碘化銠回收,廢化工設(shè)備拆解中的銠回收
石化反應釜襯里(含Rh 0.1-1%)的拆解技術(shù)要點:
激光切割:避免機械破碎導致的粉塵損失
表面剝離:高壓水射流(350MPa)去除基層金屬
真空熱解:600℃下使Rh涂層與基體分離
德國BASF的自動化拆解線,銠回收率從傳統(tǒng)75%提升至93%
碘化銠回收,火法冶金在碘化銠回收中的應用
火法冶金適用于高含量碘化銠廢料(如電極涂層)。將物料與助熔劑(Na?CO?)混合,在1200℃電弧爐中熔煉,銠以金屬形式沉降,碘轉(zhuǎn)化為氣體(用NaOH溶液吸收)。此方法處理量大(日處理1-5噸),但能耗高(每噸耗電3000 kWh),且銠回收率僅85-90%。改進方向包括等離子體熔煉(提高溫度至1500℃)或添加碳粉增強還原性?;鸱ㄓ绕溥m合處理含有機物的廢催化劑,燃燒可同步去除載體活性炭。
碘化銠回收,電解回收碘化銠的優(yōu)化工藝
電解法可直接從含銠廢液中沉積金屬銠,關(guān)鍵參數(shù)包括:
陰極材料:鈦網(wǎng)或鉑電極(氫過電位高)。
電解液組成:Rh3?濃度>5 g/L,pH 1.5–2.5。
電流密度:100–200 A/m2(過高會導致粉末狀沉積)。
德國Heraeus的脈沖電解技術(shù)使銠鍍層致密度提高30%,電流效率達90%,能耗降至8 kWh/g Rh。
碘化銠回收,溫電弧爐熔煉技術(shù)
針對高硅鋁基廢催化劑(SiO?>30%)的特種熔煉工藝:
溫度控制:1600-1800℃(普通電弧爐的1.5倍)
渣系設(shè)計:CaO-Al?O?-SiO?=40:30:30,銠回收率提高12%
電極優(yōu)化:石墨電極中添加10%銅粉,壽命延長3倍
俄羅斯Norilsk鎳業(yè)的35MW電弧爐,單爐處理能力8噸/日,能耗18MWh/噸
碘化銠回收,高溫氯化法回收碘化銠
高溫氯化法適用于處理難溶銠廢料(如陶瓷載體催化劑)。將物料與氯化鈉混合,在500–800℃通入氯氣,生成可溶性RhCl?:
2 RhI? + 3 Cl? → 2 RhCl? + 3 I?
碘蒸氣通過冷凝回收,而RhCl?溶液經(jīng)鋅粉還原得到銠黑。該法在俄羅斯Norilsk鎳廠應用,單次處理量5噸,銠回收率91%,但需嚴格控制氯氣泄漏風險。
航天材料中碘化銠中銠回收的再生利用
火箭發(fā)動機涂層(Rh/Ta合金)的特殊回收工藝:
酸混溶解:HF-HNO?(1:3)在-10℃低溫溶解避免Ta鈍化
梯度萃?。合扔肕IBK萃Ta,再用Aliquat 336萃Rh
等離子噴涂:再生Rh粉直接用于新涂層制備
NASA的閉環(huán)回收系統(tǒng)使航天級銠復用成本降低70%
12年