Способ выделения меди из отработанных медно-аммиакатных травильных растворов

 

Изобретение относится к выделению меди из отработанных травильных растворов. Цель изобретения - повьшение чистоты конечного продукта. Осаждение меди осуществляют в виде труднорастворимого продукта при введении в раствор соляной кислоты, а затем отделяют осадок от раствора, который возвращают в процесс травления.Осадок дополнительно обрабатывают 5%-ным раствором сегнетовой соли с добавкой к смеси 1%-ного раствора едкого натра до рН 11,8-12,0, что позволяет снизить содержание в нем примесей Iолова и свинца. 00 о со Oi СлЭ

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (51) 4 С 23 G 1 36

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР вС

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Igg

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ф " г (21) 3659630/22-02 (22) 14 ° 07.83 (46) 15.04.87. Бюл. № 14 (72) Н. К. Дудко, Е.M. Николаева и Т.Г. Соловьева (53) 621.794.48:669.3(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 597741, кл. С 23 G 1/36, 1976.

Заявка ФРГ ¹ 3204815, кл. С 23 F i/00, 1983. (54) СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ МЕДНО -AMMHAKATHbE ТРАВИЛЬНЫХ

РАСТВОРОВ (57) Изобретение относится к выделению меди из отработанных травильных растворов. Цель изобретения — повьппение чистоты конечного продукта. Осаждение меди осуществляют в виде труднорастворимого продукта при введении в раствор соляной кислоты, а затем от.деляют осадок от раствора, который возвращают в процесс травления. Осадок дополнительно обрабатывают 5Х-ным раствором сегнетовой соли с добавкой к смеси 17-ного раствора едкого натра до рН 11,8-12,0, что позволяет снизить содержание в нем примесей олова и свинца.

1 13036

Изобретение относится к способам утилизации отработанных травильных растворов, в частности к выделению меди иэ медноаммиакатных травильных растворов. 5

Цель изобретения — повышение чистоты конечного продукта.

Пример 1. К отработанному травильному раствору, содержащему 150170 r/ë аммиака меди в пересчете íà 10 металл, 100-120 г/л хлористого аммония и 200-250 г/л 257-ного раствора аммиака, при перемешивании добавляют разбавленную дистиллированной водой в соотношении 1:1 соляную кислоту до наиболее полного образования труднорастворимого гидроксида меди. После

5-6 ч отстаивания раствор над осадком, содержащий до 200-250 г/л хлористого аммония, отделяют декантацией 20 и используют для корректировки травильных растворов. В осадку гидроксида меди при постоянном перемешивании прибавляют 57-ный раствор сегнетовой соли из расчета 1 л раствора на 200250 r осадка, а затем к смеси прибавляют 17.-ный раствор едкого натра до рН 11,8. После 30-минутного перемешивания полученной суспенэии осадок отфильтровывают дистиллированной водой на фильтре из хлориновой ткани, используя принудительную фильтрацию.

Содержание примесей свинца и олова в осадке гидроксида меди после обработки его растворами сегнетовой соли и 35 едкого натра по данным атомно-абсорбционного анализа составляет 0,0357.

Выход конечного продукта 90,4Х.

Пример 2. К осадку гидроксида меди, полученному после добавления 40 соляной кислоты к обработанному медно-аммиакатному травильному раствору и отделения раствора, содержащего хлористый аммоний, при постоянном перемешивании прибавляют 5Х-ный раствор 45 сегнетовой соли в пропорции, аналогичной примеру 1, а затем 1Х-ный раствор едкого натра до рН 11,9. Перемешивание ведут 30 мин, после чего осадок отфильтровывают и промывают 50 дистиллированной водой. Содержание примесей свинца и олова в осадке составляет 0,0337.. Выход конечного продукта 89,2Х.

Пример 3. К осадку, получен- 55 ному аналогично примеру 1, при посто-, янном перемешивании добавляют 5Х-ный раствор сегнетовой соли и затем

31 2

17.-ный раствор едкого натра до рН

12,0. Через 30 мин после обработки осадка указанными растворами осадок отфильтровывают и промывают дистиллированной водой. Содержание примесей свинца и олова в осадке 0,032Х. Выход конечного продукта составляет 87,67.

Из представленных примеров видно, что обработка выделенного медьсодержащего осадка раствором сегнетовой соли в указанном интервале рН от 11,8 до 12,0 позволяет снизить содержание примесей свинца и олова в осадке до

0,035-0,032Х. Согласно изобретению вывыделение меди из отработанных травильных растворов проводят путем осаждения меди в виде труднорастворимого гидроксида, выпадающего в осадке при добавлении соляной кислоты. При этом осадок гидроксида меди путем поглощения углекислого газа из воздуха постепенно переходит в основной карбонат меди Cu(OH), nCuCO, где и 1.

После отделения осадка раствор, содержащий хлористый аммоний, возвращают в процесс травления, При обработке осадка гидроксида меди растворами сегнетовой соли и едкого натра при рН 11,8-12,0 происходит образование растворимых комплексных соединений свинца и олова и извлечение их из осадка.

При осуществлении способа снижение рН менее 11,8 приводит к понижению растворимости соединений свинца и олова в смеси растворов сегнетовой соли и едкого натра и в соответствии с этим к падению степени их извлечения. Так, например, содержание примесей свинца и олова в осадке гидроксида меди после обработки его растворами сегнетовой соли и едкого натра при рН 11,2 составляет 0,0527.

При увеличении рН более 12 0 повышается растворимость гидроксида меди в смеси растворов сегнетовой соли и едкого натра, что приводит к снижению выхода конечного продукта. Так, например, выход конечного продукта пос- . ле обработки: гидроксида меди растворами сегнетовой соли и едкого натра при рН 12,6 составляет 63,8Х.

Использование 57-ного раствора сегиетовой соли позволяет удалить иэ осадка примеси свинца и олова и избежать растворения гидроксида меди. Повышение концентрации сегнетовой соли в растворе нецелесообразно, так как

1303631

Формула изобретения

Составитель Е. Кубасова

Техред В. Кадар

Редактор С. Лисина

Корректор А. Ильин

Заказ 1280/30 Тираж 937

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 приводит к увеличению растворимости гидроксида меди, что, в свою очередь, приводит к снижению выхода конечного продукта. Применение 17-ного раствора едкого натра дает возможность постепенно изменять рН раствора и вести процесс в укаэанном интервале рН беэ местного пересыщенияя.

Обработку медьсодержащего осадка в соответствии с предлагаемым спосо- 10 бом рекомендуется вести при комнатной температуре.

Предлагаемый способ дает возможность выделить из отработанных травильных растворов медь в виде гидрок- 15 сида, в котором содержится менее

0,047 примесей свинца и олова. Полученный осадок гидроксида меди может быть использован в процессах гальванического или химического меднения, 20 что дает возможность создания замкнутого цикла обработки, например, печатных плат.

Способ выделения меди иэ отработанных медно-аммиакатных травильных растворов, включающий введение в раствор соляной кислоты, осаждение меди в виде труднорастворимого соединения, отделение осадка от раствора и возвращение раствора в процесс травления, отличающийся тем, что, с целью повышения чистоты конечного продукта, осадок дополнительно обрабатывают 57.-ным раствором сегнетовой соли с добавкой к смеси

17-ного раствора едкого натра до рН

11,8-12,0.

Способ выделения меди из отработанных медно-аммиакатных травильных растворов Способ выделения меди из отработанных медно-аммиакатных травильных растворов Способ выделения меди из отработанных медно-аммиакатных травильных растворов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу обработки отработанного раствора (ОР) для травления меди и может быть использовано при регенерации растворов в радиоэлектронике

Изобретение относится к регенерации отработанных травильных растворов хлорного железа
Изобретение относится к производству печатных плат химическим травлением

Изобретение относится к технологии жидкостной химической очистки поверхности металлических изделий и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в которых предъявляются высокие требования к чистоте поверхности

Изобретение относится к способам регенерации отработанных травильных растворов, содержащих соли металлов азотной и плавиковой кислот, и может быть использовано в технологии выделения металлосодержащих осадков

Изобретение относится к травлению покрытий, в частности, в производстве печатных плат, а именно к процессам выделения металлов из отработанных растворов травления с одновременной регенерацией раствора для дальнейшего использования

Изобретение относится к способу очистки содержащих металлы растворов, включающему нейтрализацию раствора, восстановление входящего железа (III) и удаление входящего растворенного цинка, посредством этого способа входящий содержащий металлы раствор нейтрализуют с использованием магнетита и/или металлического железа, входящее железо (III) восстанавливают до железа (II) с помощью добавления металлического железа, входящие тяжелые металлы осаждают добавлением осаждающего количества сульфида, осажденные сульфиды регенерируют с помощью фильтрации, раствор необязательно подвергают операции ионообмена для перевода входящего цинка в несвязанную в комплекс форму, после чего цинк выделяют в виде карбоната цинка, железо (II) в оставшемся растворе окисляют до железа (III), после этого раствор используют как таковой или подвергают дальнейшей обработке для повышения содержания металла, чтобы использовать его в нужных целях

Изобретение относится к области регенерации высококонцентрированных кислых электролитов и может быть использовано для селективного извлечения ионов железа (Fe2+, Fe3+) и хрома (Cr3+, Cr6+) в гальванических производствах, в частности, растворов химического и электрохимического травления хромсодержащих сталей

Изобретение относится к способам регенерации соляной кислоты из отработанных травильных растворов (ОТР), содержащих неиспользованную соляную кислоту и соли железа, и может быть использовано в гальванических производствах, в металлургической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к способу регенерационной очистки медно-аммиачных травильных растворов
Изобретение относится к очистке отработанных щелочных растворов меднения регенерацией катионов меди (II) и комплексонов и может быть применено в гальванотехнике и в промышленной экологии
Наверх