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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
一种比黄金还贵的丝材——铂铑10——铂热电偶丝,由江苏省金湖县稀有金属制品厂用废品再生而成。有关科研人员最近获得淮阴市采用新技术开发新产品科技术成果奖。铂铑10——铂热电偶丝是参照国外先进提纯工艺,以回收的废旧铂铑丝材为原  相似文献   

2.
一等标准铂铑10-铂热电偶用于检定次级标准热电偶或在419.527~1 084.62℃温区内实现热电偶测温的量值传递和精密测温.本文比较全面、详细地介绍了一等标准铂铑10-铂热电偶测量热电动势的不确定度分析的具体方法和步骤.  相似文献   

3.
本方法的是为解决从玻璃纤维行业含铂铑废耐火砖中回收的铂铑合金及钝铂铑合金材料中杂质元素的分析而建立的。铂铑系二元合金中杂质元系的光谱分析在国内未见报导。贵金属研究所曾作了铂—钯_3—铑_4[1]三元素合金中的杂质测定。由于我们生产中铑的含量不固定,一般低于10%。  相似文献   

4.
在硝酸生产过程中,会有一部分贵金属产生氧化、剥落现象。这些剥落的贵金属一部分沉积在氧化炉中,一部分沉积在沉淀槽及硝酸贮槽的酸泥中。炉灰及酸泥中除了贵金属铂、钯、铑以外,主要含有硅、锰、钙、铁、镍、铬、铝等贱金属。研究了从合成硝酸氧化炉灰及酸泥中回收铂、钯、铑的工艺。研究结果表明,炉灰、酸泥经过焙烧、酸洗,铂、钯、铑分离,精炼等工艺过程,可实现铂、钯、铑的完全分离,铂、钯、铑的回收率分别达到98%、98%、94%,纯度可达到99.95%。  相似文献   

5.
工业废料的铂族金属含量远远高于地壳中的含量,铂族金属二次资源回收利用具有显著的社会效益和经济效益。本文通过开展条件试验,采用碱熔-酸浸法回收低品位铂族金属废料中的铂和铑。研究发现,焙烧温度为700℃,碱用量为物料质量的1.8倍,焙烧时间为90 min时,铂、铑的浸出率分别可以达到99.28%、95.27%。  相似文献   

6.
《环渤海经济瞭望》2005,(1):i015-i015
天津市测温仪表厂已建厂十几年,产品营销全国各地,是集研制、生产、销售为一体的工业企业,技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,产品外观美观,产品严格按照国家计量标准生产,备有完善的检测手段,严格出厂制度和售后服务制度。主要产品有:1.双金属温度计系列2.热电偶3.热电阻4.铂铑热电偶5.铠装热电偶、热电阻6.防爆式热电偶、热电阻7.多点阶梯式热电偶8.压簧式热电偶等八个系列,近四百种产品。同时根据客户的要求:可设计防腐、耐磨、防震、防喷、耐压等产品。产品主要用在电厂、碳素厂、焦碳厂、碳黑厂、水泥厂、化肥厂、化工、玻璃厂、机电、钢…  相似文献   

7.
铂族金属的再生资源经常是含有两种或两种以上铂族金属的物料 ,如硝酸工业报废的铂钯铑合金催化网 ,失效的三元汽车尾气净化催化剂 (其活性组分为Pt、Pd、Rh) ,测温热电偶丝 (Pt,Rh -Pt热电偶 ) ,玻纤工业产生的废漏板托砖等。这些物料的浸出液通常要进行一系列复杂的分离精炼作业 ,才能获得符合一定质量标准的单个铂族金属产品。对于Pt、Pd、Rh的分离 ,传统的方法是沉淀法(硫化沉淀、水解沉淀、铵盐沉淀等 )。但这种传统工艺存在明显的弊端 :首先是分离效率不高 ,一般需要反复进行沉淀 -溶解的过程 ;其次是处理周期长 ,…  相似文献   

8.
在铂铑金属分离中,最经典的方法是水解沉淀法.由于铂、铑的化学性质非常接近,在水解沉淀过程中部分二价铂会产生沉淀,很难使铂铑分离彻底,而且工艺冗长,金属直收率低.采用水解沉淀与阴离子树脂交换相结合的方法分离铂铑,铂的吸附率达96.1%;铑的收率达98.5%.  相似文献   

9.
用选矿方法从玻纤工业废耐火砖中回收铂铑合金   总被引:1,自引:0,他引:1  
从玻纤工业的熔炉上拆下来的废耐火砖中含有一定量的铂。回收铂铑合金是非常有意义的。上海跃华玻璃厂研究出“火法焙烧—盐酸浸出”提取铂铑的工艺。本所也研究出“砖粉、白云石、纯碱混合焙烧—盐酸浸出法”回收铂铑工艺,每年可从玻纤工业废耐火砖中回收铂铑××公斤。实践证明,上述两种回收铂铑合金的方法均属冶金化学方法,虽然都是可行的,但是由于废耐火砖中的铂铑合金含量一般低于3公斤左右/吨·耐  相似文献   

10.
汽车尾气净化催化剂以铂、钯、铑等铂族金属为活性组分,由堇青石(2MgO·2Al_2O_3·5SiO_2)载体、γ-Al_2O_3涂层和助剂组成,失效的汽车尾气净化催化剂已成为重要的二次资源。本文采取中温氯化焙烧-湿法浸出工艺回收汽车尾气废催化剂中的铂族金属,分别考察了氯化焙烧温度、焙烧时间和物料与添加剂的配比对废催化剂中铂族金属浸出率的影响。其间通过试验确定了最佳工艺参数:废催化剂与NaCl的配比为2∶1,氯化焙烧温度为650 ℃,反应时间为2 h,反应过程中保持氯气饱和。采用本工艺,铂、钯、铑的浸出率显著提高,可以保证Pt97%、Pd99%、Rh90%,综合浸出率大于98%。  相似文献   

11.
叙述了铂在工业生产中的应用领域,分析了铂的弥散强化方法及使用粉末冶金法制备弥散强化铂的实验方法。实验过程中研究了弥散强化铂的密度与温度及煅造次数的关系;对弥散强化铂与纯铂的力学性能作了测试对比,研究了弥散强化铂的高温蠕变速率。研究认为,弥散强化铂以其良好的抗高温蠕变性能及耐腐蚀性能成为替代铂金的优选材料。  相似文献   

12.
1 前言钽酸锂晶体是一种非常重要的压电晶体材料 ,在高频通讯领域有着广泛的应用 ,是电子工业的重点基础材料。2 坩埚的材料钽酸锂晶体是在坩埚中熔化 ,用提拉法生产的 ,它的熔化温度在 165 0℃左右 ,这就对坩埚提出较高的要求 :满足 165 0℃的高温 ,抗氧化腐蚀 ,坩埚材料不与钽酸锂晶体的原材料反应 ,拉制钽酸锂晶体是用中频感应炉 ,坩埚材料必须是金属材料 (发热体 )。能满足以上条件的有以下三种金属 (合金 ) :铂 (熔点 :1771℃ )、铂铑合金 (熔点 :180 0℃ )、铱 (熔点 :2 4 4 6℃ )。3 不同材料的坩埚在拉制钽酸锂晶体时的使用状况…  相似文献   

13.
日本特公昭62—025613B。在高于1000℃还原焙烧以氧化铝作载体的贵金属催化剂,然后用王水浸出贵金属。例如,分别在800、1000、1200、1300和1400℃于氢气流中焙烧含0.015%铑和0.135%铂的废催化剂,然后用王水浸出。随着焙烧温度的升高,铑均浸出率从约50%增加到75%,铂的浸出率由80%增加到90%。该方法用于从石油工业和汽车  相似文献   

14.
弥散强化铂材料具有比纯铂更高的高温强度和高温持久强度,广泛应用在玻纤漏板、光学玻璃生产用坩埚等领域。本文介绍了一种用金属锆进行内氧化处理生产弥散强化铂的工艺方法,通过打包热静压复合可制得满足不同使用要求的复合强化铂材料,并用其试制出了单晶生长坩埚。  相似文献   

15.
样品用盐酸-硝酸溶解,在加热条件下,与水合肼形成铂沉淀,过滤,灼烧成粗铂。粗铂经盐酸-硝酸溶解,在加热条件下,与水合肼形成铂沉淀,过滤,经灼烧至恒重。以电感耦合等离子体原子发射光谱仪补差滤液中的残留铂的质量,以沉淀出的铂与滤液中残留铂的质量之和,计算铂的质量分数。铂测定范围为1.00%~20.00%,样品加标回收率为98.45%~100.75%。因此,根据铂的质量分数提出的分析方法能够测定1,3-二乙烯基-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷铂(以下简称"卡斯特铂")的铂含量。该方法可操性好,易于推广。  相似文献   

16.
发明的详细说明本发明系关于从铼钨合金废料回收铼的方法。含3~25%(重量)铼的铼钨合金广泛用于热电偶、X线靶、白炽灯丝等,铼用于热电偶可提高热电势差,用于X线靶可提高X线的衰减能力,用于白炽灯丝具有提高电阻值等优良作用。另一方面,铼属  相似文献   

17.
介绍了一种从α-Al2O3载体废催化剂回收铂的新工艺。废催化剂采用焙烧、氯化浸出、固液分离、离子交换等方法进行逐步处理,最终可得到纯铂。该工艺铂回收率约为95%,纯度大于99.95%。工艺流程短,铂回收率高,对环境无危害。  相似文献   

18.
将双(乙腈)二氯化钯用硝酸、高氯酸消解,以混合酸溶解样品,用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)法测定双(乙腈)二氯化钯中的微量铅、镍、铜、镉、铬、铁、铂、金、铑杂质元素含量。选择合适波长消除光谱干扰,用背景点扣除的方式消除钯对杂质元素的基体干扰。各杂质元素的检测范围为0.001%~0.015%,加标回收率为91.15%~102.7%,精密度(RSD)为0.69%~8.33%。与直流电弧发射光谱分析方法相比,准确度和精密度均得到提高,且操作简单。  相似文献   

19.
铂与贱金属元素分离的方法很多。有利用铂族金属与其贱金属标准电极电位的差异,选择合适还原剂直接分离,有采用载体水解法分离的等等。经典的方法是:采用加固体氯化铵于铂——贱金属混合液中,使铂呈氯铂酸铵沉淀而与其它杂质分离。我们针对试验原料的性质,试用水合联氨直接还原法和氯铂酸铵还原氧化法来分离提纯铂,并着重探讨了影响铂镍分离的  相似文献   

20.
绪言铂和铑同是铂族元素贵金属,由于它们具有耐酸、耐碱、耐高温等特点,所以在玻璃、纺织、高温测量仪表、化学工业及电子、原子能、航空、航天等尖端科学领域里都起了特种功用,并被各国列为极其重要的战略物资。铂和铑两元素,在地壳中克拉克值甚低,一般不独立自成矿床,往往是其它矿产中的副产品,所以产量不高,价格昂贵,  相似文献   

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