金属的电解提取与精炼.ppt
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1、第六章 金属的电解提取与精练,本章主要内容:,1、概述2、金属电解提取与精炼的化学原理3、金属电解提取与精炼的工程原理4、锌的电解提取5、铜的电解提取6、用电解法制取金属粉末,61 概述,自然界存在和人工合成的金属已达90多种,按不同的标准分类。,一、金属的分类,黑色金属包括铁、锰和铬以及它们的合金,主要是铁碳合金(钢铁)。有色金属是指除去铁、铬、锰之外的所有金属。有色金属大致上按其密度、价格、在地壳中的储量和分布情况、被人们发现以及使用的早晚等分为五大类:轻有色金属:一般指密度在4.5g/cm3以下的有色金属,如:铝、镁、钠、钾、钙、锶、钡。重有色金属:一般指密度在4.5g/cm3以上的有色
2、金属,其中有铜、镍、铅、锌、钴、锡、汞、锡等。,贵金属:这类金属包括金、银和铂族元素,由于它们稳定、含量少、开采和提取困难、价格贵,因而得名贵金属。准金属:半导体,一般指硅、硒、碲、砷、硼。稀有金属:自然界中含量很少,分布稀散、发现较晚,难以从原料中提取的或在工业上制备和应用较晚的金属。如:锂、铷、铯、钨、锗、稀土元素和人造超铀元素等。,二、金属的提炼,金属的提炼-从自然界索取金属单质的过程。,金属的提炼过程-矿石的富集、冶炼和精炼。,矿石富集方法-手选、水选、磁选和浮选。,金属的冶炼金属从化合物中的还原成单质。,金属的精炼-粗金属根据纯度要求再进行的精制。,61 概述,冶炼方法的分类:电解的
3、介质:水溶液电解冶金、熔盐电解冶金冶金方法:火法冶金、湿法冶金,火法冶金:利用高温从矿石提取金属的冶金过程。湿法冶金(电解冶金):利用溶剂,借助于化学及化工过程,从矿物原料中分离、提取金属的冶金过程。包括:浸出、净化、沉积。,三、电解冶金的优点,电解冶金具有高的选择性,可获得高纯金属,能回收有用的金属,因此可处理低品位的矿物及组分复杂的多金属矿,有利于资源的综合利用,而且对环境的污染较小,生产也较易连续化和自动化。,四、电解冶金的分类 电解提取、电解精炼(1)电解提取:采用不溶性阳极,使经浸出、净化处理的电解液中的待提取金属离子在阴极还原,制得纯金属。(2)电解精炼:采用可溶性阳极,即以其它方
4、法(主要是火法冶金)炼制的粗金属作为阳极进行电解,通过选择性地阳极溶解及阴极沉积,达到分离杂质和提纯金属的目的。,五、电解冶金的特点,电解冶金中的金属电沉积过程,虽与电镀和化学镀有相同的原理,但生产特点及工艺要求却大不相同。如:电解冶金对金属沉积物的表面质量(如光洁度)及其与基底的结合力的要求远不及电镀高,但对其纯度要求很严格。而就金属沉积量言,电解冶金的规模远远大于电镀,耗电量较大,能耗和节能问题十分重要,并成为主要技术经济指标。,六、电化学在电解冶金技术中的作用,(1)电化学的基本概念和理论:选择电解冶金的电极材料、电解液、工艺参数。(2)电化学的方法及手段:改进生产技术、探索过程机理。(
5、3)电化学工程的基本知识:设计及优化电解冶金的电化学反应器。,62 金属电解提取与精炼的电化学原理,一、阴极过程二、阳极过程三、在电解提取与精炼中的传质过程,一、阴极过程,基本过程:金属离子的阴极还原关键问题:离子的共析和电结晶,不仅决定产物的质量(金属沉积物的纯度、结构及性质),而且影响生产的技术经济指标,如电流效率和能耗。,1、不同离子在阴极的共析,金属电解提取与精炼时,电解液中主要存在三类离子,即待沉积的金属离子、氢离子和杂质离子。离子共析的情况:(1)金属离子与氢离子的共析;(2)待沉积的金属离子与杂质离子的共析。,(1)热力学因素:影响离子平衡电极电位的各种因素。(2)动力学因素:影
6、响离子析出的过电位的诸因素。反应的特点:电子转移步骤的动力学参数(、i0等),离子的本性(Di、ui),电结晶的特点。反应的条件:电解液的组成、浓度、温度、电极材料的电催化性能、表面性质、电流密度、传质条件(扩散、对流速度)。,影响离子共析的因素:,(1)两种离子析出都属于电子转移控制(2)一种离子的析出为电子转移控制,另一种离子为扩散控制。,离子共析时,析出速度之比,两种金属共同还原的极化曲线,id在杂质浓度及溶液流速一定时基本不变,i1可随电位提高增大,极化增大,i1提高,加大,电流效率提高。,在实际体系中,每一种离子都不能完全保留它单独存在时的性质。因此,多种离子共析时,一般不能根据其单
7、独存在时的极化曲线、还原速度,进行简单地加和,求出它们共析时的极化曲线及还原速度。,2、改变离子共析的方法,(1)改变离子浓度。增加待沉积的金属离子浓度,减小氢离子和杂质离子浓度,降低它们共析的可能性。(2)使用添加剂或络合剂。如:使用增大氢还原过电位的添加剂,可降低氢共析的可能性。(3)改变电流密度和析出电位。(4)改变传质条件。如果杂质离子的放电受制于扩散控制,则改变电解液的流速,可改变其极限扩散电流密度。如:提高流速,id增大,杂质共析增加,电流效率降低。,3、金属的电结晶,定义:在电场作用下,金属离子放电并形成金属晶体的过程称为金属电结晶。,电结晶,金属离子放电,3、金属的电结晶,电镀
8、:对电结晶的表面状态及表面质量、电结晶沉积层与基体的结合力要求严格。化学电源:金属负极的充电属于电沉积及电结晶过程,为了使活性物质在充放电过程中反复有效地利用,则要求过程具有良好的可逆性。电解提取和电解精炼金属:对电结晶表面状态的要求不及电镀高,但由于沉积量大、时间长,电流效率和能耗成为过程的主要技术经济指标,同时也要求电结晶平整致密,不产生枝晶和海绵状沉积物,,二、阳极过程,1、不溶性阳极的阳极过程电解液:硫酸盐电解液。阳极:铅及其合金。阳极过程:析氧反应。铅的活化溶解:,生成的硫酸铅难溶,覆盖在电极表面使电流减小,电极电位继续增高,进而发生新的电化学或化学反应,使电极表面层进一步变化:铅电
9、极表面逐渐转变为PbO2,实际析氧反应是在PbO2表面进行的。生成的PbO2膜是多孔的,可能脱落,为了提高其稳定性,常加入一些合金元素。,或,2、可溶性阳极的阳极过程,金属的阳极过程:正常的活化溶解、钝化。可溶性阳极的阳极溶解:活化溶解,选择性溶解。发生选择性溶解的原因:由于待精炼的金属和各种杂质的电化学性质不同,因而在阳极过程中溶解的先后顺序和数量都不相同,即不能均匀地溶解。阳极各组分选择性溶解取决于以下因素:(1)各组分的电化学性质(2)阳极材料的组织与结构(3)多价态金属的阳极溶解,(1)各组分的电化学性质,包括热力学性质(标准电极电位和含量)和动力学性质(交换电流密度、反应速度常数、传
10、质系数)。电解精炼的原理:在理想情况下,即接近可逆的条件下,电位比待精炼金属更正的杂质将不溶解,而留在阳极泥中;电位比待精炼金属更负的杂质将发生阳极溶解,进入电解液,但是却不能在阴极析出,而留在电解液中,从而实现分离杂质,提纯金属的目的。条件:金属溶解的可逆性较高,且待精炼金属与杂质的标准电极电位相差较大。,(2)阳极材料的组织与结构,在阳极中的待沉积金属及各种杂质的性质和其单独存在时的性质并不完全相同,而与它们形成的聚集态的组织结构有关。机械混合物:当杂质的电极电位较负时,它将首先溶解,进入电解液,电极表面余下电位较正的待精炼金属,升高电极电位,直到这种金属发生溶解。当杂质的电极电位较正时,
11、待精炼金属将发生溶解。,固溶体:具有本身特定的电极电位,数值介于两组分的电极电位之间,并偏向含量较高的组分的电极电位。,(3)多价态金属的阳极溶解,具有多种价态的金属阳极极化时可能以较低价态溶解 有的文献列举Be、Mg、A1阳极溶解时发现析氢现象,认为由于阳极溶解生成的低价离子具有很强的还原能力,可与水分子发生均相次级反应释出H2。,金属的非电化学溶解,如化学溶解、机械剥落也可导致电流效率大于100。,由于各种原因作用,导致高价态金属阳极溶解表现出的表观化合价。,3、硫化物阳极的阳极溶解,(1)(2)(3)在硫化物阳极上发生析氧及析氯反应,将增大能耗,三、在电解提取和电解精炼时的传质过程,1、
12、电解精炼时的传质过程 金属电解精炼时,金属离子由阳极表面溶解进入电解液,最后到达阴极表面发生电化学还原反应,一般传质过程是由扩散和自然对流共同完成的。扩散:电极表面液层和体相的浓度差所致。阳极表面附近,金属离子的浓度高于体相;阴极表面附近,金属离子的浓度低于体相。,电解精炼槽中的自然对流与浓度分布,对流:由密度差导致。自然对流的方向在阳极附近由上向下,在阴极附近右下向上。影响自然对流的因素:电流密度和电解液浓度。当电流密度较低,电解液浓度不高时,密度梯度小,自然对流的速度也低,仅能形成层流;在电解精炼时,由于密度梯度很大,有的文献认为可达到湍流状态。如:铜电解精炼新鲜电解液在电极表面由上而下的
13、运动,而已消耗的电解液则向体相上部运动,有的文献认为可达到湍流状态,并已被示踪原子技术证实。,金属精炼时,阳极附近自然对流的方向是由上而下,但由于阳极表面常常形成阳极泥,将使自然对流减弱,而且无法深及阳极泥层中,因此阳极泥层中基本为扩散传质,这将导致传质速度降低。如果阳极电流密度增大到所溶解的金属离子来不及向体相迁移时,其浓度增大,如达到过饱和状态将结晶出来,发生生产中所说的阳极钝化。为了防止这一现象,应适当降低电流密度和电解液浓度,同时可适当提高温度。,2、电解提取槽中的传质过程,金属电解提取时,由于采用不溶性阳极,阳极过程主要为析气电极反应,从而加强了溶液的自然对流,因为电解槽中一般无隔膜
14、,阳极析气也可加强阴极的传质。当电流密度增大后,对流速度增加,扩散层将变薄。阴极析氢更能加强自然对流,使扩散层厚度减小,电解槽在更高电流密度下工作,获得较致密的沉积物。,63 金属电解提取与精炼的工程原理,电解冶金的特点:(1)与电极面积相比,沉积层的厚度可忽略。如:日产500吨铜的精炼铜厂,需要2105m2的总电极面积,由悬挂于1500个电解槽中的50000块阳极和50000块阴极提供,车间占地面积6000m2。(2)传质速度缓慢。传质过程基本由自然对流实现,强质对流作用不大。,63 金属电解提取与精炼的工程原理,电解提取精炼必需解决的问题:(1)连续地提供新的电解液和排出旧的电解液。(2)
15、周期性地更换阴极。(3)对于电解精炼,周期性提供可溶性阳极,取出残极,处理阳极泥。,一、电极,(1)阴极:可反复使用的始极片、一次性使用的种板。始极片:当金属沉积到一定厚度(如23mm)后,即将沉积层剥离,而始极片则可再次使用。电解提取锌:纯铝;钴:不锈钢;种板:当金属在其上沉积到一定厚度后即取出熔炼。为了防止电流分布不均匀性产生的边缘效应,导致枝晶的生长,阴极的尺寸应大于阳极尺寸。宽:90 100cm,长:95 100cm,一、电极,(2)阳极:电解提取:不溶性阳极应根据电解液及电解条件选择。要求稳定、耐蚀、可长期使用,并对于阳极过程有良好的电催化活性,以降低槽压和过电位。,电解提取时的常用
16、不溶性阳极:如:硫酸盐介质:铅及其合金;碱性介质:铁及其合金阳极;氯化物介质:石墨阳极、DSA电极。,电解精炼:采用粗金属铸成的可溶性阳极。当残极率为1520时需更换。残阳极出槽后除去表面的阳极泥,可熔化再铸成阳极使用。残极率:电解周期结束时,剩余的残阳极与入槽阳极的质量百分比。,电解精炼时采用粗金属铸成的可溶性阳极。宽:80100cm,长:90110cm。,典型阳极寿命周期,二、电解液酸性电解液:含游离硫酸的硫酸盐溶液。稳定、腐蚀性低,阳极反应析出的氧无毒且无腐蚀性,电解槽可不密封,结构简单,制造及操作方便。氯化物电解液:电导率虽较高,但腐蚀性强,阳极反应析出有毒及强腐蚀性氯,电解槽要密封,
17、制造复杂,使用也不方便,很少采用。为了改善阴极沉积物的电结晶结构,使之较为均匀致密,在电解液中还常加入一些添加剂,包括各种胶、水玻璃及有机物。,三、工艺参数,电解提取与精炼中需要控制的工艺参数:电流密度、电解时间(金属沉积的厚度)、电解温度及电解液的流速、浓度等。(1)电流密度:提高电流密度可使生产强度提高,但同时使槽压升高,能耗增大,应选取经济电流密度。电流密度过高可能出现枝晶和海绵状沉积物,电流密度过低则可能使电结晶粗大。,(2)电解时间 电解冶金时,电解时间应仔细选择。电解时间过短,金属沉积物厚度小,电流效率较高,但沉积层不易剥离,而且使得消耗于单位产量的劳动量增大;电解时间增长,金属沉
18、积物厚度增加,较易剥离,但金属的化学溶解量及析氢反应可能增加,使得电流效率降低。如:锌电解提取时,阴极在电解2448h后取出剥锌铜电解提取时,阴极在电解46d后取出,(3)电解温度 提高电解温度使电解液的电导率提高,电极反应的过电位降低,有利于降低槽压和能耗;但是温度升高也使电解液的腐蚀性增大,并加速沉积金属的化学溶解,使电流效率下降。(4)电解液的流速、浓度 在电解提取时,为了使电极反应在恒定的电流密度及槽压下进行,应通过连续地加入新电解液,补充消耗的金属离子及其它组分(如添加剂),使电解液的组成及浓度趋于稳定和均匀。并通过控制电量来调节电解液的流量。,四、技术经济指标,槽压、电流效率、直流
19、电耗。,五、电解冶金的工艺设备,电解槽、直流电源、电解液系统、金属剥离机械等,电解槽材质:钢筋混凝土;内衬:铅皮,聚氯乙烯板,槽宽:0.21.2m槽深:1.01.5m槽长:35m,阳极和阴极交替悬挂,不设隔膜。同极距锌电解提取:6070mm;铜电解精炼:8090mm。阳极数:2050块。,五、电解冶金的工艺设备,供电方式:一个电解槽内并联供电,各个电解槽之间串联供电。供液方式:单槽供液,多槽串联供液。热交换器的使用:锌电解提取:强制通风冷却塔或真空蒸发冷冻机对电解液进行集中槽外冷却,使温度保持在3538。铜电解精炼:石墨加热器加热,使电解液保持在5565。,64 锌的电解提取,一、引言,1.炼
20、锌的概况,发源炼锌发源于中国,中国是很早产锌的国家之一,青铜就是铜-锌合金,原料为“炉甘石碳酸锌”。1637年明朝宋应星的天工开物记载炼锌过程;1730年锌冶炼知识传到西欧,从1745年从广东运到瑞典的沉船上打捞的锌锭分析结果是:含铁0.765%、锑0.245%、锌98%。方法:将含碳酸锌的物料与煤搅拌均匀置入密闭罐中,加热蒸馏得到粗锌(火法,高温还原),古代中国和印度都有。,国外:50年代由于密闭鼓风炉(同时产2种金属)的发展,加上日本、美国的大型竖罐厂,使得火法冶炼一度热闹。而十九世纪70年代后,湿法炼锌发展迅速,由于其新技术新材料的应用,如硅整流、大功率机械搅拌、连续压滤、黄钾铁矾法等技
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