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    • 3. 发明公开
    • 다성분계 금속용액으로부터 고선택성 금속 및 산 회수방법
    • 高选择性金属和酸回收过程从多金属溶液
    • KR1020160142581A
    • 2016-12-13
    • KR1020150078493
    • 2015-06-03
    • 조범래
    • 조범래
    • C25C1/22C25C1/10C25C1/06C07C55/06C25C7/00
    • 본발명은다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법에관한것으로, 양극전해조와음극전해조사이에음이온교환막이설치된전기투석시스템을이용하여다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법에있어서, 양극전해조에는물을투입하고음극전해조에는철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni), 망간(Mn), 마그네슘(Mg)을함유하는다성분계금속용액(염산금속수용액)과다염기카복실산을투입하고전기를공급하면, 음이온교환막을통해염소이온이양극전해조로이동하여염산(HCl)이생성되며, 음극전해조에는철(Fe)이석출되는 1차전기석출공정; 상기 1차전기석출공정에서생성된음극전해조의여액을가열하여 Co-카복실산및 Ni-카복실산화합물이침전되는 Co, Ni 화합물합성공정; 상기합성된 Co, Ni 화합물과여액을고액분리하는 Co, Ni 화합물여과공정; 양극전해조에는물을투입하고음극전해조에는상기 Co, Ni 화합물여과공정에서회수한여액을투입하면서전기를공급하면, 음이온교환막을통해염소이온이양극전해조로이동하여염산(HCl)이생성되며, 음극전해조에는초기에망간(Mn)이석출되고말기에마그네슘(Mg)이석출되는 2차전기석출공정으로이루어지는것을특징으로한다. 본발명의다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법은철(Fe)과코발트(Co)의선택성을높이기위해코발트(Co)와결합력이강한다염기카복실산을전기석출억제제로첨가하여고순도의철(Fe)을선택적으로회수하게되고, 석출이억제된코발트(Co)와니켈(Ni)을화학침전시키고이를재용해하여코발트(Co)와니켈(Ni)을선택적으로분리회수한후에전기석출을계속진행함으로써모든금속성분들의회수선택성과회수율을높이게되며, 또한용액의산 회수공정은음이온교환막을통해동시에시행할수 있는효과가있다. 그리고본 발명의다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법은고농도의폐수발생을미연에방지하면서다단계공정으로이루어져효율적인설비운용에따르는비용절감효과뿐만아니라, 용액의 pH와전압을적절하게유지하고전기석출을시행함으로써니켈(Ni), 망간(Mn), 마그네슘(Mg)의선택성및 순도를향상시킬수 있는장점이있다.
    • 7. 发明授权
    • 다성분계 금속용액으로부터 고선택성 금속 및 산 회수방법
    • 来自多组分金属溶液的高选择性金属和酸回收
    • KR101723730B1
    • 2017-04-06
    • KR1020150078493
    • 2015-06-03
    • 조범래
    • 조범래
    • C25C1/22C25C1/10C25C1/06C07C55/06C25C7/00
    • 본발명은다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법에관한것으로, 양극전해조와음극전해조사이에음이온교환막이설치된전기투석시스템을이용하여다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법에있어서, 양극전해조에는물을투입하고음극전해조에는철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni), 망간(Mn), 마그네슘(Mg)을함유하는다성분계금속용액(염산금속수용액)과다염기카복실산을투입하고전기를공급하면, 음이온교환막을통해염소이온이양극전해조로이동하여염산(HCl)이생성되며, 음극전해조에는철(Fe)이석출되는 1차전기석출공정; 상기 1차전기석출공정에서생성된음극전해조의여액을가열하여 Co-카복실산및 Ni-카복실산화합물이침전되는 Co, Ni 화합물합성공정; 상기합성된 Co, Ni 화합물과여액을고액분리하는 Co, Ni 화합물여과공정; 양극전해조에는물을투입하고음극전해조에는상기 Co, Ni 화합물여과공정에서회수한여액을투입하면서전기를공급하면, 음이온교환막을통해염소이온이양극전해조로이동하여염산(HCl)이생성되며, 음극전해조에는초기에망간(Mn)이석출되고말기에마그네슘(Mg)이석출되는 2차전기석출공정으로이루어지는것을특징으로한다. 본발명의다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법은철(Fe)과코발트(Co)의선택성을높이기위해코발트(Co)와결합력이강한다염기카복실산을전기석출억제제로첨가하여고순도의철(Fe)을선택적으로회수하게되고, 석출이억제된코발트(Co)와니켈(Ni)을화학침전시키고이를재용해하여코발트(Co)와니켈(Ni)을선택적으로분리회수한후에전기석출을계속진행함으로써모든금속성분들의회수선택성과회수율을높이게되며, 또한용액의산 회수공정은음이온교환막을통해동시에시행할수 있는효과가있다. 그리고본 발명의다성분계금속용액으로부터고선택성금속및 산회수방법은고농도의폐수발생을미연에방지하면서다단계공정으로이루어져효율적인설비운용에따르는비용절감효과뿐만아니라, 용액의 pH와전압을적절하게유지하고전기석출을시행함으로써니켈(Ni), 망간(Mn), 마그네슘(Mg)의선택성및 순도를향상시킬수 있는장점이있다.
    • 根据金属的高选择性和酸本发明的多部件涉及恢复过程中,在阳极电解槽,并使用电渗析系统膜中的阴极电解安装照射阴离子交换是从由金属溶液中的组分体系金属溶液选择性金属和酸回收方法高 阳极电解池,水的输入和阴极电解槽中,铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),锰多组分金属溶液(盐酸金属溶液)含有(Mn)的镁(Mg)在基羧酸 并且当所述输入电源功率,通过使用阴离子交换膜是氯离子移动到阳极电解槽,该寿命特性盐酸(HCl),电解池具有阴极铁(Fe)耳石例初级电沉淀这一进程; 它由所述的沉淀步骤和Co,其是沉淀CO-和Ni基羧酸化合物的Ni化合物合成中生成的阴极电解槽的滤液的第一电加热; Co和Ni化合物过滤步骤,将合成的Co和Ni化合物与滤液进行固液分离; 阴极电解池被添加到水和所述阴极的电解池的同时,通过将选自Co,Ni化合物滤波步骤中回收的滤液供电说,通过使用阴离子交换膜是氯离子移动到阳极电解槽盐酸(HCl)的死亡率和性别,阴极 电解槽的特征在于锰(Mn)最初沉淀,镁(Mg)最终沉淀。 金属的高选择性,并通过加入euncheol的(Fe)和增加钴(Co)和一钢钴(Co)和所述被接合体羧酸的选择性到从本发明的多组分金属溶液的高纯度的电沉淀抑制剂的酸多种方式中的铁( Fe)的要被选择性恢复时,钴(Co淀积被抑制)迩凯尔(Ni)的化学沉淀允许继续进行他们重新溶解继续电沉淀hanhue选择性地分离并回收钴(Co)迩凯尔(Ni)的 通过回收和nopyige选择性和所有那些金属的回收,并且将溶液酸回收步骤可以在相同的时间内进行阴离子交换膜的作用。 和金属和酸回收方法的高选择性,以及,根据高效植物操作以高浓度废水储蓄事先预防由一个多步骤的过程中,保持pH值和溶液的从本发明的多组分金属溶液中的电压适当地 (Mn)和镁(Mg)可以通过进行电化学沉淀来改善。