貴金屬分離是濕法冶金的難題。國內、外對于貴金屬提取和分離的方法有化學沉淀法、離子交換與吸附法、液膜法、溶劑萃取法和淋萃樹脂法等。
離子交換法是種“綠色提取”技術,由于分離效率高,設備與操作簡單,樹脂與吸附劑可再生和反復使用且環境污染小,已成為重要的分離富集方法,顯示出了獨特的優勢,在石油化工催化劑回收中的應用受到重視。
為了使離子交換劑回復到初始的的電中性狀態,抵消所得電荷,就得從溶液中吸附當量的此符號電荷的離子,此離子應占據因反離子離開樹脂而游離的活性基團。由于離子交換樹脂從溶液中吸附離子,又變為電中性。
因此,離子交換劑保持電中性的條件又反過來限制反離子從樹脂到溶液的擴散。當離子B從溶液中來代替樹脂上的A,從而就抵消離子A從樹脂轉入溶液時造成的固定離子的電荷。一方面引起擴散的濃度梯度,另一方面反抗離子擴散的靜電力,都對離子交換樹脂一溶液系統中的各離子起作用。
銠催化劑的回收
離子交換技術在銠催化劑回收方面主要用于將Rh從Pt、Pd、h以及其他堿金屬中分離。具有雙電荷的配陰離子PdCl42-、PtCI62-、PtCl42-和IrCl62-則能被陰離子交換樹脂所吸附。而IrCl63-和RhCl63-與陰樹脂的結合能力較弱。Rh-Cl配陰離子通過NaOH沉淀,在稀酸中再溶解可以定量的被水解成六水合配陽離[Rh(OH2)6]3+,顯然Rh配陽離子完全不被陰樹脂吸附。因此,利用所帶電荷符號的差異,成功地應用離子交換法分離和精制銠。

