美国 IBC Advanced Technologies
贵金属:铂族金属 (PGM)、黄金、白银
IBC是国际贵金属协会的金牌会员,是贵金属绿色精炼和回收领域的全球领导者。贵金属是我们日常生活中几乎每个方面都必不可少的关键资源。
从 20 世纪 90 年代中期在Tanaka 从废汽车催化剂中精炼铑 (Rh)和在Impala 从原生矿石中精炼钯 (Pd)开始,SuperLig ® MRT™ 系统已在世界各地主要的初级和次级 PGM 精炼厂安装,用于单独分离 PGM,包括铑、钯、铂、铱和钌。
MRT™ System at Impala
MRT™在贵金属精炼中的有利特性包括:
– 高度选择性的单程分离,产品纯度可达99%以上,产品纯度为99.95 – 99.99%。
– 由于不生成氯铂酸盐并且系统是自包含的,大大降低了工人暴露,从而最大限度地减少了铂中毒和其他健康安全风险。
– 通过减少总加工时间,实现目标铂族金属的快速回收。
– 通过消除和/或减少工艺步骤和许多工艺化学品,降低了铂族金属精炼成本(空间、人力、材料)。
– 通过简化分离系统,降低了劳动力、建设和维护成本。
– 通过减少加工管道时间,降低了金属融资成本,并快速释放金属进行销售。
– 在工艺流程的早期针对特定的商业重要铂族金属,如铑和钯,具有选项。
– 金属络合和释放的快速动力学使得在线处理成为可能。
– 高效生产可出售或降解成市场级金属的盐产品。
– 高效、快速且半连续的分离过程可在线进行。
– 处理任何进料溶液体积。
– 高负载和洗脱流速。
– 从澄清液中回收杂质金属以供重复使用或适当处理,从而最小化废物生成并允许回收宝贵资源。
– 系统自包含,从而最小化暴露,减少了铂族金属安全风险。
– 通过再生以供多次使用,降低了SuperLig®产品的资本支出。
MRT™ 铂族金属精炼系统已被证明对大量 PGM 精炼应用非常有利
MRT™ 在铂族金属精炼中的应用示例包括从原生矿石、铜精炼厂副产品污泥和残渣、废汽车催化剂、其他含铂族金属的催化剂、电镀槽、纱布、电子垃圾和其他二次材料中经济、高效且绿色地回收单个铂族金属。
Separation, recovery, and purification of individual platinum group metals from various matrices using MRT™ products.
PGM | Separation, Recovery, Purification Event | Ref |
Pt | Pt from spent catalytic converters Pt from Pt/Cr/Co/Cu alloy scrap from a sputtering process | a,b c |
Pd | Pd from spent catalytic converters and primary mine feed Pd from spent petrochemical catalysts Pd from dipping bath solutions Pd from plating baths | a,b,d,e f,g h i,j |
Rh | Rh from spent catalytic converters | a,b,d,e,k |
Ir | Ir from primary mine feed matrix of Rh and base metals | l,m,n,o |
Ru | Ru from alloy scrap | c |
aref. 48; bref. 49; cref. 50; dref. 1; eref. 4; fref. 51; gref. 52; href. 53; iref. 54; jref. 46; kref. 2; lref. 7a; mref. 47; nref. 46; oref 18.
MRT™ 高效且经济地回收废催化转化器中的单个铂族金属
- MRT™ 工艺的一个关键优势是,铑可以在流程开始时回收,从而带来巨大的经济优势
- 极高的首次采收率基本上消除了铂族金属锁定问题,从而可以更早地释放金属以供销售
- 利用 MRT™ 实现可持续和循环经济铂族金属精炼
- 对MRT™和铂族金属精炼传统方法的成本指标分析表明,与浪费能源、时间和资源的传统方法相比,MRT™系统具有更优越的性能,并且降低了资本支出和运营支出值。
MRT™铂族金属精炼工艺遵循绿色化学和绿色工程原则
应用于MRT™ PGM分离的绿色化学和绿色工程原理 包括:
- 分离过程通常在室温(~25C)和压力(~0.1 MPa)下进行,不使用任何有机溶剂(本质上易燃)。
- 分离过程中不会向工艺流中添加任何污染物。
- 清洗和洗脱液尽可能简单,同时与整个 PGM 精炼厂操作兼容。使用的清洗和洗脱液包括 H 2 O、HCl、NaCl、KCl、Na 2 SO 3、(NH 4 ) 2 SO 3和 NH 4 HSO 3。
- 使用少量洗脱液从柱子上洗脱后,目标单个 PGM 以纯浓缩形式回收。
- 使用常见试剂,洗脱液中的目标单个 PGM 很容易沉淀为最终产物。例如,使用 HCl、空气和 H 2 O 2形成钯黄盐。通过过滤收集沉淀的 PGM 化合物。不使用污染或危险的试剂。
- 杂质金属,例如银、金、有害金属和贱金属,被选择性地从萃余液中分离出来,并回收用于有价值的或安全处置。
- 单个 PGM 被选择性分离。这一成果至关重要,因为它简化了流程,消除了多个阶段的需要,并避免了在下游使用危险/污染化学品进行进一步分离。
- 即使存在高浓度的杂质金属,也可以从含有 g/L 至 mg/L 或更低 PGM 浓度水平的进料溶液中完成单独和/或群组分离。
- 产生的危险废物量极少。
- 实现最小碳足迹