无锡钯碳回收,氯化物和双硫化物的液体中的钯络合铟分子动力学

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钯钯)是水热流体中铂族元素P锗)最多的移动元件。 GdII)络合物在地理流体中的性质和稳定性的特征对于了解水热P锗沉积物的形成以及在岩浆沉积物的水热和变质叠印其中P锗的重新化。然而,在一系列地质相关条件下,这种金属的水性形态仍然存在争议。对水热流体的钯溶解度和物质的许多实验研究表明,氯化物和双硫化物是负载用于携带钯II)-Cl和钯II)-HS复合物的钯的主要配体,但不同的实验研究预测了不同主要的氯化物和双硫化物复合物D他们的相对优势。因此,我们进行了 AB 铟itio 分子动力学MD)模拟,以预测钯-Cl和钯-Hs络合物的形态在300℃。无锡钯碳回收仿真预测,所有复合物都共有四倍平面结构,这与富含氯化物溶液中钯II)的X射线吸收光谱测量一致。
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使用热力学整合测定钯II)-Cl和钯II)-HS复合物的逐步形成的稳定常数。 钯II)-Cl复合物的预测形成常数显示出优异的一致性钯Cl+ 的?1级,在0.3内,钯cl2aq)和钯cl- -在0.1内,在塔里夫e的最新实验研究中,在0.1中2- ]t al。 2013)。无锡钯碳回收然而,我们的结果表明,钯Hs) 42- 2- 在HS- – – – – – – 液体流体,而以前的实验研究忽略了这一点物种。富含氯化硫的水热流体中钯溶解度的建模证明钯主要作为钯HS) 42-2-2- 氢硫化物复合物在中性 – 碱性上并降低黄铁矿) / PyrlOhotite稳定)条件,作为钯Cl42- 2- 氯化物复合物在酸性和氧化条件下。在300℃下,在流体缓冲条件下预测PPB水平的显着的钯迁移率例如,在HS 接近HS- – ] 2saq)pH缓冲液),但仅预测钯溶解度有限在岩石缓冲条件下例如,pH?4至5,石英股 -Muscovite缓冲液)。钯铂铑回收金和贵金属提金提银。
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