铱金属价格呢-「铱粉价格趋势」

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铱粉价格趋势,免过滤器形状的堵塞,为避免容器使用简单的浓盐酸润湿。通过盐酸与过氧化氢在溶剂塔中的反应,释放出了含氯的废气,因此流经第一排气管穿过容器中的薄金层。在那里通过与细粒金粉的放热反应,从排气中耗尽了氯化金,在说明书的开头就已经详细显示了氯。这产生了一种高浓度的金溶液,其金含量为,为至该金溶液为以下所述的发明类型,并且进一步处理在受控电势下析出金,制得纯度为,的高纯度金。如上所述含氯来自溶解塔的废气以及一些贫金的金属杂质,这些杂质在调节的高反应温度下在过滤器设备中不与贫化并保留的气流中的氯一起,而是基本上保留在经氯纯化的废气流中。因此过滤装置位于连接到充满水的洗涤容器的第二排气管上方,经过过滤装置的经氯气净化的废气流经该第二排气管。气流中含有金属杂质等。蒸馏的氯化银,将其从气流中洗出,随后通过已知方法从洗水中回收。图在第二个实施方案中为细粒金粉,纯度为对应于第一实施方案在溶解塔中处理。

这导致将结果汇总在以上表中趋势。在该实施方案中,

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同样在精炼开始时收集起始材料中所含的金属杂质金属,这也是金溶液中优选的铱粉,因此第一金溶液的纯度为起始纯度为价格,降低了直到第六批为止铱,然后纯度上升至最大最终值。在解决方案中,在所有实施方案中,戈德斯均在大于约的溶解塔中发生。在这些高温下,如在说明书的引言中已经详细描述的那样,包含在金中的不希望的金的一部分从金中消耗掉并且与所释放的氯一起作为废气排出。为了更仔细地检查这种效果,因此在第三实施方案中,以溶液柱中所述的方式溶解了克被金属污染的金粉,并且原料中和金溶液中的杂质浓度肯定得以溶解。起始原料总共包含的金属杂质,这些杂质来自的铜,的镍的银的钯,将克锡和克放在一起趋势。另一方面在金溶液中金属,仅存在的铜铱粉,的镍的银的钯价格,的锡和的铅铱,因此在锡处的排气中的消耗为约,

铅银毕竟铜和镍仍将以这种方式分别保持在和左右,而钯在目前的反应条件下完全在盐酸金溶液中溶解而没有超过所释放的含氯废气被除去。在第四实施方案中,将纯度为的细粒金粉以所述方式溶解在溶液塔中,并依次确定起始原料和金溶液中的杂质浓度。通过气流排出的金属的比例与金溶液和起始材料中存在的金属杂质相比,铱金属价格呢,鉴定出杂质。起始材料是铜,铱粉价格趋势,镍银钯锡铅,锌铁铬和铍。在这些起始杂质中,有铜镍银钯,锡取出的金溶液中的铅,锌铁铬和铍趋势,其余的则通过废气除去金属。因此在规定的反应条件下铱粉,镍锡和铅大约保留在溶液的一半左右价格,而另一半则通过废气除去铱。相比之下已经通过废气将铁,银和钯去除了约,将铍去除了约,并且铁锌和铬基本上被完全去除了。气相取决于所用盐酸过氧化氢的混合比例。高反应温度对金属沉积的影响在第三实施例中为,而在第四实施例中为。

可以通过适当的加热措施消除排气上的杂质。如有利地利用了硫醚的有针对性的加热,

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直至达到相应的温度水平,并对该支柱进行了绝热。有利地利用并利用了各个杂质的不同物理特性,但仍可以根据需要将其控制在一定范围内。对于本工艺,发现银锡钯和铅的强烈消耗特别重要,因为这些痕量杂质通常很难与金分离趋势。已知在米勒方法之后从金中分离出银金属,然而在引入氯的情况下铱粉,在经济上不太有利的情况下价格,在约的更高温度下进行温度分离铱。然而在当前情况下,这些不希望的污染物蒸馏了根据本发明的用盐酸和过氧化氢与盐酸和氯一起已经在约的显着较低温度下进行的金的处理,还通过释放了没有它,金释放的反应热会自动产生,因为这将需要额外的外部能源。这在当前情况下但相应地要少得多的能量和成本最多用于溶解过程的需求控制控制,因此本发明的方法是一种与米勒过程分离开的金和银离婚的更容易,更便宜的方法。许多金合金包含银作为合金材料,这是通过使用价格便宜的化学药品,同时使用非常简单,对生态无害的工艺流程以及自动化程度很高的流程,使这些经济优势变得更加经济。对于材料的再利用而言,

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