提炼黄金的最简单方法
硝酸分离法提炼黄金的最简单。
以前黄金提炼的原材料主要来源于金矿石,从金矿山开采出来的含金的矿石,其中还含其他贵金属。众所周知,黄金的应用面是相当广的,电子元件、首饰、电池、医用胶片、线路等,应用方面非常广。所以现在电子垃圾、首饰废料也都可以提炼黄金以及其他贵金属。
黄金精炼是批将金泥或合质金中的杂质去除,使金产品能够达到黄金交易质量标准要求的工艺。
提炼黄金的的方法:
1、硝酸分离法:提炼黄金可以使用硝酸分离法,将浓硝酸倒入烧杯中,把需要提炼黄金的金属放入烧杯内。之后将烧杯放在烧杯架上,同时用酒精灯加热,之后就可以得到片状黄金。
2、王水分离法:此外提炼黄金也可以使用王水分离法,将一份硝酸和三份盐酸配置成王水后,把需要提炼的金属放入王水内,等金属反应结束后进行过滤。之后进行加热,最后放入铜片进行置换,同样可以将黄金提炼出来。
3、硫酸双氧水分离法:按照一比一的比例将硫酸和双氧水混合,再把需要提炼的技术放入硫酸双氧水溶液内,等金属反应结束后,得到的黄色金属物体就是黄金。
4、氯化提纯比较适合金粉提纯:较大的金块需要先泼珠造成小颗粒或者压成薄片,以加快氯化速度。盐酸+食盐+双氧水,盐酸+食盐+氯气,盐酸+食盐+高氯酸。
5、加热去掉氧化性气体氧化性气体:双氧水、氯气。过滤去掉非金属物质,滤渣用水冲洗多次。还原含金液体是酸性的,用晶体亚硫酸钠或二氧化硫气体。硝酸或浓硫酸煮---去杂6.熔化纯度可达99.9%。
提炼黄金有许多的方法,我们今天就讲其中的强酸分离法。顾名思义,就是用酸性极强的物质将黄金分离出来。强酸分离法按不同的酸来分,可以分为三种:
一、硝酸分离法。将浓硝酸倒入烧杯中,将电路板,CPU等剪碎,放到烧杯中。将烧杯放到烧杯架上,用酒精灯加热。通过过滤,就能得到片状黄金。此方法优点是操作简单,缺点是硝酸腐蚀性大,易伤人,会产生有毒气体。
二、王水分离法。王水的配置方法为硝酸一份,盐酸三份。王水配置好后,将待提炼物体放进去,等反应结束后,过滤,然后进行加热,最后,放入铜片,进行置换。此方法同样简单,但是缺点是回收率低,因为有不同的物质在里面,提炼困难。
三、硫酸双氧水分离法。首先按照一比一的比例将硫酸和双氧水混合,将待提炼物体放入。静止反应结束后,得到的颜色为黄色的物体就是黄金。
此方法的优点是得到的黄金纯度高,反应快速,易过滤。缺点是成本高昂,会产生不易处理的废酸。
二手手机旧电脑和手机电池中含有众多金属,回收后可以提炼出金、银、铜、钴、锂和其他贵重金属,再次用于工业生产:
据调查,从金矿中挖出的1吨金矿石平均只能生产5克黄金,而一吨废弃的手机能够提炼出150-200克以上的黄金、100公斤铜、3公斤银以及其他金属。可见,废旧手机电脑的的确确是座金矿啊!
事实上,电脑手机回收之后不仅可以做提炼金属处理,还可以进行二次销售和再生制造。
以二手手机回收平台换换优品为例,其分级处理方式十分环保,提升了手机再利用的各组件分解、处理、再生能力,有效地提高了电子资源的循环利用率,为深加工产业模式提供了行业模板。
“王水”。
王水是由1体积的浓硝酸和3体积的浓盐酸混合而成的(严格地说是在制取混酸所用的溶质HNO3和HCl的物质的量之比为1∶3)。
王水的氧化能力极强,曾被认为是酸中之王。
一些不溶于硝酸的金属如金、铂等都可以被王水溶解缓慢加入筛过的亚硫酸氢钠细粉(200目以上)还原,搅拌,直致看不到海绵状的暗红色金粉生成,再缓慢加入稀的聚丙烯酰胺液絮凝,沉淀,过滤,然后火烧即可,得金纯度在99%以上。
提炼黄金的注意事项:
将不纯的黄金放到烧杯内,在通风的条件下,加入黄金重量三倍的王水(王水就是盐酸三份硝酸一份),待剧烈反应过后,加热蒸发至原来体积的1/5左右,使完全溶解。
再滴入浓盐酸(盐酸加入量最多为王水中硝酸的量,盐酸滴加时要分三四次滴入)赶除游离的硝酸至无红棕色气体发生为止,取下冷却,过滤除去不溶的杂质。
过滤后的溶液用蒸馏水定容,控制溶液中金的含量在50克/升左右。
提炼黄金用浓硝酸和浓盐酸药水。王水是用浓硝酸和浓盐酸组成,比例是按一比三的比例,即一单位体积的浓硝酸配比三单位体积的农盐酸。王水具有很强的氧化能力,被认为是酸中之王,及时一些不溶于硝酸的金属,也可以被王水进行溶解。
王水,此外提炼黄金也可以使用王水分离法,将一份硝酸和三份盐酸配置成王水后,把需要提炼的金属放入王水内,等金属反应结束后进行过滤。之后进行加热,最后放入铜片进行置换,同样可以将黄金提炼出来。
王水简介
又称王酸,硝基酸盐,是由浓盐酸和浓硝酸按3:1体积比混合组成的酸性极强的混合物,具有极强的氧化性,被称为酸中之王。王水极易变质,有氯气的气味,必须现配现用。王水具有极强的腐蚀性。
因为王水同时具有硝酸的氧化性和氯离子的强配位能力。浓盐酸的加入增强了金属的还原能力,金与氯离子配位形成四氯合金,增强了金属的还原能力,所以金容易被王水溶解。