在上篇钯碳回收的内容介绍中,有聊过钯金属在电子行业中的应用。也介绍了这种含钯金的独石电容。这种独石电容也叫多层陶瓷电容,在半导体的制造中,独石电容因为体积小、电容量大、耐高温、可靠性强等优点,被广泛地应用在电子精密仪器上,比如液晶手表、移动电话、或微型仪器等电子设备。有兴趣的朋友欢迎点赞关注,谢谢。
随着现代电子工业技术日益更新与快速发展,电子行业对电子材料的性能要求越来越高,越来越多含有贵金属的电子材料,在电子工业上的应用也越来越多。因而,对这类含有贵金属的电子废料的二次再利用,也愈发的重要。那在这篇文章中,就如何从废旧独石电容中,提取出钯金与银的工艺方法展开一个介绍。
电子材料
对于废独石电容回收的分离提纯,采用的是湿法工艺,分离电容中的钯金与银。首先将独石电容废料进行一个破碎处理,将其破碎至20目以下。然后将废料与一定比例的HCI进行混合,混合的条件是在一定的温度与机械搅拌下进行,并调整好所需的PH值,然后加入氧化剂NaCIO3,在其作用下进行氯化浸出。
在这个氯化过程中,Pd和其它溅金属在氧化剂的作用下,与HCI产生反应含钯化合物进溶液中,而Ag则在反应过程中,生成白色沉淀物AgCI沉淀在渣中,将含有银的渣先放置一旁。
接下来进行的是钯金的提纯,将上述氯化浸出所得的溶液进行过滤,然后往滤液中加入氨水,并调节PH值8-9之间。这时候,滤液中的大量溅金属,则生成氧化物沉淀。而含钯的化合物,则在氨水的反应作用下,生成肉红色的沉淀物。然后进行加热处理,加热至80-90°C左右,肉红色沉淀消失,然后就生成浅色的二氯四氨络亚钯溶液。
氯化后的溶液
经过上述反应,钯金与贱金属产生分离,然后进行过滤得到溶液,渣弃掉。然后往过滤得到的溶液加入适量的HCI,反应至PH值1~1.5之间。到这里生成颜色为淡黄色的二氯二氨络亚钯沉淀。
将所得的沉淀进行多次氨络,又酸化沉淀多次后精制沉淀浆化。然后用水合肼直接还原成海绵钯,多次洗涤后烘干,然后进行最后的熔炼,得到高纯度的钯金。
海绵钯冶炼
钯金提纯好后,将前面氯化浸出过滤出来含银的渣,置入容器中,加入适量的氨水,控制好时间后,将所得的浸出液进行过滤。过滤好后往浸出液中加入HCI,生成白色沉淀AgCI。经过沉淀过滤然后洗涤至中性,加入适量的氨水与水合肼,还原出海绵银,经过多次洗涤后烘干,最后将烘干好的海绵银进行熔炼得高纯度的银。
至此废独石电容分离提纯钯金与银,全部提炼完成,所提出的钯金与银均为高纯度的成品。这篇文章就先聊到这里,日常更新,关于贵金属废料方面的一些问题,有兴趣的朋友欢迎点赞关注,也欢迎朋友们评论交流,一起涨知识,谢谢。#钯碳回收#