Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
EN

Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»

 Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук»

Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»

Новый метод поможет безопасно вернуть платину из отработанных катализаторов

1 октября 2026 г. Институт химии и химической технологии СО РАН

Новый метод поможет безопасно вернуть платину из отработанных катализаторов

Учёные разработали новый безопасный метод получения платины из отработанных катализаторов. Вместо агрессивных и вредных реагентов они использовали комбинацию перекиси водорода и соляной кислоты. Такой подход исключает токсичные выбросы и обеспечивает высокий выход металла. Результаты исследования опубликованы в журнале «Цветные металлы».

Платина нужна не только для ювелирных украшений. Этот металл является стратегически важным сырьём для нефтеперерабатывающей, химической и автомобильной промышленности. При этом месторождения платины истощаются. Сокращаются легкодоступные запасы, а для добычи новой руды приходится забираться глубже, что сложнее и дороже. Это делает всё более привлекательной переработку вторичного сырья, например, отработанных автомобильных и нефтехимических катализаторов. В них платина нанесена на керамическую основу, и после выработки ресурса такой катализатор становится источником ценного металла. Однако традиционные методы извлечения платины крайне агрессивны для окружающей среды и человека: они требуют токсичных окислителей и сопровождаются выбросами ядовитых газов.

Учёные Красноярского научного центра СО РАН и СФУ предложили экологически безопасный способ извлечения платины из отходов, который не оставляет после себя токсичных газов. Специалисты использовали в качестве окислителя перекись водорода и растворили платину в солянокислой среде в автоклавных условиях.

Платина — благородный металл, и просто так в соляной кислоте не растворяется. Чтобы металл перешёл в раствор, его нужно окислить. Для этого учёные использовали перекись водорода. При нагреве перекись вступает в реакцию с соляной кислотой и образует молекулярный хлор. Он выступает эффективным окислителем, который способен легко проникать к частицам платины и быстро реагировать с ней. Весь процесс происходит в автоклаве — герметичном химическом реакторе, работающем по принципу «скороварки». Он позволяет нагревать растворы под высоким давлением, не давая им выкипать, и надёжно «запирает» все газы внутри, не выпуская их в атмосферу. Поэтому опасный хлор не улетучивается, а целиком расходуется в автоклаве.

Дальше в дело вступает соляная кислота. Платина переходит в раствор, а керамическая основа не растворяется. Полученную смесь фильтруют, отделяя раствор платины от керамики. После этого платину можно выделить из раствора известными способами, например, осаждением.

__7490~1.JPG«Наш подход гарантирует полный перевод платины в термодинамически устойчивую форму и представляет собой экологически безопасную альтернативу традиционным нитратно-хлоридным методам. Он позволяет извлечь до 98% металла. Разработанный метод может быть масштабирован и адаптирован для комплексной переработки вторичного платиносодержащего сырья», — комментирует к. х. н. Роман Борисов, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.





__E672~1.JPG«Ключевое преимущество нашего подхода состоит в управляемости процесса. Повышая концентрацию кислоты, мы создаём условия, при которых молекулярный хлор работает как высокоэффективный промежуточный окислитель прямо у поверхности металла, постоянно регенерируя под действием пероксида водорода. Это гарантирует полный и быстрый перевод платины в раствор даже из трудноизвлекаемых форм. Метод полностью исключает применение нитратов, не требует сложной газоочистки и может быть легко адаптирован не только для переработки вторичного сырья, но и для аналитической пробоподготовки и синтеза платиносодержащих прекурсоров высокой чистоты», — комментирует руководитель проекта д. х. н. Олег Белоусов, ведущий научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.

Различные автоклавы для гидротермального синтеза_web.jpg
Исследование поддержано Российским научным фондом
(проект №25–29–00159).


Поделиться:



Наверх