Популярные услуги

Курсовой проект по деталям машин под ключ
ДЗ по ТММ в бауманке
Все лабораторные под ключ! КМ-1. Комбинационные логические схемы + КМ-2. Комбинационные функциональные узлы и устройства + КМ-3. Проектирование схем
КМ-3. Типовое задание к теме прямые измерения. Контрольная работа (ИЗ1) - любой вариант!
Любая лабораторная в течение 3 суток! КМ-1. Комбинационные логические схемы / КМ-2. Комбинационные функциональные узлы и устройства / КМ-3. Проектирование схем
КМ-2. Выпрямители. Письменная работа (Электроника семинары)
Допуски и посадки и Сборочная размерная цепь + Подетальная размерная цепь
ДЗ по матведу любого варианта за 7 суток
Курсовой проект по деталям машин под ключ в бауманке
Задача по гидравлике/МЖГ
Главная » Лекции » Инженерия » Металлургия меди » Образование медеэлектролитного шлама

Образование медеэлектролитного шлама

2021-03-09СтудИзба

Вопрос 4. Образование медеэлектролитного  шлама

В зависимости от состава анода и условий ведения про­цесса на его поверхности образуется шлам с различными физико-химическими свойствами. Так, повышение темпе­ратуры способствует образованию рыхлого слоя шлама, а понижение температуры приводит к получению плотной, вязкой, трудно отделяемой пленки. Увеличение содержа­ния серебра в анодной меди вызывает измельчение и, сле­довательно, уплотнение анодного шлама. Свинец и мышь­як, содержащиеся в анодной меди, способствуют образова­нию более тяжелых и быстро оседающих шламов, в кото­рых количество легко взмучиваемого селенида серебра уменьшается, а серебра, связанного в двойной и тройной селенид меди, а также свинца и мышьяка - увеличивается. Дисперсность, химический состав и количество образую­щегося шлама зависят также от применяемых ПАВ. Сред­ний размер частиц шлама 35-50 мкм. Осевший на аноде шлам создает дополнительное сопро­тивление току, замедляет диффузию и этим увеличивает анодный потенциал. Сопротивление шлама в зависимости от продолжительности растворения анодов и регулярно­сти их чистки составляет от 0,1 до 21,4% от общего сопро­тивления ванны. Анодная пленка шлама значительно уплотняется, когда в анодах повышено содержание свинца (0,24-0,5%), который переходит при ионизации анодного металла в труднорастворимый сульфат, накапливается на поверхности электрода, блокирует ее и увеличивает реаль­ную плотность тока. В этом случае дальнейшее окисление свинца до оксида (IV) приводит к пассивации анода и даже делает возможным выделение на нем кислорода.

Иной состав и природа шлама, оседаю­щего на дно ванны.

В анодных шламах рафинирования меди наблюдается наличие значительного количества сферических частиц, имеющих неоднородный состав, которые фор­мируются в период огневого рафинирования меди. Объек­том исследования был шлам (состав, %: Сu 23.7, S 14.4, Sе 4,2, Те 0,48, Аg 0,96, Sb 2,2) рафинирования анодов, содер­жащих около 0,5% примесей (Аs, Sb, Вi, О, S, Sе, Те, Zn, Рb, Ni, Fе, Аg, Аu). Поверхность анодов в некоторых местах покрыта шламовыми частицами, плотно внедренными в медную матрицу, в т. ч. и сферической формы. Их состав, %: 54,3 Сu, 2,5 Аg, 37,2 Sе, 1,43 Те, 3,29 S, 1,17 О. В анодном шламе сферические частицы сохраняются и содержат в за­висимости от места анализа, %: Сu 3,8-31,7, Аg 3,75-13,76, Sе 0,31-19,6, Те 0,96-1,99, S 1,4-27,8, О 47,5-52,7 и др. Напри­мер, в сферических частицах в меди на поверхности анодов содержится 2,54% Аg, в шламе – 10,2%. Сфериче­ские частицы шлама являются «наследниками» образую­щихся частиц при огневом рафинировании меди. Состав и структуру шламов многократно изучали с применением микроскопиче­ских, рентгеноструктурных исследований и химическим ана­лизом. Образование сфероидальных частиц шлама в про­цессе огневого рафинирования черновой меди связано с существованием областей несмешиваемости расплавов на диаграммах состояния «медь-примеси». Эти частицы ха­рактеризуются гетерогенным химическим составом: примеси О, S, Sе и Fе концентрируются во внешней оболочке частиц, поскольку они образуют интерметаллические со­единения с медью, температура затвердевания которых выше температуры плавления меди, и оболочка затверде­вает раньше, чем ядро частицы. В процессе электролити­ческого рафинирования меди примеси в значительной сте­пени окисляются. Ядра некоторых частиц, содержащих смесь Сu-Аg-0, растворяются в ходе электролитического рафинирования, и частицы шлама остаются полыми. Ядра частиц, содержащих смесь Рb-S-О, при рафинировании не растворяются.

В лабораторных условиях процесс образования анодно­го шлама при электролитическом рафинировании меди изу­чен с регистрацией результатов с применением лазерного облучения и видеокамеры. Осыпание шлама с анода и его движение в электролите фиксировали в зависимости от потенциала анода, силы тока и времени для анодов с раз­личным содержанием примесей. Показано, что при высо­ком содержании серебра и плотности тока, а также низкой температуре электролита пассивация анода наступает быс­трее. В связи с этим рост потенциала и его колебания про­исходили более интенсивно при осыпании шлама. При низком содержании серебра в аноде даже при комнатной температуре пассивации не обнаружено до 40 ч. ведения процесса. Рекомендовано не применять плотность тока более 100-150 мА/см2 в отсутствие интенсивной принуди­тельной циркуляции электролита.

В результате исследования электрорафинирования меди и сплавов системы «медь-кислород» и шламообразования на аноде даны рекомендации по снижению потерь меди со шламом. Опыты проводили в ячейке с 1 анодом и 2 катода­ми с рабочей поверхностью 96 и 120 см2, соответственно (межэлектродное расстояние 2 см; содержание в электро­лите, г/дм3: Сu 35, Н2SO4 180; объем электролита 1,8 дм3; скорость циркуляции 0,9 дм3/час; температура 333 К; плот­ность тока 235 А/м2; длительность опыта - до 4 суток). Перед опытом электролит продували азотом в течение 15 час при 353 К для удаления растворенного кислорода. Показано, что чем чище электролит и компактнее структу­ра анода, тем равномернее происходит растворение анода и тем меньше меди осыпается в шлам. Добавки костного клея в электролит приводят к блокировке растворяющихся дендритов и увеличению количества шлама. Аналогично влияет и обескислороживание электролита, т. к. в отсут­ствие кислорода содержащийся в аноде оксид меди (I) ра­створяется только электрохимически.

Если Вам понравилась эта лекция, то понравится и эта - 4.1 Начало правления Ивана IV.

 Установлено, что примеси в медных анодах находятся как в твердом растворе металли­ческой медной матрицы, так и в отдельных включениях на границах зерен меди. В процессе рафинирования все при­меси претерпевают химические и морфологические изме­нения, что существенно влияет на пассивирование анодов, качество катодов, очистку электролита и извлечение промпродуктов из анодных шламов.

Минералогическими исследованиями поведения приме­сей в процессе рафинирования меди с анодами и анодными шламами на всех стадиях процесса выяснены трансформа­ции, происходящие с ними в результате химических про­цессов, проходящие на границе фаз «анод-электролит». Об­щее содержание примесей в медных анодах, включая кис­лород, как правило, составляет менее 1%. Исследование матриц анодов с помощью электронного микроскопа по­казало наличие ряда элементов в твердом растворе: Ni, Аg, Рb, Аs, Sb, Вi Использование вторичной ионной масс-спектрометрии и микропротонного индуктированного рентгеноизлучения позволило определить наличие золота в твер­дом растворе медной матрицы. Проведен анализ включе­ний различных фаз в аноде: Сu2O, встречающейся в аноде в наибольшем объеме; Сu2(Sе,Те) и др. В анодных шламах изучали селенидную фазу, серебросодержащие фазы, а так­же фазы, содержащие Рb, Ni, Те, Аu и другие.

Анодные шламы после рафинирования меди в основном состоят из АgСuSе, (Аg, Сu)2Sе, РbSO4, ВаSO4, СuSO4∙5Н20. Основное количество серебра содержится в селенидах, большая часть теллура - также в селенидной фазе (Те замещает Sе). При выщелачивании в сернокислой среде под давлением кислорода при температуре 453 К значительное количество Сu, Ni, Аg, Sе и Те растворяется. Окислительное выщелачивание анодных шламов в среде Н2SO4 + 10% НС1 при температуре 388 К ведет к растворе­нию основного количества меди и никеля, селенидов меди и серебра. Серебро присутствует в остатке выщелачивания в виде кристаллов Аg2SO4, Аg2Sе. Небольшое количество теллура остается с Аg2Sе. Значительное количество селена присутствует в окисленной фазе матрицы. В обоих продук­тах выщелачивания платина и палладий входят в состав окисленной фазы матрицы, но минералогические формы этих элементов не установлены.

Анодные шламы, получаемые в процессе электролиза (плотность тока 235 А/м2; состав электролита, г/дм3: Сu 40, Н2SO4 200, Аs 5-10, Sb 0,4 содержат, %: Сu 22.9, Аg 21.9, Аu 0.14, Sе 4.92, Те 0.59, Аs 6.6, 85 5.56, Вi 0.21, Fе 0.29, С1 1.06. В анодах более 85% серебра, мышьяка и сурьмы присут­ствуют в твердом растворе с медью, менее 1% серебра вхо­дит в состав селенида. Включения по границам зерен меди состоят главным образом из Сu2O, а также из Сu2O-Сu2Sе -(оксиды меди, сурьмы и мышьяка). Имеются включения Fе3O4 и СиFе2O4. Анодные шламы состоят в основном из окисленной комплексной фазы сложного состава, включа­ющего арсенаты, антимонаты, селениты (или селенаты), сульфаты и хлориды меди и серебра. Обнаружены ком­пактные зерна арсенатов и оксидов сурьмы. Серебро при­сутствует в шламах в составе тонких сфероидальных зерен сульфатов серебра и меди, а также в виде металлических частиц крупностью менее 5 мкм, диспергированных в мас­се СuSO4∙5Н20. Значительная часть серебра входит в со­став Аg2Sе или (Аg,Сu)2Sе, образующихся при электролизе при взаимодействии ионов Аg+ с включениями Сu2Sе, ос­вобождающихся при растворении анода. Золото обнару­живается в виде пленок на поверхности зерен Аg2Sе толщи­ной менее 1 мкм, содержащих селениды золота или сплав «серебро-золото». Обнаружены следы сульфидов и теллуридов меди и сплав «медь-серебро».

При отливке анодов в качестве обмазки изложниц при­меняют барит и баритовую огнеупорную глину, содержа­щую несколько процентов SiO2 и полевого шпата. Барит реагирует с образованием силикатов бария, и часть бари­та, присутствующего в обмазке, переходит в аноды. Медные аноды содержат SiO2 в среднем около 120 г/т. Частицы SiO2 размером до 500 мкм предпочтительно кон­центрируются на наружной поверхности медных анодов. Часть оксида кремния присутствует в виде включений (10-30 мкм) силикатов меди, меди и никеля, кальция. Воздей­ствие оксидов меди и свинца, находящихся в расплавлен­ной меди, на силиконовую смазку разливочной машины сопровождается образованием пленки медно-свинцового силиката на поверхности анода. Оксид кремния присут­ствует также внутри анодов (64-109 г/т) и находится в виде субмикронных включений; он также образует твер­дый раствор (концентрация менее 10 г/т).

 Для сбора анодных шламов используют фильтры из перлита и диатомита, некоторая часть которых также встречается в анодных шламах. При воздействии кислого электролита на бетон электролизера в раствор поступает кремнезем, вновь осаждающийся затем в виде геля. Последний с дру­гими веществами образует стабилизированный слой шла­ма на аноде, способствующий пассивации анода и препят­ствующий промыванию и последующей переработке шла­ма. В шламах имеются большие угловатые зерна кварца и силикатов (К-А1, Nа-А1, Са-А1, Fе-Мg-Са-А1, Са-К-Аl-Na), присутствующих первоначально как примеси в обмазке изложниц.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5167
Авторов
на СтудИзбе
437
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее