Электрохимическая переработка активной массы отработанных марганцево-цинковых химических источников тока
https://doi.org/10.29235/1561-8331-2022-58-2-216-223
Аннотация
С целью переработки первичных марганцево-цинковых химических источников тока является оптимизация технологии по переработке и разделению компонентов активной массы. Технология предполагает извлечение цинка в виде порошка, так и в виде покрытий. Соединения марганца будут извлекаться в виде диоксида марганца, при этом предполагается уменьшение класса опасности отходов до четвертого. Определен количественный и качественный состав электролита после выщелачивания титрометрическим методом. Наибольшая концентрация в электролите выщелачивания наблюдалась по ионам цинка Zn2+ и марганца Mn2 их концентрация составила 34 и 41,36 г/дм3 соответственно. В небольших количествах в растворах присутствовали ионы железа Fe2+. Путем электролитической переработки кислотного и щелочного растворов выщелачивания активной массы отработанных марганцево-цинковых источников тока извлекли цинк в виде покрытия.
Об авторах
Г. Г. ПеченоваБеларусь
Печенова Гюльнара Георгиевна - аспирант.
ул. Свердлова, 13а, 220006, Минск.
А. А. Черник
Беларусь
Черник Александр Александрович - кандидат химических наук, доцент, заведующий кафедрой.
ул. Свердлова, 13а, 220006, Минск.
Список литературы
1. Способ утилизации использованных химических источников тока марганцево-цинковой системы: пат. 2734205 РФ, C 22 B 19/30 / П. А. Зимовец. - Onубл. 13.10.2020.
2. Способ утилизации отработанных химических источников тока: пат. 2164955 РФ, С 22 В 7/00, С 22 В 19/00, С 22 В 47/00 / А. Н. Птицын, Л. И. Галкова, В. В. Ледвий, С. В. Скопов. - Опубл. 04.10.2001.
3. Способ утилизации отработавших источников тока: пат. 2723168 РФ, B 09 B3/00 / А. А. Климов. - Опубл. 09.06.2020.
4. Свердел, Е. С. Комплексная переработка отходов сухих гальванических элементов / Е. С. Свердел // Успехи в химии и химической технологии. - 2007. - Т. XXI, № 9 (77). - С. 13-16.
5. Иванова, Н. П. Химические источники тока: учеб. пособие / Н. П. Иванова, И. М. Жарский, В. В. Жилинский. -Минск: БГТУ, 2010. - 218 с.
6. Иванова, Н. П. Гидроэлектрометаллургия: учеб. пособие / Н. П. Иванова, И. А. Великанова. - Минск: БГТУ, 2010. - 103 с.
7. Багоцкий, В. С. Химические источники тока / В. С. Багоцкий, А. М. Скундин. - М.: Энергоиздат, 1981. - 360 с.
8. Химические источники тока: справ. / под ред. Н. В. Коровина, А. М. Скундина. - М.: Изд-во МЭИ, 2003. - 740 с.
9. Печенова, Г. Г. Электрохимическое извлечение цинка из активной массы отработанных марганцево-цинковых источников тока / Г. Г. Печенова, А. А. Черник // Современные электрохимические материалы и оборудование: материалы Междунар. науч.-техн. конф., г. Минск, 18-20 мая 2021 г. - Минск: БГТУ, 2021. - С. 272-274.
10. Чем опасны батарейки для окружающей среды и человека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://istochnikipitaniy.ru. - Дата доступа: 25.10.2021.
11. Все, что нужно знать про вред батареек [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://teslabatteries.kiev.ua. -Дата доступа: 25.10.2021.
12. Что происходит с выброшенной на природу батарейкой [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://recyclemag.ru/article/chto-proishodit-s-vybroshennoj-na-prirodu-batarejkoj. - Дата доступа: 03.12.2021.
13. Жендарева, О. Г. Методы анализа гальванических ванн / О. Г. Жендарева, З. С. Мухина. - М.: Оборонгиз, 1963. - 290 с.