Лекция 13.Электролиз металлов группы железа.
(никель, кобальт, железа)
Электрохимические свойства металлов и электродные реакции.
Металлы группы железа обладают высокой адсорбционной способнос-тью, как и все металлы восьмой группы. Наиболее ярко эта способность вы-ражена у никеля. Адсорбционная способность является причиной известной склонности металлов к пассивированию на воздухе. При электролизе такие свойства могут проявиться в затруднениях при разряде иона и при распреде-лении тока в пользу водорода, а также при пассивировании анодов, что ве-дет к обеднению электролита по основному иону и снижению рН. Поэтому необходим подбор условий, способствующих разряду ионов металлов.
Потенциалы металлов группы железа в растворах их солей не соответст-вуют расчетным равновесным потенциалам, так как они менее отрицатель-ны и не устойчивы. Токи обмена значительно снижены из-за наличия пасси-вирующих пленок.
При анодной поляризации даже в нейтральных растворах собственных солей эти металлы склонны к сильной пассивации, которая мо-жет привести к значительному снижению Вта.
Эти нежелательные особенности металлов группы железа могут быть снижены подбором температуры, состава электролита и других параметров электролиза. Значительное возрастание Втк никеля было зафиксировано при повышении температуры. Оказалось, что высокая температура способствует десорбции чужеродных веществ с поверхности металла и обусловливает сильное уменьшение перенапряжения и увеличение тока обмена. Поэтому никель, железа и кобальт выделяются при высоких температурах при более положительных потенциалах, чем водород, хотя ɳ Н2 на этих металлах не ве-лико.
Скорость разряда ионов никеля на катоде тем больше, чем выше рН и плотность тока. Однако верхний допустимый предел рН ограничен образо-ванием основных солей и гидроксида никеля ( рН равен примерно 5).
Никель встречается в виде сульфидных минералов пентлантида (Fe,Ni)9S8, миллерита NiS (0,3-5,5 %), гарниерит nNiSiO3·MgSiO3 (0,7-2,5% никеля).
Условия работы и показатели электролиза при рафинировании металлов группы железа.
Показатели
|
аноды из
никеля
|
никель.
аноды иззз
штейна
|
аноды из
кобальта
|
железо
FeSO4
|
железо
FeCl3 ее
|
Состав электролита, г/л;
Me2+ в католите в виде
М SO4
ионов Сl-
буферных добавок, г/л
Н3ВО3
NaHCO3
Для роста проводимости,
Na2SO4 г/л
MgSO4
рН католита
анолита
Температура, 0С
Плотность тока, ik, A/м2
Скорость циркуляции
л/(А·ч)
Анодная скрап, %
Доля шлама от массы
анода, %
Продолжительность раст-
ворение анодов , сут.
Выход по току, %
Напряжение, В
Расход энергии, кВт·ч/т
|
65-80
30-70
4-5
---
35-40
---
2,5-4,0
2,2-4,0
55-65
250-500
0,06-0,1
20
До 10
28-30
95-99
2,3-2,8
1700-
3700
|
50
35-70
4-5
---
80
---
2,5-4,0
1,8-2,0
60-70
До 200
0,08-0,17
10
25
20
99,5
До 3,5
3000-
3500
|
60
12-15
10
---
125
---
3,3
2,5-3,2
55-65
160
0,08-0,17
10
25
20
91-95
2,7-3,0
1700-
3700
|
55-60
---
---
20
---
70
2,0-2,5
---
20-25
60-100
---
---
---
---
90-95
0,06-1
60-100
|
85-140
200-270
---
---
---
---
2,0-2,5
---
До 80
500-1000
Разная
То же
То же
То же
95-97
0,5-1,0
300-450
|
Do'stlaringiz bilan baham: |