Rendimiento de la lixiviación con líquidos iónicos basados en imidazolio en presencia de peróxido de hidrógeno para la recuperación de metales a partir de residuos de latón
DOI:
https://doi.org/10.3989/revmetalm.063Palabras clave:
Líquido iónico, Lixiviación, Metal, Peróxido de hidrógeno, Recuperación, ResiduosResumen
Este trabajo investiga el uso de líquidos iónicos (LIs), hidrogenosulfato de 1-metillimidazolio (HmimHSO4), hidrogenosulfato de 1-etil-3- metilimidazolio (EmimHSO4) y cloruro de 1-butil-1-metilimidazolio (BmimCl), como agentes de lixiviación de cobre y zinc a partir de residuos de latón en presencia de un oxidante, peróxido de hidrógeno (H2O2). Se estudiaron distintos factores que afectan a la velocidad de disolución del cobre y el zinc, como la concentración del líquido iónico, el tiempo y la temperatura. Los resultados indican que el zinc se disuelve completamente en las disoluciones que contienen EmimHSO4 y HmimHSO4. La temperatura no tiene un efecto significativo en la velocidad de disolución del cobre, mientras que dicha velocidad aumenta al disminuir la concentración del líquido iónico. En los sistemas que contienen EmimHSO4, los mejores resultados de recuperación del cobre se obtuvieron con concentraciones del 20% y el 80% de LI, a una temperatura de lixiviación de 40 °C. Sin embargo, la velocidad de disolución del cobre disminuye con la concentración de EmimHSO4 en los sistemas a 60 °C y 80 °C en el siguiente orden: 40% > 20% > 60% > 80%. Por otro lado, el sistema de lixiviación con BmimCl generalmente dio como resultado extracciones pobres tanto de cobre como de zinc.
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Abdel Basir, S.M., Rabah, M.A. (1999). Hydrometallurgical recovery of metal values from brass melting slag. Hydrometallurgy 53 (1), 31–44. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-386X(99)00030-4
Ahmed, I.M., Nayl, A.A., Daoud, J.A. (2012). Leaching and recovery of zinc and copper from brass slag by sulfuric acid. J. Saudi Chem. Soc. (In press). http://dx.doi.org/10.1016/j.jscs.2012.11.003
Dandan, H., Kyung, H.R. (2010). Recent applications of ionic liquids in separation technology. Molecules 15 (4), 2405–2426.
Dong, T., Hua, Y., Zhang, O., Zhou, D. (2009). Leaching of chalcopyrite with Brønsted acidic ionic liquid. Hydrometallurgy 99 (1–2), 33–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2009.06.001
Earle, M.J., Seddon, K.R. (2000). Ionic liquids. Green Solvents for the future. Pure Appl. Chem. 72 (7), 1391–1398.
Huang, J., Chen, M., Chen, H., Chen, S., Sun, Q. (2014). Leaching behavior of copper from waste printed circuit boards with Brønsted acidic ionic liquid. Waste Manage. 34 (2), 483–488. http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2013.10.027 PMid:24246577
Kahvecioglu, Ö., Derin, B., Yücel, O. (2003). Carbothermal recovery of zinc from brass ash. Miner. Process. Extr. Metall. Rev. 112 (2), 95–101. http://dx.doi.org/10.1179/037195503225002790
Kilicarslan, A., Saridede, M.N. (2015a). Recovery of Metallic Values from Brass Waste Using Brønsted Acidic Ionic Liquid as Leachate. JOM 67 (11), 2739–2746.
Kilicarslan, A., Saridede, M.N. (2015b). Treatment of industrial brass wastes for the recovery of copper and zinc. Separ. Sci. Technol. 50 (2), 286–291.
Kilicarslan, A., Saridede, M.N., Stopic, S., Friedrich, B. (2014). Use of ionic liquid in leaching process of brass wastes for copper and zinc recovery. Int. J. Min. Met. Mater. 21 (2), 138–143. http://dx.doi.org/10.1007/s12613-014-0876-y
McCluskey, A., Lawrance, G.A., Leitch, S.K., Owen, M.P., Hamilton, I.C. (2002). Ionic Liquids Industrial Applications for Green Chemistry, Chapter 16, Ed. American Chemical Society, pp. 199–212.
Nesbitt, C., Xue, S. (1995). Recycling of base metals from metal wastes of brass foundries in treatment and minimization of heavy metal containing waste, Proceedings of The Minerals, Metals and Materials Society of the AIME, Warrendale, PA, USA.
Tian, G.C., Li, J., Hua, Y.X. (2010). Application of ionic liquids in hydrometallurgy of nonferrous metals. T. Nonferrous Metal. Soc. China 20 (3), 513–520. http://dx.doi.org/10.1016/S1003-6326(09)60171-0
Timur, S., Gürmen, S., Orhan, G., Arslan, C., Duman, I. (2000). Beneficiation of brass ashes, Proceedings of International Mineral Processing Congress, Rome, Italy.
Welter, J.M., Revet, F. (2001). Method for recycling brass foundry waste, Patent US 6293993 B1, USA.
Whitehead, J.A., Lawrence, G.A., McCluskey, A. (2004). Green leaching: recyclable and selective leaching of gold-bearing ore in an ionic liquid. Green Chem. 6 (7), 313–315. http://dx.doi.org/10.1039/B406148A
Whitehead, J.A., Zhang, J., Pereira, N., McCluskey, A., Lawrance, G.A. (2007). Application of 1-alkyl-3-methyl-imidazolium ionic liquids in the oxidative leaching of sulphidic copper, gold and silver ores. Hydrometallurgy 88 (1–4), 109–120. http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2007.03.009
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