| Название |
Повышение эффективности переработки
гидроксидных осадков нитрования аффинажного производства |
| Информация об авторе |
АО «УРАЛИНТЕХ» (Екатеринбург, Россия)
Рябухин Е. А., начальник аффинажного производства, e.ryabukhin@pm-ural.com Скоморохов В. А., заместитель директора по производству, sv@pm-ural.com
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия)
Лобанов В. Г., доцент кафедры металлургии цветных металлов, канд. техн. наук, v.g.lobanov@urfu.ru |
| Реферат |
Целью настоящей работы являлось укрупненная проверка технологии двухстадийной переработки гидроксидных осадков нитрования (ГОН), образующихся на стадии аффинажа родия при обработке хлоридных растворов нитритом натрия. Исходным сырьем для аффинажа металлов платиновой группы (МПГ) на АО «УРАЛИНТЕХ» является объединенный концентрат МПГ, получаемый на ПАО ГМК «Норильский никель». Основными компонентами ГОН, образующихся при переработке указанного сырья, являются селен, теллур, медь, свинец. Суммарное содержание благородных металлов в этом продукте достигает 0,8–1,5 %, что предполагает необходимость его переработки. Для переработки ГОН приняли технологическую концепцию, решающую две задачи: полное сохранение в нерастворенном остатке благородных металлов и максимально возможное удаление в раствор неблагородных металлов. В этих целях гидратные осадки подвергали последовательной обработке щелочным раствором и раствором комплексонов в присутствии восстановителя, после чего для удаления неблагородных металлов использовали соляную кислоту. В качестве восстановителя на первой стадии использовали гранулированный алюминий. В качестве комплексообразователя при выщелачивании свинца использовали оксиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФ). Результаты укрупненной проверки представленной технологии показали возможность извлечения в раствор из ГОН селена на 85 %, теллура на 74 %, свинца на 66 %. Выход нерастворенного остатка составил 6,5 %, при этом содержание суммы благородных металлов в этом продукте – более 20 %. |
| Библиографический список |
1. Пат. 2112064 С1 РФ, МПК C22B 11/02. Способ переработки продуктов на основе халькогенидов неблагородных металлов, содержащих металлы платиновой группы и золото / Сидоренко Ю. А., Ефимов В. Н., Ельцин С. И. ; опубл. 27.05.98, Бюл. № 15. 2. Пат. 2034061 С1 РФ, МПК C22B 11/00. Способ совместной переработки гидроксидов и цементатов производства металлов платиновой группы / Сидоренко Ю. А., Смирнов П. П., Сергеева Г. И. ; опубл. 30.04.1995 ; заявитель и патентообладатель ОАО «Красцветмет». 3. Анисимова Н. Н., Котухова Г. П., Рыжов А. Г. Извлечение благородных металлов из гидроокисей аффинажного производства // Сборник тезисов докладов XV Между народного Черняевского совещания по химии, анализу и технологии платиновых металлов. — М., 1993. С. 3. 4. Гинзбург С. И., Езерская Н. А., Прокофьева И. В. и др. Аналитическая химия платиновых металлов / под ред. И П. Алимарина. — М. : Наука, 1972. — 613 с. 5. Гинзбург С. И. и др. Руководство по химическому анализу платиновых металлов и золота. — М.: Наука, 1965. — 255 с. 6. Бимиш Ф. Аналитическая химия благородных металлов: в 2 ч. — М. : Мир, 1969. — Ч. 1. — 131 с. 7. Вязовой О. Н. Разработка технологии извлечения металлов платиновой группы из гидроксидов нитрования аффинажного производства : автореф. дис. … канд. техн. наук. — Иркутск, 2010. – 156 с. 8. Пат. 2763717 РФ, МПК C22B 11/00. Способ переработки концентрата, содержащего селен и благородные металлы / Жеребцова О. В., Павлова Е. И., Корицкая Н. Г. и др. ; опубл. 30.12.2021 ; заявитель и патентообладатель ОАО «Красцветмет», Бюл. 1. 9. Белоусов О. В., Белоусова Н. В., Борисов Р. В., Рюмин А. И. Автоклавная гидрометаллургическая переработка бедных промпродуктов аффинажного производства // Современные технологии производства цветных металлов : материалы Международной научной конференции, посвященной 80-летию С. С. Набойченко, Екатеринбург, 24–25 марта 2022 г. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2022. С. 30–36. 10. Акмалов М. Л. Комплексное извлечение селена, теллура и благородных металлов из шламов электролитического рафинирования меди // Современные подходы и новые исследования в современной науке. 2025. Т. 4, № 9. С. 205–207. 11. Sanchez-Calderon L., Kirk W., Silwamba M., Alagha L. Selective separation of PGMs, precious metals, and critical elements from selenium crude residue // Ames Laboratory: Critical Materials Institute. — 2024. — URL: https://www.ameslab.gov/cmi/research-highlights/selective-separation-of-pgms-preciousmetals-and-critical-elements-from (дата обращения: 24.03.2026).
12. Каршибоев Ш. Б., Мирзавалиев Д. Б. Методы очистки и промышленное применение селена // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2023. № 4. — URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15338 (дата обращения: 23.03.2026). 13. Zhao C., Jiang H., Hu Z., Gao B. et al. Selenium and tellurium separation and purification technologies // Separation & Purification Reviews. 2025. DOI: 10.1080/ 15422119.2025.2542768. 14. Пат. 2410451 РФ, МПК C22B 3/04, C22B 3/20, C22B 11/00. Способ переработки гидроксидов нитрования аффинажного производства платиновых металлов / Рюмин А. И., Вязовой О. Н., Мамонов С. Н. и др. ; опубл. 27.01.2011 ; заявитель и патентообладатель ОАО «Красцветмет», Бюл. № 3. 15. Пат. 2550064 РФ. Способ переработки медеэлектролитного шлама / Лобанов В. Г., Мастюгин С. А., Королев А. А. и др. ; опубл. 10.05.2015 ; заявитель и патентообладатель ОАО «Уралэлектромедь», Бюл. № 18. 16. Пат. 2761277 РФ, МПК С22В 7/00, С22В 11/00, С22В 3/12. Способ переработки гидратных осадков нитрования / Лобанов В. Г., Ермаков А. В., Рябухин Е. А. и др. ; опубл. 06.12.2021 ; заявитель и патентообладатель АО «УРАЛИНТЕХ», Бюл. № 34. 17. Сергеева Ю. Ф. Комплексная переработка тонких пылей медеплавильного производства ОАО «СУМЗ» : дис… канд. техн. наук. — Екатеринбург, 2013. — 173 с. 18. Вязовой О. Н., Мамонов С. Н., Шульгин С. Н., Рюмин А. И. Поведение цветных металлов при нитровании хлоридных растворов // Цветные металлы. 2008. № 2. С. 62–64. |