Электрохимическое рафинирование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Электрохимическое рафинирование

Cтраница 3


31 Некоторые свойства меди, серебра и золота. [31]

Серебро выделяют из неочищенных металлов меди, свинца и других, в ру дах которых всегда содержится примесь Ag. Так, серебро извлекается в процессе электрохимического рафинирования меди, оно переходит в анодный шлам. Для выделения серебра из чернового свинца к нему добавляют жидкий цинк, который образует с серебром ( а также с золотом) ряд прочных интер-металлидов AgjZnj, AgjZiij, AuZn, AujZn, AuZiij. Эти интерметаллиды нерастворимы в жидком ГЬ, они всплывают на поверхность расплавленного свинца, образуя так называемую серебристую пленку. Полученное серебро очищают электролитическим методом. Оставшийся а свинце цинк удаляют окислительной плавкой свинца в присутствии щелочи.  [32]

Примером электролиза с активным анодом может служить электрохимическое рафинирование меди. При этом анод представляет собой пластину черновой меди, подлежащую очистке, а катод - пластину из химически чистой меди. Электролитом служит водный раствор сульфата меди.  [33]

Полученный электролитический алюминий содержит 98 5 - 99 8 % основного вещества; Шримесями являются железо, медь, титан, кремний, механически захваченные при кристаллизации криолит, глинозем, уголь. Сырой металл сначала переплавляют, а потом подвергают электрохимическому рафинированию в расплаве из фторидов алюминия и натрия и хлорида бария. Особочистый алюминий, необходимый, например, в электронной технике, получают специальными методами: вакуумной дистилляцией и зонной плавкой.  [34]

Если в составе первичного никеля имеются примеси серебра, платины и цинка, то какие реакции будут протекать при его электрохимическом рафинировании и где окажутся примеси после рафинирования.  [35]

Медь, получаемая из сульфидных руд пирометаллургическим способом, содержит около 1 % примесей - таких, как никель, сурьма, свинец, теллур, селен, висмут, мышьяк, сера, золото, серебро, а в ряде случаев и металлы платиновой группы. Для получения меди высокой чистоты из пирометаллургической меди и попутного извлечения из нее благородных металлов в продукт, удобный для дальнейшей переработки, ее подвергают электрохимическому рафинированию. В настоящее время около 90 % всей добываемой меди обрабатывают таким образом.  [36]

Медь, получаемая из сульфидных руд пирометаллургическим способом, содержит около 1 % примесей - таких, как никель, сурьма, свинец, теллур, селен, висмут, мышьяк, сера, золото, серебро, а в ряде случаев п металлы платиновой группы. Для получения меди высокой чистоты из пирометаллургическои меди и попутного извлечения из нее благородных металлов в продукт, удобный для дальнейшей переработки, ее подвергают электрохимическому рафинированию. В настоящее время около 90 % всей добываемой меди обрабатывают таким образом.  [37]

Медь получают пирометаллургическим восстановлением окисленных сульфидных концентратов. Выделяющийся при обжиге сульфидов диоксид серы SO2 идет на производство серной кислоты. Восстановленную черновую медь очищают электрохимическим рафинированием. Из анодного шлама извлекают благородные металлы, селен, теллур и др. В целом в производстве меди намечаются контуры безотходной технологии. Серебро получают при переработке полиметаллических ( серебряно-свинцово-цинковых) сульфидных руд. После окислительного обжига концентрата плавку ведут так, что серебром обогащается расплав цинка.  [38]

Медь получают пирометаллургическим восстановлением окисленных сульфидных концентратов. Выделяющийся при обжиге сульфидов диоксид серы SC2 идет на производство серной кислоты. Восстановленную черновую медь очищают электрохимическим рафинированием. Из анодного шлама извлекают благородные металлы, селен, теллур и др. В целом в производстве меди намечаются контуры безотходной технологии. Серебро получают при переработке полиметаллических ( серебряно-свинцово-цинковых) сульфидных руд. После окислительного обжига концентрата плавку ведут так, что серебром обогащается расплав цинка.  [39]

Полученный электролитический алюминий содержит 98 5 - 99 8 % основногс вещества. Примесями являются железо, медь, титан, кремний, механически захваченные при кристаллизации криолит, глинозем уголь. Сырой металл сначала переплавляют, а затем подвергают электрохимическому рафинированию в расплаве из фторидов алюминия и натрия и хлорида бария. Особо чистый алюминий, необходимый, например, в электронной технике, получают специальными методами: вакуумной дистилляцией и зонной плавкой.  [40]

Полученный электролитический алюминий содержит 98 5 - 99 8 % основного вещества. Примесями являются железо, медь, титан, кремний, механически захваченные при кристаллизации криолит, глинозем, уголь. Сырой металл сначала переплавляют, а затем подвергают электрохимическому рафинированию в расплаве из фторидов алюминия и натрия и хлорида бария. Особо чистый алюминий, необходимый, например, в электронной технике, получают специальными методами: вакуумной дистилляцией и зонной плавкой.  [41]

42 Химический состав индий разных марок. [42]

В земной коре содержится 10 5 % ( мае. Находится в виде изоморфной примеси в сульфидах цинка и свинца. Сырьем для получения индия служат отходы свинцово-цинкового и оловянного про-изводства; Для получения сверхчистого индия, пригодного для использования в полупроводниковой технике, применяют электрохимическое рафинирование, химические способы очистки, зонную плавку.  [43]



Страницы:      1    2    3