼工艺
6.1 概述
6.2 王水溶解-氯化铵反复沉淀法[1~3]
6.2.1 方法原理
6.2.2 作业过程
6.3 还原溶解-氯化铵反复沉淀法[1~4]
6.3.1 方法原理
6.3.2 作业过程
6.3.3 方法特点
6.4 铂的氧化水解法[1~3]
6.4.1 铂的造液方法
6.4.2 氧化水解法精炼铂的原理
6.4.3 铂的水解作业过程
6.5 载体水解法[1~3]
6.5.1 溶解造液
6.5.2 除金
6.5.3 除钯
6.5.4 载体水解
6.6 高纯铂的制取[1~3]
6.6.1 载体水解-离子交换法
6.6.2 氧化载体水解-离子交换-氨气沉淀法
6.7 碱溶-还原法[5]
6.7.1 方法概述
6.7.2 操作过程
6.7.3 实验结果
6.8 二氯二氨合铂(Ⅱ)法[8]
6.9 二亚硝基二氨合铂(Ⅱ)法[8]
6.10 还原-溶解法
6.10.1 方法原理
6.10.2 工艺流程
6.10.3 作业过程
6.11 电解精炼法[2]
6.12 铂的萃取精炼工艺[6]
6.12.1 磷酸三丁酯(TBP)萃取精炼铂
6.12.2 三正辛胺(TOA)萃取精炼铂
6.12.3 三烷基胺(N235、7301)萃取精炼铂
6.12.4 氨基羧酸萃取精炼铂
6.13 中国的铂精炼工艺[7]
6.13.1 铂精炼工艺流程
6.13.2 主要工艺过程
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