Cтраница 1
Кривые катодной поляризации золота при различной температуре электролита. [1] |
Золотые аноды склонны к пассивированию, поэтому нередко применяют нерастворимые аноды. Идеально не растворимые аноды из платины дороги. [2]
Обычно используют золотые аноды, но вполне возможно использование графитовых и платиновых анодов. [3]
Условия пассивации золотого анода в солянокислом растворе, невидимому, несколько отличаются от описанных выше; опыт показывает, что золото переходит в раствор в трехвалентном состоянии, образуя ионы АиС1Г - Существует, как известно, предельная плотность анодного тока, определяемая максимальной скоростью диффузии ионов хлора к аноду ( ср. [4]
При растворении золотого анода почти все примеси, содержащиеся в нем ( медь, свинец, никель, платина и др.), также растворяются и переходят в электролит. Серебро сразу же образует осадок AgCl, который частично выпадает в шлам, частично же, при содержании серебра в золоте свыше 3 - 4 %, образует на аноде плотную пленку. Последняя вызывает солевую пассивацию анода, препятствующую его растворению. В этом случае осадок AgCl необходимо все время удалять с электрода. Родий, рутений, осмий и иридий, находящиеся в золотом аноде, не растворяются и переходят в шлам. [5]
При растворении золотого анода такие примеси как медь, свинец, никель, платина растворяются и переходят в электролит, а такие как родий, рутений, осмий и иридий выпадают в шлам. Серебро сразу же образует осадок AgCl, который частично выпадает в шлам, частично же, при содержании серебра в золоте свыше 3 - 4 %, образует на аноде плотную пленку. Последняя вызывает солевую пассивацию анода, препятствующую его растворению. В этом случае осадок AgCl необходимо все время удалять с электрода. [6]
При применении золотых анодов наблюдается торможение всех парциальных анодных процессов, однако частичное растворение золотых анодов и неудобство их использования в производстве делают предпочтительными при золочении в циа-нидно-цитратных электролитах аноды из платины или платинированного титана. В случае использования анодов из корро-зионностойкой стали облегчается окисление цитратов, кроме того, происходит их частичное растворение, вызывающее загрязнение электролита, поэтому использование таких анодов нецелесообразно. [8]
Химический состав золотых анодов должен соответствовать золоту марки Зл 999 9 в соответствии с ГОСТ 6835 - 56 Золото и золотые сплавы. [9]
При растворении золотого анода почти все примеси, содержащиеся в нем ( медь, свинец, никель, платина и др.), также растворяются и переходят в электролит. Серебро сразу же образует осадок AgCI, который частично выпадает в шлам, частично же, при содержании серебра в золоте свыше 3 - 4 %, образует на аноде плотную пленку. Последняя вызывает солевую пассивацию анода, препятствующую его растворению. В этом случае осадок AgCI необходимо все время удалять с электрода. Родий, рутений, осмий и иридий, находящиеся в золотом аноде, не растворяются и переходят в шлам. [10]
При золочении применяют золотой анод, содержащий 35 % серебра. [11]
Для исключения пассивации золотого анода с повышенным содержанием серебра на ванны подают асимметричный ток, благодаря чему анод периодически кратковременно поляризуют катодно. При этом происходит восстановление серебра из пленки его хлорида и частичное снятие пленки с анода. [12]
При электрохимическом растворении золотых анодов такие примеси, как платиновые металлы и примеси лигатуры, практически пол-ностью переходят в электролит и накапливаются в нем. Отработанный электролит по мере обогащения примесями для предотвращения их возможного перехода в катодный осадок периодически заменяют. При очистке электролита из него сначала электролизом в отдельных ваннах с графитовыми анодами выделяют большую часть золота, а затем разными методами извлекают остатки золота и платиноиды. [13]
Электролитом при аффинаже золотых анодов служит раствор зо-лотохлористоводородной кислоты НАиСЦ, подкисленный соляной кислотой. Катоды делают из волокнистой золотой жести. [14]
В кислых цианидно-цитратных электролитах золотые аноды очень быстро переходят в пассивное состояние и ведут себя практически как нерастворимые; обычно в этих электролитах используют нерастворимые аноды из платины, платинированного титана, реже оксидно-рутениевые и из коррозионностойкой стали. [15]