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《贵金属冶金》课件.pptVIP

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贵金属冶金

课程目标掌握基础知识了解贵金属冶金的基本概念、工艺流程和关键技术。培养实践能力通过实验和案例分析,提高学生在贵金属冶金领域的实际操作能力。提升专业素养培养学生对贵金属冶金行业的职业道德、安全意识和环保理念。

贵金属特性贵金属通常具有高熔点、高密度、良好的导电性和导热性、耐腐蚀性强等特点。它们在自然界中含量稀少,因此具有很高的经济价值。贵金属还具有优异的化学稳定性,不易氧化和腐蚀,这使得它们在许多领域得到广泛应用,例如电子工业、航空航天、医疗器械、珠宝首饰等。

主要贵金属种类及性质金金是化学元素周期表中第11组的过渡金属,原子序数为79,元素符号为Au。银银是一种化学元素,化学符号为Ag,原子序数为47,属于过渡金属。铂铂是化学元素周期表中第10组的过渡金属,原子序数为78,元素符号为Pt。

贵金属矿藏概况金银铂钯全球贵金属矿藏资源丰富,金、银储量最大,铂族金属储量相对较少。

贵金属开采1勘探利用地质勘探技术,确定贵金属矿藏位置和规模。2开采采用露天开采或地下开采方式,提取贵金属矿石。3运输将开采的矿石运送到冶炼厂进行加工处理。

贵金属选矿工艺破碎将矿石破碎成适当大小的颗粒,以便于后续的磨矿和选矿。磨矿将破碎后的矿石进一步磨细,使贵金属从矿石中分离出来。浮选利用贵金属与脉石矿物表面性质的差异,通过浮选药剂选择性地将贵金属浮选出来。重选利用贵金属比重大的特点,采用重选设备将贵金属与脉石矿物分离。

贵金属冶炼工艺流程1矿石破碎将矿石粉碎成更小的颗粒,提高浸出效率。2矿石磨矿将矿石研磨至更细的颗粒,使金属更容易与浸出剂接触。3浸出利用化学试剂将贵金属从矿石中分离出来。4净化去除浸出液中的杂质,得到纯净的贵金属溶液。5还原将贵金属从溶液中还原出来,获得金属态的贵金属。6精炼对贵金属进行进一步的提纯,达到最终产品要求。

浸出工艺1氰化浸出常用方法,高效2酸浸出利用酸性溶液溶解贵金属3碱浸出利用碱性溶液溶解贵金属

电解工艺1阴极还原贵金属离子在阴极还原为金属2阳极氧化金属阳极被氧化成金属离子3电解液含有贵金属离子的溶液

氢化工艺1原理利用氢气与金属离子发生反应,生成金属氢化物,从而将贵金属从溶液中分离出来。2优势选择性高,能有效去除杂质,提高贵金属纯度。3应用广泛应用于铂、钯等贵金属的提纯和回收,以及贵金属催化剂的制备。

阳极溶解工艺电解液阳极溶解工艺通常使用氰化物、硝酸或氯化物电解液。这些电解液能有效地溶解贵金属,并将其转化为离子状态。阳极被溶解的贵金属作为阳极,而惰性材料(如铂或石墨)作为阴极。电解过程在通电后,贵金属阳极被氧化,释放出贵金属离子,并迁移到阴极。沉淀贵金属离子在阴极被还原,沉积在阴极表面,形成贵金属沉淀物。

亚硝酸盐沉淀工艺1还原利用亚硝酸盐将贵金属离子还原成金属2沉淀生成贵金属沉淀3分离分离贵金属沉淀

溶剂萃取工艺1选择性萃取利用溶剂对贵金属的选择性萃取能力,将贵金属从溶液中分离出来。2反萃取使用另一种溶剂将贵金属从萃取剂中分离出来,得到高纯度的贵金属。3溶剂再生对萃取剂进行再生,以循环利用。

离子交换工艺1吸附阶段金属离子与树脂中的交换基团发生交换,被吸附到树脂上。2洗脱阶段使用洗脱液将吸附在树脂上的金属离子洗脱下来,得到高纯度的贵金属。3再生阶段将用过的树脂进行再生处理,恢复其交换能力,以便重复使用。

冶金化学反应氧化还原反应贵金属冶金过程中,氧化还原反应是核心反应类型之一,例如,金属矿石的氧化焙烧和金属的还原提取。络合反应络合反应在贵金属的提取和分离中发挥着重要作用,通过形成稳定的络合物,可以有效地从矿石或溶液中分离出贵金属。沉淀反应沉淀反应用于从溶液中分离出贵金属,例如,利用特定试剂使贵金属离子形成难溶的沉淀,从而实现分离和回收。

热力学原理焓变焓变是化学反应中热量的变化,正值表示吸热反应,负值表示放热反应。熵变熵变反映了反应过程中体系混乱度的变化,正值表示混乱度增加,负值表示混乱度减小。吉布斯自由能吉布斯自由能是判断反应自发性的重要指标,负值表示反应自发进行。

动力学原理1反应速率反应速率是指在一定条件下,反应物浓度随时间变化的速度。2活化能活化能是指反应物分子从初始状态转变为活化状态所需的最低能量。3反应机理反应机理是指反应过程中反应物分子发生的一系列步骤,包括反应物碰撞、中间体形成和产物生成。4影响因素温度、压力、催化剂、反应物浓度等因素都会影响反应速率。

污染物处理废气处理采用除尘、脱硫、脱硝等技术,降低废气排放。废水处理通过化学沉淀、生物处理等方法,减少废水污染。固体废物处理对尾渣进行安全处置,并探索资源化利用。

尾渣资源化利用1回收贵金属从尾渣中提取残留的贵金属,提高资源利用率。2制备建筑材料将尾渣制成砖、水泥等建筑材料,减少资源浪费。3土壤改良利用尾渣改善土壤结构,提高土壤肥力。

三废

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