生产PGM捕集剂合金的方法

    公开(公告)号:CN113631740B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202080024651.8

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: C22B5/10 C22B9/10 C22B11/02

    摘要: 一种生产PGM捕集剂合金的方法,其包含以下步骤:(1)提供(a)铜和/或银、(b)带有至少一种PGM的至少一种钠和/或钾铝硅酸盐载体的形式的待熔体冶金加工的材料,以及(c)选自铁氧化物、氧化钙、氧化镁、碳酸钙、碳酸镁、碳酸钠和碳酸钾的至少一种化合物,(2)通过形成包含不同密度的两个相的熔体,确保在子步骤(1b)和(1c)中提供的材料的100:40至100:20重量比,以及铜和/或银:PGM的35:65至80:20重量比,在1250至

    生产PGM捕集剂合金的方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113631740A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202080024651.8

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: C22B5/10 C22B9/10 C22B11/02

    摘要: 一种生产PGM捕集剂合金的方法,其包含以下步骤:(1)提供(a)铜和/或银、(b)带有至少一种PGM的至少一种钠和/或钾铝硅酸盐载体的形式的待熔体冶金加工的材料,以及(c)选自铁氧化物、氧化钙、氧化镁、碳酸钙、碳酸镁、碳酸钠和碳酸钾的至少一种化合物,(2)通过形成包含不同密度的两个相的熔体,确保在子步骤(1b)和(1c)中提供的材料的100:40至100:20重量比,以及铜和/或银:PGM的35:65至80:20重量比,在1250至

    制造富含铂族金属(PGM)合金的方法

    公开(公告)号:CN106795582A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201680002835.8

    申请日:2016-04-25

    IPC分类号: C22B9/00 C22B23/06 C22B11/02

    摘要: 本发明揭示一种制造富含PGM合金的方法,所述富含PGM合金包含0wt.‑%到60wt.‑%的铁和20wt.‑%到99wt.‑%的一或多种选自由铂、钯和铑组成的群组的PGM,所述方法包含以下步骤:(1)提供无硫PGM收集器(collector)合金,其包含30wt.‑%到95wt.‑%的铁和2wt.‑%到15wt.‑%的一或多种选自由铂、钯和铑组成的群组的PGM,(2)提供在熔融时能够形成炉渣样组合物的无铜和无硫材料,其中所述熔融炉渣样组合物包含10wt.‑%到30wt.‑%的氧化镁和/或氧化钙和70wt.‑%到90wt.‑%的二氧化硅,(3)在转炉内将所述PGM收集器合金与在熔融时能够形成炉渣样组合物的所述材料以1:0.75到5的重量比熔融,直到形成包含所述熔融PGM收集器合金的下部高密度熔融体与包含所述熔融炉渣样组合物的一或多种上部低密度熔融体的多相或两相系统为止,(4)使包含0vol.‑%到80vol.‑%的惰性气体和20vol.‑%到100vol.‑%的氧气的氧化气体与步骤(3)中所获得的所述下部高密度熔融体接触,直到其转化为所述富含PGM合金的下部高密度熔融体为止,(5)利用密度差异,分离在步骤(4)的过程中所形成的上部低密度熔融炉渣与所述富含PGM合金的所述下部高密度熔融体,(6)使彼此分离的所述熔融体冷却并凝固,和(7)收集所述经凝固的富含PGM合金。

    制造富含铂族金属(PGM)合金的方法

    公开(公告)号:CN106795582B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201680002835.8

    申请日:2016-04-25

    IPC分类号: C22B9/00 C22B23/06 C22B11/02

    摘要: 本发明揭示一种制造富含PGM合金的方法,所述富含PGM合金包含0wt.‑%到60wt.‑%的铁和20wt.‑%到99wt.‑%的一或多种选自由铂、钯和铑组成的群组的PGM,所述方法包含以下步骤:(1)提供无硫PGM收集器(collector)合金,其包含30wt.‑%到95wt.‑%的铁和2wt.‑%到15wt.‑%的一或多种选自由铂、钯和铑组成的群组的PGM,(2)提供在熔融时能够形成炉渣样组合物的无铜和无硫材料,其中所述熔融炉渣样组合物包含10wt.‑%到30wt.‑%的氧化镁和/或氧化钙和70wt.‑%到90wt.‑%的二氧化硅,(3)在转炉内将所述PGM收集器合金与在熔融时能够形成炉渣样组合物的所述材料以1:0.75到5的重量比熔融,直到形成包含所述熔融PGM收集器合金的下部高密度熔融体与包含所述熔融炉渣样组合物的一或多种上部低密度熔融体的多相或两相系统为止,(4)使包含0vol.‑%到80vol.‑%的惰性气体和20vol.‑%到100vol.‑%的氧气的氧化气体与步骤(3)中所获得的所述下部高密度熔融体接触,直到其转化为所述富含PGM合金的下部高密度熔融体为止,(5)利用密度差异,分离在步骤(4)的过程中所形成的上部低密度熔融炉渣与所述富含PGM合金的所述下部高密度熔融体,(6)使彼此分离的所述熔融体冷却并凝固,和(7)收集所述经凝固的富含PGM合金。