离子交换技术在铂族金属富集、分离提纯中的应用

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铂族金属提取冶金技术发展及展望

铂族金属提取冶金技术发展及展望
铂族金属提取冶金技术发展 及展望
冶金0906班 20091465 陈超
一 铂族金属简介
• 铂族金属,又称铂族元素。包括铂 铂族金属,又称铂族元素。包括铂 )、钯 )、锇 )、铱 (Pt)、钯(Pd)、锇(Os)、铱(Ir)、 )、 )、 )、 )、 )、铑 钌(Ru)、铑(Rh)六种金属元素,在元 )、 )六种金属元素, 素周期表中属第5,6周期 周期。 素周期表中属第 周期。本族元素在宝石 学中的应用广泛,其中钯金首饰-白色 白色贵金 学中的应用广泛,其中钯金首饰 白色贵金 新宠,国际时尚流行饰品铂金 铂金、 属新宠,国际时尚流行饰品铂金、钯金为 铂族里蕴藏量最小的两种矿物, 铂族里蕴藏量最小的两种矿物,此二种的 冶金性质相当类似,因其同样稀有、 冶金性质相当类似,因其同样稀有、用途 相类似,所以常在各种应用上互做替代品。 相类似,所以常在各种应用上互做替代品。

日本对于含Pt、 、 日本对于含 、Pd、Rh 汽车废催化剂首先使用氢 化还原进行预处理, 化还原进行预处理,采用 盐酸体系加氧化剂浸出Pt、 盐酸体系加氧化剂浸出 、 Pd、Rh,比较了解盐酸 、 , 体系分别加次氯酸钠、 体系分别加次氯酸钠、加 双氧水及加次氯酸钠和双 氧水的浸出效果, 氧水的浸出效果,最终采 用盐酸体系加次氯酸钠和 双氧水浸出, 双氧水浸出,浸出液组分 的次氯酸钠、 为3%的次氯酸钠、 的次氯酸钠 5mol/L盐酸和 双氧水, 盐酸和1%双氧水 盐酸和 双氧水, 浸出温度65·C、浸出时间 浸出温度 、 3h, Pt、Pd、Rh 的回收 , 、 、 率分别达到88%、99%、 率分别达到 、 、 77%。 。

对于Pt、 、 含量 对于 、Pd、Rh含量 1000~2000g/t的汽车废 ~ 的汽车废 催化剂, 催化剂,我国采用加压氰 化法提取其中的Pt、 、 化法提取其中的 、Pd、 Rh,废催化剂预处理脱除 , 载体中的油污、积碳, 载体中的油污、积碳,通 次加压氰化浸出, 、 过2次加压氰化浸出, Pt、 次加压氰化浸出 Pd、Rh 的回收率分别达 、 到95%~96%、97%~ ~ 、 ~ 98%、90%~92%。虽然, 、 ~ 。虽然, 工艺中使用的氰化物有毒, 工艺中使用的氰化物有毒, 但在高温高压下溶液中的 氰化物被转化为无毒的碳 酸盐, 酸盐,残余氰化物浓度很 低,排放无害

离子交换技术在钨冶金中的应用与进展

离子交换技术在钨冶金中的应用与进展

2、离子交换技术在钨冶金中的 应用
在钨冶金中,离子交换技术主要应用于两个方面:一是从钨矿中提取钨,二是 提纯和分离钨化合物。在钨矿提取中,离子交换技术可以有效地去除矿中的杂 质离子,提高钨的提取率。而在钨化合物的提纯和分离中,离子交换技术则可 以用来分离和纯化各种钨化合物,如三氧化钨、二氧化钨、钨酸等。通过离子 交换技术的应用,可以生产出高纯度、高质量的钨产品,满足不同领域的需求。
3、当前离子交换技术研究的现 状和进展
近年来,随着科学技术的发展,离子交换技术在钨冶金领域的研究和应用也取 得了长足的进展。国内外研究者针对离子交换技术在钨冶金中的应用进行了大 量研究,涉及的方面包括离子交换剂的改性、离子交换工艺优化、离子交换技 术与其他工艺的联合应用等。
在离子交换剂的改性方面,一些研究者通过改变离子交换树脂的官能团或引入 新的离子交换基团,以提高其与钨离子的吸附能力和选择性。例如,通过引入 螯合基团,成功开发出一种具有高吸附容量和选择性的新型钨离子交换树脂。
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案例分析
在实际应用中,离子交换膜分离技术已经在冶金领域取得了显著的成果。以铜 的提纯为例,传统工艺采用电解法或沉淀法,操作复杂且能耗较高。采用离子 交换膜分离技术后,可以将铜离子从混合溶液中分离出来,同时减少了对环境 的影响。以下是该案例的具体分析:
1、工艺流程
首先,将含铜溶液通过阳离子交换柱,使铜离子与阳离子交换树脂中的H+发生 交换,从而将铜离子富集在树脂上。然后,用NaOH溶液通过阴离子交换柱洗脱 树脂上的铜离子,使其进入NaOH溶液中。最后,将NaOH溶液通过阴离子交换 柱回收铜盐。
2、优点
与传统工艺相比,离子交换膜分离技术在铜提纯方面具有以下优点:(1)操 作简单,自动化程度高;(2)能源消耗低;(3)环保性能好;(4)产品纯 度高。

新能源绿色能源-10-范兴祥-失效贵金属催化剂循环利用关键技术应用研究

新能源绿色能源-10-范兴祥-失效贵金属催化剂循环利用关键技术应用研究

2019年中国有色金属行业年会暨中国再生金属产业链发展高峰论坛失效贵金属催化剂循环利用关键技术及应用范兴祥红河学院研究员2019年11月23日中国上海目录失效贵金属催化剂循环利用目的稀散及贵金属研究团队介绍020103失效贵金属催化剂种类04失效贵金属催化剂循环利用技术进展0101失效贵金属催化剂循环利用目的及意义目的和意义金、银、铂、钯、铑、铱、锇和钌等8个贵金属元素,为石油化工、电子、汽车、医药、军工、航天、国防等行业不可或缺的重要材料,也是国家之间竞相争夺的战略金属。

其中银、铂、钯、铑制成的贵金属催化剂广泛应用于石油、汽车、医药等行业,用量大,随之产生失效贵金属催化剂,成为重要回收贵金属主要的原料。

该原料中贵金属含量高,组成相对单一,可通过短流程工艺回收处理,实现变废为宝,而产生的三废排放量却远远少于原矿开采。

我国贵金属资源少,特别是我国铂族金属矿产资源十分贫乏,仅占世界工业总储量的0.77%,远景储量不到350t,占世界远景储量的0.44%。

因此,无论从资源持续性还是从环保角度讲,回收利用具有极其重要的战略意义。

0201失效贵金属催化剂分类失效贵金属催化按载体分,可分为:固体和液体催化剂。

其中固体催化剂有:失效陶瓷载体贵金属催化(失效汽车尾气净化催化剂、失效石油催化剂)失效金属载体贵金属催化(失效汽车尾气净化催化剂) 失效碳载体贵金属催化剂(失效医药钯碳催化剂)液体催化剂有:液体贵金属催化剂(失效有机铑/钯催化剂)0301失效贵金属催化剂循环利用关键技术失效贵金属催化剂种类失效燃料电池铂催化剂35医药钯碳失效催化剂412失效汽车尾气净化催化剂失效Pt/Re 催化剂(石化行业)失效银催化剂(石化行业)失效汽车尾气净化催化剂中铂族金属循环利用技术(载体为陶瓷基)铂族金属对汽车尾气具有独特的净化能力,每年有超过60%的铂、钯、铑用于生产汽车尾气净化催化剂。

根据已公布的最新数据,截止2019年6月底,国内汽车保丰田汽车失效催化剂大众奥迪田汽车失效催化剂有量已达2.5亿辆。

铜冶炼过程稀有稀散金属分离富集与纯化技术

铜冶炼过程稀有稀散金属分离富集与纯化技术

铜冶炼过程稀有稀散金属分离富集与纯化技术
铜冶炼过程中,稀有稀散金属的分离富集与纯化技术是关键技术之一。

这些金属虽然含量低,但具有重要的应用价值。

为了有效提取这些金属,需要采用先进的技术手段。

目前,国内外对于铜冶炼过程中的稀有稀散金属分离富集与纯化技术已经有了较为深入的研究。

其中,溶剂萃取法、离子交换法、化学沉淀法、电解法等方法是最常用的提取方法。

在溶剂萃取法中,使用特定的有机溶剂将稀有稀散金属从铜冶炼溶液中萃取出来,再进行富集和纯化。

该方法的优点是操作简便、金属回收率高,但需要使用大量的有机溶剂,且容易造成环境污染。

离子交换法是通过特定的离子交换剂将铜冶炼溶液中的稀有稀散金属离子吸附在交换剂上,再将其洗脱下来进行富集和纯化。

该方法的优点是操作简单、对低浓度金属的提取效果好,但需要频繁更换离子交换剂,且对高浓度金属的处理效果不佳。

化学沉淀法是通过向铜冶炼溶液中加入特定的化学试剂,使稀有稀散金属以沉淀的形式析出,再进行分离和纯化。

该方法的优点是处理量大、成本低,但对金属的选择性较低,容易产生大量的废渣。

电解法是通过电解铜冶炼溶液,使稀有稀散金属在阴极上析出,再进行富集和纯化。

该方法的优点是金属回收率高、对低浓度金属的处理效果好,但需要消耗大量的电能,且对设备的要求较高。

综上所述,铜冶炼过程中稀有稀散金属分离富集与纯化技术需要
根据实际情况选择合适的方法。

未来,随着环保要求的提高和技术的不断进步,相信会有更加高效、环保的方法出现,为稀有稀散金属的提取提供更加可靠的保障。

贵金属铑和铱的分离提纯方法

贵金属铑和铱的分离提纯方法

贵金属铑和铱的分离提纯方法铑和铱是两种常见的贵金属,它们在自然界中往往以合金的形式存在,由于它们的物理和化学性质相似,因此在分离提纯过程中较为困难。

下面将介绍几种常见的分离提纯方法。

1.溶剂萃取法:溶剂萃取法是一种常见的分离提纯方法,它是通过不同溶解度将铑和铱分离。

首先将合金样品溶于适宜的酸性溶液中,然后加入萃取剂,如三丁基膦、六丁基二磷酸、酮酸等,形成配位络合物。

接着用氯代石油醚、苯、甲酮等有机溶剂进行多次萃取,最终得到含有铑或铱的有机相,然后通过调整酸度、温度等条件,可以得到纯度较高的铑或铱。

2.结晶法:结晶法是一种常用的提纯方法,通过溶解合金样品,加热至高温使其中的铑和铱溶解,然后冷却降温使其结晶。

由于铑和铱在溶液中的溶解度不同,因此可以通过结晶过程中溶解度差异的利用来分离提纯。

结晶法操作简单,但是需要多次重复结晶过程来提高纯度。

3.离子交换法:离子交换法是一种利用阳离子交换树脂对铑和铱进行分离的方法。

首先将含有铑和铱的溶液通过固定在交换基上的树脂,使其与树脂表面产生离子交换反应。

然后通过调节酸度、浓度等条件,使铑和铱以不同的速率吸附和解吸附在树脂表面,从而实现对两者的分离。

4.氧化物法:氧化物法是一种利用铑和铱在氧化性条件下形成氧化物进而分离的方法。

首先将铑和铱转化为氯化物形式,然后通过在高温条件下加入氧化剂,如高氯酸、次氯酸钠等,将其转化为氧化物。

由于铑和铱的氧化物性质不同,可以通过重力分离或离心分离的方式将二者进行分离。

总之,铑和铱的分离提纯方法多种多样,上述方法只是其中的几种常见方法。

在实际应用中,往往需要根据样品的特性和要求选择合适的方法进行分离提纯,以达到所需的纯度和产量。

阳离子交换色谱技术在分离和纯化中的应用

阳离子交换色谱技术在分离和纯化中的应用

阳离子交换色谱技术在分离和纯化中的应用色谱技术是化学分离和纯化中最常用的技术之一。

近年来,随着生物技术和制药工业的发展,对纯度和分离效果的要求越来越高。

阳离子交换色谱技术(Cation Exchange Chromatography,CEX)在分离和纯化中的应用越来越广泛。

1.背景和原理阳离子交换色谱技术是基于样品中的带正电荷的离子与阳离子树脂中的离子交换而实现的。

在该技术中,分离工质通过与载荷相同的阴离子树脂交互作用,与离子交换树脂中的正离子相互作用。

根据样品中离子的大小、形状和电荷的强弱,可实现针对不同组分的分离和纯化。

阳离子交换色谱技术主要包括弱阳离子交换和强阳离子交换两种类型。

弱阳离子交换一般用于蛋白质、多肽和核酸的纯化,强阳离子交换则可适用于离子性低分子化合物的纯化。

2. 应用阳离子交换色谱技术在制药、生物技术、食品工业、农业和环境保护等领域都有广泛的应用。

2.1 生物技术阳离子交换色谱技术在生物技术中的应用最为广泛。

其应用范围包括:(1)蛋白质纯化:蛋白质在中性或弱碱性条件下存在。

利用阳离子交换树脂,可将中性物质与酸性物质区分开来,从而实现蛋白质的纯化和分离。

(2)核酸纯化:核酸分子具有负电性,可以与身胺基阴离子交换树脂相互作用。

利用此特性,可将核酸从混杂物中分离出来。

(3)多肽合成:多肽是生物大分子中重要的组成成分。

阳离子交换色谱技术可以将不同的多肽进行分离和纯化,从而实现多肽的合成。

2.2 制药工业制药工业是阳离子交换色谱技术的另一个重要应用领域。

该技术可以用于药物的分离、纯化和检验中。

尤其是在复杂药物的分离和纯化中,阳离子交换色谱技术有着独特的优势。

2.3 食品工业在食品工业中,阳离子交换色谱技术主要用于少糖饮食、人工甜味剂和低盐饮食等领域的生产和工艺控制。

通过阳离子交换色谱技术的应用,可以实现对工业生产过程中必须隔离的离子或化合物的分离和纯化。

2.4 农业和环境保护在农业和环境保护中,阳离子交换色谱技术主要应用于土壤和水样中氨、锌、铜、铁、钙等离子的分离和检测。

有色冶金原理第八章溶剂萃取和离子交换


溶剂萃取应用范围
溶剂萃取被广泛应用于有色冶金中的金属提取、有机物的分离等领域。
离子换基本原理
离子交换是利用固体层状材料具有特定化学结构和吸附性能,通过吸附和解 吸过程实现目标物质的分离提取。
离子交换应用范围
离子交换广泛应用于有色冶金中的离子分离、水处理、废水处理等方面。
溶剂萃取与离子交换的比较
溶剂萃取和离子交换都是重要的分离和提取技术,具有各自的优势和适用范 围。
总结与展望
溶剂萃取和离子交换在有色冶金中发挥着重要作用,随着技术的不断发展, 它们的应用将不断扩大和深化。
有色冶金原理第八章溶剂 萃取和离子交换
本章将介绍有色冶金中重要的分离和提取技术,包括溶剂萃取和离子交换, 并探讨它们的原理、应用范围以及比较等方面。
原理概述
溶剂萃取和离子交换是在有色冶金中广泛使用的分离和提取技术。
溶剂萃取基本原理
溶剂萃取是通过溶剂将目标物质从溶液中分离提取出来的过程,主要利用物 质在不同溶剂中的溶解度差异实现分离。

贵金属提纯方法范文

贵金属提纯方法范文1.火法提纯火法提纯是利用物质的升华、蒸发和熔化等特性,通过高温处理贵金属材料,将有害杂质去除。

常用的火法提纯方法有碳氧化法、氧化焙烧法和卤化焙烧法等。

其中,氧化焙烧法是最常用的一种方法。

它将贵金属材料与氧化剂一起加热,在高温下进行氧化反应,将有害杂质氧化生成易挥发或易溶解的气体、氧化物、酸性或碱性化合物等,从而实现贵金属提纯。

2.湿法提纯湿法提纯是将贵金属材料与溶液进行反应,利用物质的溶解度差异,使杂质溶解掉,从而实现贵金属提纯。

常用的湿法提纯方法有溶剂萃取法、电析法、离子交换法和溶剂抽提法等。

以溶剂萃取法为例,将含有贵金属的溶液与有选择性的提取剂接触,使贵金属选择性地与提取剂反应生成配合物,并将其从溶液中萃取出来。

再经过一系列反应和分离步骤,最终得到纯度较高的贵金属。

3.电解提纯电解提纯是通过电流作用于贵金属材料,在电解液中使贵金属发生氧化或还原反应,以去除杂质,并使贵金属得到纯化的方法。

常见的电解提纯方法有银电解法和金电解法。

以银电解法为例,将含有银杂质的银材料作为阴极,将纯银作为阳极,将二者浸入电解液中,通过电流的作用,使杂质银发生氧化并溶解在电解液中,而纯银得以沉积在阴极上,从而实现贵金属提纯。

4.熔融盐电解提纯熔融盐电解提纯是将贵金属材料与熔融盐混合后,通过电流作用于熔融盐中的贵金属离子,使其发生氧化或还原反应,以去除杂质,从而实现贵金属提纯。

这种方法广泛应用于铂、铂族金属和锂等贵金属的提纯过程中。

例如,对于铂族金属提纯,将含杂贵金属材料与熔融氯化钠混合,作为电解质,加热至高温,通过电流的作用,使贵金属离子在阳极处发生氧化反应而析出,而杂质则不溶于熔融盐中,从而实现贵金属提纯。

总结起来,贵金属提纯方法主要包括火法提纯、湿法提纯、电解提纯和熔融盐电解提纯等。

不同的贵金属材料和纯化要求,可能采用不同的提纯方法或不同的组合。

这些方法在贵金属产业中具有广泛的应用和重要意义,可以提高贵金属的纯度和质量,满足不同领域对贵金属的需求。

镍阳极泥中铂钯铑铱绿色高效提取技术

镍阳极泥中铂钯铑铱绿色高效提取技术哎呀,这可是个大问题啊!你知道吗,镍阳极泥中可是藏着很多珍贵的金属呢,比如铂、钯、铑和铱。

这些金属可不是随便就能找到的,得有一套高科技的方法才能提取出来。

今天,我就来给大家讲讲这方面的技术,让大家对这个话题有个更深入的了解。

我们得了解一下镍阳极泥是怎么来的。

简单来说,就是镍矿石在冶炼过程中产生的副产品。

这些副产品里面含有大量的镍,但是还夹杂着一些其他金属,比如铂、钯、铑和铱。

这些金属虽然含量不高,但是却非常珍贵,因为它们在很多高科技产品里面都有广泛的应用。

那么,如何从镍阳极泥中提取出这些珍贵的金属呢?这就涉及到了我们今天要讲的技术——绿色高效提取技术。

这个技术的核心就是利用一种特殊的化学方法,将镍阳极泥中的金属分离出来,然后进行提纯,最后得到纯净的金属粉末。

这个技术的好处是显而易见的。

它能够大大提高金属的提取率,使得原本难以分离的金属变得可以轻易分离出来。

它是一种绿色环保的技术,不会对环境造成任何污染。

它还能够提高金属的质量,使得提取出来的金属更加纯净,更加适合高科技产品的使用。

这个技术也有一些局限性。

比如说,它只能提取出部分金属,而不能提取出所有的金属。

它还需要消耗大量的能源和化学药品,因此成本也比较高。

但是,随着科技的不断进步,相信这些问题都会得到解决的。

镍阳极泥中铂钯铑铱绿色高效提取技术是一项非常有前途的技术。

它不仅能够为人类提供更多的金属资源,还能够推动科技的发展。

希望未来我们能够在这个领域取得更多的突破和进展!。

铂铑回收分离提纯工艺研究

●--●----●第四届中国再生油行业大会暨新技术经验交流会与行业政策论坛举办2012年5月29日~31日,由中国物资再生协会再生油专业委员会组织召开的第四届中国再生油行业大会暨新技术经验交流与行业政策论坛在安徽省安庆市圆满谢幕。

会议由中国物资再生协会常务副会长兼再生油专委会主任龙少海主持。

国家发改委环资司岳高同志、工信部节能司李洪良调研员、安庆市人民政府张君毅副市长、安庆市经信委方一清主任、安庆市质检局胡忠新局长、中国物资再生协会刘坚民会长等领导到会并讲话。

国外同行意大利废油行业协会保罗·托马斯会长、意大利全国废弃物回收企业协会爱尔内斯特·贝索齐会长、德国普拉鲁伯公司首席执行官哈特曼先生出席会议并讲话。

来自国内再生油行业的企业代表和来自美国、香港、新加坡等企业代表共计150余人参加了会议。

与会代表一致认为,多年来国家非常重视危险废物的污染防治工作,并制订了较完善的法律、法规和相关政策,做好废油的回收再生利用工作,是一项利国利民的大好事。

而做好这件事,国家应当建立政府主导、企业参与、全社会支持、政府职能部门有效监管的长效机制。

由于废矿物油回收再生利用是一项庞大的系统工程,从废油的产生、收集、储运、再生利用这一循环过程,都将涉及政府部门监管方面的工作,需有国家出台相配套的法规、财税等政策,引导企业经营规模化、规范化、法制化。

会议希望再生油专委会要进一步发挥企业与政府的“桥梁”与“纽带”作用,认真学习贯彻党和国家制定的各项方针政策。

另外,随着企业参与的积极性越来越高,参会代表对协会工作、为行业发展提出了不少宝贵意见和建议。

相信通过协会的协调工作、行业自律、政府部门的支持,我国再生油行业将会发展的越来越规范,为中国的经济建设做出应有的贡献。

(再协)工艺研究中国资源综合利用第6期. All Rights Reserved.。

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T AN Mi n gl i a n g, WANG Hu a n , HE Xi a o t a n g , GUO J u n me i , HAN S ho u l i ,
L I H o n g me i , Z HA O Y u , L I Y o n g , WU Xi l o n g , Y U Q i n g z i
r e s i n i n t he s e pa r a t i o n of pl a t i n u m g r o u p me t a l s a n d b a s e me al t s i n d us t r y a p pl i c a t i o n, a n i o n e x c h a ng e r e s i n f o r r e s e a r c h a nd a pp l i c a t i o n o f pl a t i n u m g r o u p me t a l e nr ic h me n t ,s e pa r a t i o n a n d p u r i ic f a t i o n. At t he s a me t i me , t he mo l e c u l a r r e c o g ni t i on t e c h n ol og y h a ve b r i e f i n t r o d u c t i o n of i nd u s t r i a l a pp l i c a t i o ns i n t h e ie f l d o f s e pa r a t i o n a n d p u r i ic f a t i o n.
( 贵研资源( 易门) 有 限公司,贵研铂业股份有限公司 稀贵金属综合利用新技术国家重 点实验室 ,昆明 6 5 0 1 0 6 )
摘 要 :离子交换法是铂族金属湿法冶金 中一项很有应用前景的绿 色环保技术,与传统的化学沉淀 法和溶剂萃取法相比有很 多优势,因此在铂族金属的分离提 纯中得到 了广泛的应用。针对铂族金属 二 次资 源回收 ,介 绍 了阳 离子 交换树 脂在 铂族金 属 与贱金 属 分 离中的 工业应 用和 阴离子 交换树 脂在 铂族金 属 富 集 、分 离提 纯 中的研 究及应 用 ;同时也对 分 子识 别技 术在铂族 金属 分 离提 纯领 域 的应 用
Appl i c a t i o ns o f I o n Ex c ha ng e Te c hno l o g y i n Enr i c hm e nt , Se p a r a t i o n a nd Pur i f i c a t i o n o f PGM s
o f P l a t i n u m Me t a l s , S i n o — P l a t i n u m Me t a l s C o . L t d . , K u n mi n g 6 5 0 1 0 6 , C h i n a )
Abs t r a c t :I o n e x c h a ng e me t ho d i s a we l l a pp l i c a t i o n pr os pe c t o f g r e e n e n vi r o n me n t a l p r o t e c t i o n t e c h n o l og y i n p l a t i n u m g r o u p me t a l s h y d r o me t a l l ur g y ,a n d ha s m a n y a dv a n t a g e s c o mp a r e d t o t he
( S i n o — P l a t i n u m Me t a l s R e s o u r c e s ( Y i me n ) C o . L t d . , S t a t e Ke y L a b o r a t o r y o f A d v a n c e d T e c h n o l o g i e s f o r C o mp r e h e n s i v e U t i l i z a t i o n
做 了简要 的介 绍 。
关键 词 :冶金技 术; 离子 交换 ;铂 族金 属 ;分 离提 纯 ;废催 化剂 ; 回收 中图分 类号 :T F 8 3 文献 标识 码 :A 文章编 号 :1 0 0 4 . 0 6 7 6 ( 2 0 1 3 ) S 1 — 0 0 3 0 . 0 5
2 0 1 3年 l 1 月 第3 4卷 第 S l 期
贵 金 属
Pr e c i o us Me t a l s
NO V . 2 0 1 3
Vb1 . 3 4. NO分离提纯 中的应用
谭 明 亮,王 欢 ,贺 小塘 ,郭俊 梅 ,韩 守礼 ,李 红梅 ,赵 雨 ,李 勇,吴喜 龙 ,余青 智
t r a d i t i o n a l me t h o d o f c h e mi c a l p r e c i p i t a t i o n me t h o d a n d s o l v e n t e x t r a c t i o n ,s o t h e s e p a r a t i o n a n d p u r i ic f a t i o n o f p l a t i n u m g r o u p me t a l s h a s b e e n wi d e l y a p p l i c a t i o n . I n v i e w o f t h e p l a t i n u m g r o u p me t a l s e c o n d a r y r e s o u r c e s r e c y c l i n g ,t h i s p a p e r ma i n l y i n t r o d u c e s t h e i n d u s t r y a p p l i c a t i o n o f c a t i o n e x c h a n g e
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