RU2185454C1 - Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе - Google Patents
Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2185454C1 RU2185454C1 RU2000129790/02A RU2000129790A RU2185454C1 RU 2185454 C1 RU2185454 C1 RU 2185454C1 RU 2000129790/02 A RU2000129790/02 A RU 2000129790/02A RU 2000129790 A RU2000129790 A RU 2000129790A RU 2185454 C1 RU2185454 C1 RU 2185454C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- copper
- manganese
- flux
- refining
- manganese oxide
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, касается флюсов, применяемых при выплавке меди и медных сплавов. Предложенный флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе, содержащий полиметафосфат щелочного металла в качестве шлакообразователя и твердый окислитель, согласно изобретению дополнительно содержит в качестве твердого окислителя оксид марганца при следующем соотношении компонентов во флюсовой смеси, мас.%: оксид марганца 20-70, полиметафосфат щелочного металла 30-80, причем в качестве оксида марганца он содержит двуокись марганца, или полуторную окись марганца, или их смесь; причем в качестве твердого окислителя он содержит природный минерал, содержащий оксид марганца. В качестве природного минерала он содержит пиролюзит, или браунит, или их смесь. Обеспечивается повышение степени рафинирования по железу, марганцу, никелю и улучшается отделение шлака от расплава чистого металла. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, касается, в частности, флюсов и может быть использовано, например, в процессе выплавки меди и медных сплавов, при переработке лома и отходов меди и сплавов на ее основе.
Одним из основных методов удаления металлических примесей из медьсодержащих отходов при выплавке меди и сплавов является окислительное рафинирование с использованием флюсов.
Сущность окислительного рафинирования заключается в том, что на первой стадии рафинирования происходит окисление металлических примесей с образованием соответствующих оксидов (FeO, NiO, MnO и др.). Предпочтительней окисляются те металлические примеси, которые имеют большее сродство к кислороду. Реакции окисления металлов при температурах плавления медьсодержащих отходов являются обратимыми. Для сдвига равновесия реакции окисления металла в сторону образования оксида вводят вещества, способные образовывать с оксидами устойчивые соединения. Это приводит к уменьшению скорости обратной реакции - восстановление окисленного металла до элементарного состояния. Наиболее часто для этой цели используют двуокись кремния, которая взаимодействует с оксидами металлов с образованием плавких силикатов, например: FeO•SiO2, MnO•SiO2, NiO•SiO2 и других [1].
В качестве окислителя используют как газообразные окислители - кислород (кислород воздуха), так и твердые окислители.
Известен состав флюса, применяемый при переплавке меди и медьсодержащих отходов и содержащий 96 % медной окалины + 4% SiO2 или 30 % NаNО3+45% медной окалины + 25% SiO2 [2]. Основой рафинирующего флюса является двуокись кремния. Медная окалина, состоящая в основном из Сu2O, является окислителем для большинства примесей металлов (Fe, Mn, Cr, Ni и др.), переводя их в окисленное состояние. Нитраты также являются окислителями, а возникающий при их разложении оксид натрия образует легкоплавкий силикат.
По своей сущности и достигаемому эффекту наиболее близким к заявляемому является состав флюса [3], описанный в способе плавки, по которому металлические отходы из сплавов на основе меди плавят в индукционной печи с добавлением рафинирующих флюсов, имеющих температуру ликвидуса ниже точки плавления металлических отходов. В качестве рафинирующих флюсов используют полиметафосфаты щелочных металлов и смеси полиметафосфатов щелочных металлов и оксидов меди. Здесь примеси металлов окисляются и образующиеся катионы металлов взаимодействуют с полиметафосфатами щелочных металлов. Благодаря прочности образующихся соединений равновесие смещается в сторону шлакования примесей и достигаются высокие значения коэффициентов распределения примесей металлов. Оксиды меди в составе рафинирующего флюса выполняют роль окислителя, интенсифицируя процесс перевода примесей металлов в окисленное состояние.
Недостатком ближайшего аналога является низкая эффективность удаления примесей металлов, имеющих термодинамические показатели (сродство к кислороду, свободная энергия образования оксидов), близкие к меди, например никель, кобальт, висмут, железо и др., это обуславливает относительно низкие коэффициенты очистки от железа, никеля при высоком содержании данных элементов в исходном сырье, в частности при переплавке отходов медно-никелевых сплавов МНЖц-5-1-1, МНЖц-33-2. Одной из причин недостаточной степени рафинирования при использовании ближайшего аналога является относительно невысокий окислительно-восстановительный потенциал применяемого окислителя - оксидов меди. Так, стандартный потенциал реакций
Сu+-->Сu и Сu2+-->Сu составляет соответственно + 0,531 В и + 0,345 В [4] . Данный фактор не позволяет смещать равновесие реакции окисления металлических примесей никеля, кобальта, железа и др. в сторону образования оксидов в необходимой степени. Недостатком ближайшего аналога является то, что после окислительного рафинирования, осуществляемого при избытке оксидов меди по отношению к металлическим примесям, необходимо проводить операции раскисления для восстановления растворенных в меди ионов Сu+. Это обусловлено высокой растворимостью Сu2О в металлической меди (при 1200oС в расплаве меди растворяется 12,4% Сu2О [2].
Сu+-->Сu и Сu2+-->Сu составляет соответственно + 0,531 В и + 0,345 В [4] . Данный фактор не позволяет смещать равновесие реакции окисления металлических примесей никеля, кобальта, железа и др. в сторону образования оксидов в необходимой степени. Недостатком ближайшего аналога является то, что после окислительного рафинирования, осуществляемого при избытке оксидов меди по отношению к металлическим примесям, необходимо проводить операции раскисления для восстановления растворенных в меди ионов Сu+. Это обусловлено высокой растворимостью Сu2О в металлической меди (при 1200oС в расплаве меди растворяется 12,4% Сu2О [2].
Задача, решаемая изобретением, заключается в повышении рафинирующей способности флюса при получении меди и сплавов на ее основе в процессе переплавки медьсодержащих отходов.
Сущность изобретения состоит в том, что во флюсе для рафинирования меди и сплавов на медной основе, включающем шлакообразователь - полиметафосфат щелочного металла и твердый окислитель, предложено в качестве твердого окислителя использовать оксид марганца при следующем соотношении его со шлакообразователем, мас.%:
Оксид марганца - 20 - 70
Полиметафосфат щелочного металла - 30 - 80
Достигнутый технический результат заключается в повышении рафинирующей способности флюса при получении меди и сплавов на ее основе в процессе переплавки медьсодержащих отходов. Это обеспечивается за счет использования в качестве оксида марганца полуторной окиси марганца или их смеси. Кроме того, предложено в качестве твердого окислителя использовать природный минерал, содержащий оксид марганца, например пиролюзит, или браунит, или их смесь.
Оксид марганца - 20 - 70
Полиметафосфат щелочного металла - 30 - 80
Достигнутый технический результат заключается в повышении рафинирующей способности флюса при получении меди и сплавов на ее основе в процессе переплавки медьсодержащих отходов. Это обеспечивается за счет использования в качестве оксида марганца полуторной окиси марганца или их смеси. Кроме того, предложено в качестве твердого окислителя использовать природный минерал, содержащий оксид марганца, например пиролюзит, или браунит, или их смесь.
По сравнению с наиболее близким аналогом использование при плавке медьсодержащих отходов в качестве рафинирующего флюса смеси из полиметафосфатов щелочных металлов и окислителя - оксидов марганца (МnO2, Мn2О3), позволяет повысить степень рафинирования по железу, никелю в 1,5 раза. Кроме того, продукты восстановления МnО2 и Мn2О3 не приводят к ухудшению качества получаемого слитка, т. к. восстановление MnO2 и Мn2O3 идет до двухвалентного марганца (Мn2+). Двухвалентный марганец связывается полифосфатами с образованием прочных соединений и остается в фазе шлака. Дальнейшее восстановление его до марганца не происходит, т.к. этому препятствуют термодинамические показатели марганца (свободная энергия образования оксида марганца) и связывание двухвалентного марганца в виде прочных соединений с полифосфатами. Благодаря этому он практически полностью ошлаковывается и не загрязняет расплав металла. Возможность использования оксидов марганца в качестве окислителя в составе рафинирующих флюсов на основе полиметафосфатов щелочных металлов при плавке медьсодержащих отходов не описана в литературе и не следует явным образом из уровня развития металлургической науки и техники. В настоящее время разработка (выбор) эффективных окислителей, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к флюсам для окислительного рафинирования меди и медных сплавов, может осуществляться только экспериментальным путем.
Пример конкретного выполнения.
Для проведения экспериментов использовали образцы из медноникелевого сплава МНЖМц 5-1-1, загрязненные различными примесями. Плавку осуществляли в тигельной индукционной печи марки ИСТ-0,06. Флюс равномерно добавляли в течение всего процесса плавления в количестве 5% от массы металла. В качестве флюсов использовали двуокись кремния с оксидами меди, полиметафосфаты щелочных металлов с оксидами меди, полиметафосфаты щелочных металлов с оксидами марганца (МnО2, Мn2О3), полиметафосфаты щелочных металлов с добавкой оксидов марганца и двуокиси кремния. В качестве оксидов меди использовали медную окалину, двуокиси кремния - просеянный кварцевый песок с размерами частиц не более 2 мм. В качестве полиметафосфатов использовали гексаметафосфат натрия и пирофосфат натрия. По окончании плавки шлак удаляли с поверхности расплава металла и сливали металл в изложницу. Удаленный шлак и слиток металла анализировали на содержание примесей металлов. Для количественной оценки эффективности процесса очистки металла от примесей использовали показатель R-степень рафинирования, равный отношению начальной концентрации примеси в металле к конечной концентрации примеси в слитке. Результаты экспериментов сведены в таблицу. Из результатов экспериментов видно, что наименьшая очистка наблюдается при использовании в качестве флюса смеси из двуокиси кремния и оксидов меди (поз.1). Применение флюсов на основе полиметафосфатов щелочных металлов и оксидов меди существенно повышает степень рафинирования по железу и марганцу в 10-50 раз (поз.2). Отсутствие окислителя снижает степень рафинирования (поз.3), а добавление окислителя и повышение вязкости системы за счет присутствия двуокиси кремния приводит к увеличению степени рафинирования (поз.4). Наибольшая степень рафинирования по железу, марганцу и никелю наблюдается при использовании флюсов из смеси полиметафосфатов щелочных металлов с оксидами марганца МnO2 и Мn2О3 (поз.5-12), причем более высокая очистка наблюдается при дополнительной добавке к флюсу двуокиси кремния (поз.9-12).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Взаимодействие расплавленного металла с газом и шлаком. Попель С.И., Никитин Ю.П. и др. Свердловск, изд. УПИ, 1975, 179 с.
2. Металлургия вторичных цветных металлов. Учебник для вузов. Худяков И. Ф., Дорошкевич А.П., Карелов С.В., М.: Металлургия, 1987, 528 с., 196-197 с.
3. Патент России 2004608 "Способ утилизации металлических отходов из сплавов на основе меди, загрязненных радионуклидами". Нестер А.Т., Паранин А.А.
4. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. 5-е изд. Пер. и дополненное, М.: Химия, 1979, 480 с., 353, 358 с.
Claims (3)
1. Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе, содержащий полиметафосфат щелочного металла в качестве шлакообразователя и твердый окислитель, отличающийся тем, что в качестве твердого окислителя он содержит оксид марганца при следующем соотношении компонентов во флюсовой смеси, мас. %:
Оксид марганца - 20-70
Полиметафосфат щелочного металла - 30-80
2. Флюс по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оксида марганца он содержит двуокись марганца, или полуторную окись марганца, или их смесь.
Оксид марганца - 20-70
Полиметафосфат щелочного металла - 30-80
2. Флюс по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оксида марганца он содержит двуокись марганца, или полуторную окись марганца, или их смесь.
3. Флюс по любому из п. 1 или 2, отличающийся тем, что в качестве твердого окислителя он содержит природный минерал, содержащий оксид марганца.
4. Флюс по п. 3, отличающийся тем, что в качестве природного минерала он содержит пиролюзит, или браунит, или их смесь.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000129790/02A RU2185454C1 (ru) | 2000-11-30 | 2000-11-30 | Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000129790/02A RU2185454C1 (ru) | 2000-11-30 | 2000-11-30 | Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2185454C1 true RU2185454C1 (ru) | 2002-07-20 |
Family
ID=20242701
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000129790/02A RU2185454C1 (ru) | 2000-11-30 | 2000-11-30 | Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2185454C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1237717A1 (ru) * | 1984-12-06 | 1986-06-15 | Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона | Способ рафинировани меди и ее сплавов |
| SU1735410A1 (ru) * | 1990-07-04 | 1992-05-23 | Луганский Центр Научно-Технического Творчества Молодежи "Союз" | Способ плавки меди и ее сплавов |
| EP0548363A1 (en) * | 1991-07-15 | 1993-06-30 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Process for purifying raw material of copper or its alloy |
| RU2004608C1 (ru) * | 1992-07-07 | 1993-12-15 | Алексей Тадеушевич Нестер | Способ утилизации металлических отходов из сплавов на основе меди, загр зненных радионуклидами |
-
2000
- 2000-11-30 RU RU2000129790/02A patent/RU2185454C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1237717A1 (ru) * | 1984-12-06 | 1986-06-15 | Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Электросварки Им.Е.О.Патона | Способ рафинировани меди и ее сплавов |
| SU1735410A1 (ru) * | 1990-07-04 | 1992-05-23 | Луганский Центр Научно-Технического Творчества Молодежи "Союз" | Способ плавки меди и ее сплавов |
| EP0548363A1 (en) * | 1991-07-15 | 1993-06-30 | Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho | Process for purifying raw material of copper or its alloy |
| RU2004608C1 (ru) * | 1992-07-07 | 1993-12-15 | Алексей Тадеушевич Нестер | Способ утилизации металлических отходов из сплавов на основе меди, загр зненных радионуклидами |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Bellemans et al. | Metal losses in pyrometallurgical operations-A review | |
| ES2363839T3 (es) | Recuperación de residuos que contienen cobre y otros metales valiosos. | |
| CN116732344A (zh) | 富含锂的冶金矿渣 | |
| CN111566236B (zh) | 用于联产铜和焊料产品的改进的火法精炼方法 | |
| CN115637368B (zh) | 改进的火法冶金方法 | |
| CA3036075A1 (en) | Process for the production of a pgm-enriched alloy | |
| CN111542623B (zh) | 铜/锡/铅生产中的改进 | |
| CA3055263A1 (en) | Improved process for the production of crude solder | |
| KR20200091444A (ko) | 개선된 구리 제조공정 | |
| US8500845B2 (en) | Process for refining lead bullion | |
| US3953579A (en) | Methods of making reactive metal silicide | |
| RU2185454C1 (ru) | Флюс для рафинирования меди и сплавов на медной основе | |
| KR20200091443A (ko) | 개선된 땜납 제조 공정 | |
| RU2185455C1 (ru) | Способ рафинирования меди и сплавов на медной основе | |
| KR100566895B1 (ko) | 동합금 용탕에서의 불순물 제거방법 | |
| JP4525453B2 (ja) | スラグフューミング方法 | |
| KR20200070348A (ko) | 코발트 함유 재료로부터 금속을 회수하는 방법 | |
| RU2164954C1 (ru) | Способ десульфурации шлака | |
| RU2164256C2 (ru) | Способ переработки сплавов, содержащих благородные и цветные металлы | |
| JP2003193147A (ja) | 廃棄物処理物からの高純度銅の回収方法 | |
| JP2893160B2 (ja) | 硫黄含有量の低い銅又は銅合金の溶製方法 | |
| US5240496A (en) | Pretreatment of chromium-bearing metal scrap to remove chromium | |
| SU740839A1 (ru) | Способ выплавки лигатуры | |
| JP2006028545A (ja) | 銅合金から不純物金属を除去する方法及びそれを利用したスラグフューミング方法 | |
| JP2511224B2 (ja) | 銅又は銅合金屑中の不純物の除去方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20051201 |