WO2017038589A1 - ニッケル粉の製造方法 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a method for obtaining high-purity nickel powder having a low sulfur quality and briquettes obtained by solidifying it from a nickel sulfate ammine complex solution.
- it can be applied to the treatment of an intermediate product solution generated in a wet nickel smelting process.
- nickel powder As a method of industrially producing nickel powder using a hydrometallurgical process, after dissolving the raw material in a sulfuric acid solution, through a step of removing impurities, ammonia is added to the obtained nickel sulfate solution, and an nickel ammine complex is formed. There is a method for producing nickel powder by supplying hydrogen gas to a nickel sulfate ammine complex solution formed and reducing nickel.
- Non-Patent Document 1 describes a nickel powder manufacturing process in which an iron compound is added as a seed crystal during a reduction reaction, and nickel is deposited on the iron compound. Have problems with the resulting points
- Patent Document 1 is inexpensive and excellent in weather resistance, has low electrical resistance in a kneaded state with a resin, reduces initial electrical resistance and electrical resistance during use, and can be used stably over a long period of time.
- a nickel powder suitable as conductive particles for a paste and a conductive resin, and a method for providing a method for producing the same are disclosed.
- the nickel powder disclosed in Patent Document 1 is a nickel powder containing secondary particles in which cobalt is contained in an amount of 1 to 20% by mass, the balance is made of nickel and inevitable impurities, and primary particles are aggregated. The amount is 0.8% by mass or less. Cobalt is contained only in the surface layer portion of the secondary particles, and the cobalt content in the surface layer portion is preferably 1 to 40% by mass. Cobalt coexists when trying to obtain this nickel powder by the disclosed manufacturing method. For example, nickel and cobalt coexist like nickel oxide ore, and these are separated to increase the amount. It is not suitable for use in purifying and economically.
- Patent Document 2 provides a method for producing metal powder by a liquid phase reduction method, which is improved so as not to easily generate particle aggregates.
- this production method by dissolving a metal compound, a reducing agent, a complexing agent, and a dispersant, a first step of preparing an aqueous solution containing metal ions derived from the metal compound, and adjusting the pH of the aqueous solution And a second step of reducing metal ions with a reducing agent and precipitating the metal powder.
- this production method is expensive using an expensive chemical and is not economically advantageous when applied to a process that operates on a large scale as the nickel smelting.
- the object is to provide a production method for producing coarse particles.
- the first invention of the present invention for solving the above-mentioned problems is characterized in that in the production process for producing nickel powder from a nickel sulfate solution, the following treatment steps (1) to (4) are performed. It is a manufacturing method of powder.
- a hydroxylation step in which an alkali is added to a nickel sulfate solution to form a nickel hydroxide precipitate.
- a reduction final solution obtained from the solid-liquid separation step (4) and nickel powder as seed crystals are added, and the hydroxylation is performed.
- the nickel powder recovered in the solid-liquid separation step (4) according to the first aspect is sieved according to particle size, and nickel powder having a particle size smaller than a preset particle size is used as a seed crystal.
- a nickel powder production method characterized by obtaining a nickel powder coarser than the grain size of the seed crystal nickel powder by repeatedly adding to either or both of the crystallization step (2) and the reduction step (3) It is.
- the average particle size of the seed crystals added to either or both of the complexing step (2) and the reduction step (3) in the second invention is as large as 0.1 to 100 ⁇ m. This is a method for producing nickel powder.
- the complexing step (2) in the first to third aspects forms a mixed slurry containing a nickel sulfate ammine complex solution, a seed crystal and nickel hydroxide
- the mixed slurry further comprises adding a dispersant to the nickel powder production method.
- the amount of the seed crystal added in the complexing step (2) in the first to fourth aspects is 1 to 100% with respect to the weight of nickel in the nickel sulfate ammine complex solution. It is a manufacturing method of nickel powder characterized by being.
- the reducing slurry according to the first to fifth aspects is sieved, and the under-sieving nickel powder and the reducing end solution under-sieving reduced slurry are combined in the complexing step (2).
- It is a nickel powder manufacturing method characterized by being repeatedly used as part of a liquid and seed crystal nickel powder.
- the complexing step (2) in the sixth aspect comprises a dissolution step of adding a reduction final solution to obtain a nickel sulfate ammine complex solution, a nickel powder or nickel powder and a reduction final solution. It is the manufacturing method of nickel powder characterized by being comprised by two processes of the seed crystal addition process which adds the mixed slurry containing.
- the nickel sulfate solution in the first aspect is a mixed sulfide, nickel sulfide, crude nickel sulfate, nickel oxide, nickel hydroxide of nickel and cobalt recovered by leaching nickel oxide ore.
- a nickel powder production method characterized in that it is obtained by dissolving at least one of nickel carbonate and metal nickel powder in an acidic sulfuric acid solution.
- the nickel sulfate solution according to the first aspect is a leaching step for dissolving a nickel-containing material containing cobalt as an impurity, and the pH of the leaching solution containing nickel and cobalt obtained in the leaching step is adjusted.
- the nickel powder solution is a nickel sulfate solution obtained through a solvent extraction step of separating into a nickel sulfate solution and a cobalt recovery solution by a solvent extraction method.
- the ammonium sulfate concentration in the nickel sulfate ammine complex solution in the first invention is 100 to 500 g / L, and the ammonium concentration is 1 in molar ratio to the nickel concentration in the complex solution. It is a manufacturing method of nickel powder characterized by being 9 or more.
- the hydrogen gas blowing in the reduction step (3) in the first aspect is performed while maintaining the temperature at 100 to 200 ° C. and the pressure within the range of 0.8 to 4.0 MPa. This is a method for producing nickel powder.
- the twelfth invention of the present invention is a nickel powder manufacturing method, wherein the dispersant according to the fourth invention contains a polyacrylate.
- the thirteenth invention of the present invention is a nickel dust ore step for processing the nickel powder obtained through the reduction step (3) in the first invention into a massive nickel briquette using a briquetting machine.
- a nickel powder characterized by including a briquette sintering step in which a massive nickel briquette is sintered under a holding condition at a temperature of 500 to 1200 ° C. in a hydrogen atmosphere to form a sintered nickel briquette It is a manufacturing method.
- the fourteenth invention of the present invention includes an ammonium sulfate recovery step of concentrating the reduction final solution of the solid-liquid separation step (4) in the first invention and crystallizing ammonium sulfate to recover ammonium sulfate crystals. It is a manufacturing method of nickel powder.
- the fifteenth aspect of the present invention includes an ammonia recovery step in which an alkali is added to the final reduction liquid in the solid-liquid separation step (4) in the first invention and heated to volatilize and recover the ammonia gas. It is a manufacturing method of nickel powder.
- the production method for obtaining nickel powder from a nickel sulfate ammine complex solution by applying the steps shown in the following (1) to (4) to the process liquid of the hydrometallurgical process, It is characterized by producing high-purity nickel powder with few impurities.
- the leaching step is a starting material, such as nickel or cobalt mixed sulfide, crude nickel sulfate, nickel oxide, nickel hydroxide, nickel carbonate, nickel powder, industrial intermediate made of one or more mixtures, etc.
- a known method disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-350766 is used. Done.
- (1) Hydroxidation Step an alkali is added to the nickel sulfate solution obtained through the above-described steps to produce a nickel hydroxide precipitate, and the solid component precipitate and the liquid component are separated.
- the alkali to be added it is preferable to use an industrially inexpensive one that can be procured in large quantities, such as sodium hydroxide and calcium hydroxide.
- This complexation step is specifically composed of two steps, a dissolution step and a seed crystal addition step.
- the dissolution step (1) the precipitate nickel hydroxide obtained in the hydroxylation step is converted into nickel hydroxide.
- a nickel sulfate ammine complex which is a nickel ammine complex is formed by performing a heat treatment, and a nickel sulfate ammine complex solution is formed.
- ammonia gas or aqueous ammonia can be added to adjust the ammonium concentration.
- ammonia is added so that the ammonium concentration is 1.9 or more in molar ratio with respect to the nickel concentration in the solution.
- the ammonium concentration of the ammonia to be added is less than 1.9, nickel does not form an ammine complex, and nickel hydroxide precipitates are generated.
- ammonium sulfate can be added in this step.
- the ammonium sulfate concentration at this time is preferably 100 to 500 g / L, and if it is 500 g / L or more, the solubility is exceeded, crystals are precipitated, and it is difficult to achieve less than 100 g / L because of the metal balance of the process. .
- ammonia gas or ammonia water produced in the ammonia recovery step described later can also be used for ammonia gas or ammonia water used in this step.
- nickel powder having an average particle size of 0.1 to 5 ⁇ m is added as a seed crystal in the form of a nickel powder slurry to the resulting nickel sulfate ammine complex solution.
- a seed crystal addition step for forming a mixed slurry containing nickel hydroxide is performed.
- the weight of the seed crystal added at this time is preferably 1 to 100% with respect to the weight of nickel in the nickel sulfate ammine complex solution. If it is less than 1%, the reaction efficiency at the time of reduction in the next step will be significantly reduced. On the other hand, if it is 100% or more, the amount used is large, and the seed crystal production costs high, which is not economical.
- the dispersant used here is not particularly limited as long as it has a sulfonate, but lignin sulfonate is preferred as it can be obtained industrially at low cost.
- Reduction step In this step, hydrogen gas is blown into the obtained mixed slurry to reduce the nickel component in the solution and form a reduced slurry containing nickel powder formed by precipitation on the seed crystal.
- the reaction temperature is preferably 100 to 200 ° C. When the temperature is less than 100 ° C., more preferably less than 150 ° C., the reduction efficiency is lowered.
- the pressure during the reaction is preferably 0.8 to 4.0 MPa. If it is less than 0.8 MPa, the reaction efficiency decreases, and even if it exceeds 4.0 MPa, the reaction is not affected and the loss of hydrogen gas increases.
- magnesium ions, sodium ions, calcium ions, sulfate ions, and ammonium ions are mainly present as impurities, but all of them remain in the solution. Can be generated.
- nickel hydroxide in the mixed slurry reacts with ammonium ions produced by the reduction reaction, dissolves as a nickel ammine complex in the solution, is reduced by reacting with hydrogen gas, and nickel is deposited on the seed crystal. To do.
- the recovered high-purity nickel powder with few impurities is reduced in diameter by pulverization or the like, and is repeatedly supplied to the (2) complexing step as a seed crystal. Furthermore, (2) nickel sulfate is added to the nickel sulfate ammine complex solution obtained in the complexing step, and (3) nickel is further reduced and deposited on the high-purity nickel powder by supplying hydrogen gas in the reduction step. Therefore, the particles can be grown. Further, by repeating the supply to the reduction step a plurality of times, it is possible to produce high-purity nickel powder having a higher bulk density and a larger particle size. Furthermore, the obtained high-purity nickel powder may be finished into a briquette shape that is coarser, less oxidizable, and easy to handle through the following nickel powder ore step and briquette firing step. Further, an ammonia recovery step may be provided.
- the high-purity nickel powder produced according to the present invention is molded into a product form after drying using a briquetting machine or the like to obtain a massive nickel briquette.
- a substance that does not contaminate the product quality such as water may be added to the nickel powder as a binder.
- the nickel briquette produced in the briquetting process is roasted and sintered in a hydrogen atmosphere to produce a briquette sintered body.
- This treatment increases strength and removes trace amounts of ammonia and sulfur components, and the roasting and sintering temperature is preferably 500 to 1200 ° C. If it is less than 500 degreeC, sintering will become inadequate and even if it exceeds 1200 degreeC, efficiency will hardly change and the loss of energy will become large.
- ammonium sulfate recovery process (3) Separating nickel powder as a solid phase after the reduction step (4)
- the reduction final solution generated by the solid-liquid separation step contains ammonium sulfate and ammonia. Therefore, ammonium sulfate can be recovered as ammonium sulfate crystals by subjecting the solution after the reaction to heat concentration to crystallize ammonium sulfate by performing an ammonium sulfate recovery step.
- ammonia recovery process In addition, ammonia can be recovered by volatilizing ammonia gas by adding alkali to the final reduction solution and adjusting the pH to 10 to 13 and then heating.
- the alkali used here is not particularly limited, but caustic soda, slaked lime and the like are industrially inexpensive and suitable.
- the recovered ammonia gas can be brought into contact with water to generate ammonia water, and the obtained ammonia water can be used repeatedly in the process.
- nickel hydroxide By adding 800 ml of slaked lime adjusted to a slurry concentration of 200 g / L to 1000 ml of nickel sulfate solution having a nickel concentration of 120 g / L, 116 g of nickel hydroxide was obtained.
- the nickel hydroxide was added to 1700 ml of a mixed solution of nickel sulfate solution having a nickel concentration of 30 g / L and ammonium sulfate solution having an ammonia concentration of 40 g / L together with 12.8 g of nickel powder having an average particle diameter of 2 ⁇ m as a seed crystal, and stirred. A mixed slurry was prepared.
- Example 1 Using the reduction final solution obtained in the solid-liquid separation step of Example 1 as a part of the ammonia source, a mixed slurry is prepared, subjected to the reduction step under the same conditions as in Example 1, and after passing through the solid-liquid separation step, The grown nickel powder was collected. The same nickel powder as in Example 1 was recovered.
- the nickel powder prepared under the same conditions as in Example 1 was added to a solution containing 336 g of nickel sulfate and 330 g of ammonium sulfate. Through the reduction process and solid-liquid separation process under the same conditions as in Example 1, grain-grown nickel powder was produced. Using this produced nickel powder, the same operation was repeated 10 times to grow nickel powder. The average particle diameter of the collected nickel powder was 111 ⁇ m, which was 1.7 times larger than that of the nickel powder of Example 1.
- the sulfur quality in the nickel powder obtained by this repeated operation was 0.04%. Further, sodium and magnesium were below the lower limit of quantification as in Table 1. Furthermore, the obtained nickel powder was heated to 1000 ° C. in a 2% hydrogen atmosphere and held for 60 minutes. The sulfur grade in the obtained nickel powder after holding was 0.008%, and the sulfur grade could be further reduced by roasting.
- nickel sulfate ammine solution prepared by mixing 135 g of nickel sulfate hexahydrate, 191 ml of 25% aqueous ammonia, 169 g of ammonium sulfate and pure water, 75 g of nickel hydroxide was added, and pure water was added so that the liquid volume became 1000 ml. Then, 15 g of nickel powder having an average particle diameter of 1 ⁇ m was added as a seed crystal to prepare a mixed slurry.
- the mixed slurry was heated to 100 ° C. while being stirred in an autoclave, and hydrogen powder was supplied so that the pressure in the autoclave was 3.5 MPa to perform nickel powder generation treatment.
- One hour after the supply of hydrogen gas the supply of hydrogen gas was stopped and the autoclave was cooled.
- the reduced slurry obtained after cooling was subjected to solid-liquid separation treatment by filtration to recover high-purity small-diameter nickel powder.
- the nickel reduction rate at this time was 58%.
- Example 6 Using the same mixed slurry as in Example 6, the same operation as in Example 6 was performed under the conditions of a temperature of 100 ° C. and a pressure in the autoclave of 0.8 MPa. The nickel reduction rate at this time was 56%.
- Example 6 Using the same mixed slurry as in Example 6, the same operation as in Example 6 was performed under the conditions of a temperature of 120 ° C. and a pressure in the autoclave of 3.5 MPa. The nickel reduction rate at this time was 74%.
- Example 6 Using the same mixed slurry as in Example 6, the same operation as in Example 6 was performed under the conditions of a temperature of 120 ° C. and a pressure in the autoclave of 2.0 MPa. The nickel reduction rate at this time was 74%.
- Example 6 Using the same mixed slurry as in Example 6, the same operation as in Example 6 was performed under the conditions of a temperature of 120 ° C. and a pressure in the autoclave of 1.5 MPa. The nickel reduction rate at this time was 74%.
- Example 1 A solution prepared by adding 191 ml of 25% aqueous ammonia to a solution containing nickel sulfate 75 g containing nickel 75 g and ammonium sulfate 330 g without performing the hydroxylation step in Example 1 so that the total liquid volume becomes 1000 ml.
- nickel powder was prepared under the same conditions as in Example 1 except that 7.5 g was added as a seed crystal of nickel powder having an average particle diameter of 1 ⁇ m to prepare a mixed slurry. After the recovered nickel powder was washed with pure water, the impurity quality of the nickel powder was analyzed. The results are shown in Table 4. The mixing of Mg and Na into the nickel powder resulted in more results than in Example 1. The average particle diameter and the recovered amount were almost the same as in Example 1.
- Comparative Example 2 Using the same method as in Comparative Example 1, nickel powder was produced without performing a hydroxylation step. This nickel powder was repeated 10 times in the same manner as in Example 3 to grow grains. The sulfur quality in the nickel powder obtained by this repetitive operation was 0.1%, and it was not possible to obtain a high-purity nickel powder having a sulfur quality of about 0.04% obtained in Example 3 of the present invention. .
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Abstract
Description
特に湿式ニッケル製錬プロセスで発生した工程内の中間生成溶液の処理に適用できる。
例えば、特許文献1には安価で、かつ耐侯性に優れ、樹脂と混練した状態で電気抵抗が低く、初期電気抵抗および使用中の電気抵抗を低減し、長期間にわたり安定して使用でき、導電ペーストおよび導電樹脂用の導電性粒子として好適なニッケル粉、およびその製造方法を提供する方法が開示されている。
この製造方法は、金属化合物、還元剤、錯化剤、分散剤を溶解することにより、金属化合物に由来する金属イオンを含有する水溶液を作製する第1工程と、水溶液のpH調整をすることにより金属イオンを還元剤により還元させ、金属粉末を析出させる第2工程とを備える金属粉末の製造方法である。
しかし、この製造方法は高価な薬剤を用いて高コストであり、上記ニッケル製錬として大規模に操業するプロセスに適用するには経済面で有利とはいえない。
(1)硫酸ニッケル溶液にアルカリを添加し、水酸化ニッケルの沈殿物を生成する水酸化工程。
(2)前記水酸化工程(1)で生成された水酸化ニッケルの沈殿物に、固液分離工程(4)から得られる還元終液と、種晶としてニッケル粉を添加して、前記水酸化ニッケルの沈殿物を溶解し、硫酸ニッケルアンミン錯体溶液と種晶と水酸化ニッケルを含有する混合スラリーを形成する錯化工程。
(3)前記錯化工程(2)で形成した前記混合スラリーに水素ガスを吹き込み、前記混合スラリー中のニッケル成分が前記種晶上に析出して形成したニッケル粉を含む還元スラリーを形成する還元工程。
(4)前記還元工程(3)で形成した還元スラリーを、固液分離してニッケル粉と還元終液をそれぞれ回収し、前記回収したニッケル粉を前記錯化工程(2)、前記還元工程(3)のいずれか又は両工程に繰り返し、且つ、前記回収した還元終液を錯化工程(2)に繰り返す固液分離工程。
先ず、浸出工程は、出発原料となる、ニッケルおよびコバルト混合硫化物、粗硫酸ニッケル、酸化ニッケル、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、ニッケル粉などから選ばれる一種、または複数の混合物から成る工業中間物などのニッケル含有物を、硫酸により溶解して、ニッケルを浸出させて浸出液(ニッケルを含む硫酸酸性溶液)を生成する工程で、特開2005-350766号公報などに開示された公知の方法を用いて行われる。
次に、この浸出液にpH調整を行い、溶媒抽出工程に供する。
この工程は、浸出工程で得られた後、pH調整された浸出液と有機相を接触させ、各相中の成分を交換することで、水相中のある成分の濃度を高め、他の異なる成分の濃度を低くするものである。
本発明では有機相に、2-エチルヘキシルホスホン酸モノ2-エチルヘキシルエステル又はジ-(2,4,4-トリメチルペンチル)ホスフィン酸を用いて浸出液中の不純物元素、特にコバルトをコバルト回収液として選択的に抽出し、コバルト濃度の低い硫酸ニッケル溶液を得るものである。
なお、この工程時においてpH調整のために用いられるアンモニア水には、後述するアンモニア回収工程で生成されるアンモニア水を使用することもできる。
本発明では、上述の工程を経るなどして得た硫酸ニッケル溶液にアルカリを添加して水酸化ニッケルの沈殿を生成し、固体成分の沈殿と液体成分を分離する。
この処理によって、硫酸ニッケルに含有されている不純物の多くは、液体成分へと分離され、固体成分である水酸化ニッケルの沈殿中に含まれる不純物濃度を減少させることができる。
添加するアルカリには、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウムなど工業的に安価且つ大量に調達が可能であるものを用いることが好ましい。
この錯化工程は、具体的には溶解工程と種晶添加工程の2工程で成り立ち、先ず溶解工程では、(1)水酸化工程で得た沈殿物の水酸化ニッケルに、(3)還元工程で得られた還元スラリーを固液分離して得た還元終液の形でのアンモニアを添加し、水酸化ニッケルと還元終液の混合した溶液を形成することにより、錯化処理を施してニッケルのアンミン錯体である硫酸ニッケルアンミン錯体を生成させ、その硫酸ニッケルアンミン錯体溶液を形成する工程である。
このときの硫酸アンモニウム濃度は100~500g/Lが好ましく、500g/L以上では溶解度を超えてしまい、結晶が析出してしまい、プロセスのメタルバランス上、100g/L未満を達成するのは困難である。
さらに、この工程で用いるアンモニアガスまたはアンモニア水にも、後述するアンモニア回収工程で生成されるアンモニアガスまたはアンモニア水を使用することができる。
このときに添加する種晶の重量は、硫酸ニッケルアンミン錯体溶液中のニッケル重量に対し1~100%が好ましい。1%未満では次工程の還元時の反応効率が著しく低下する。また100%以上では使用量が多く、種晶製造にコストが掛かり、経済的ではない。
ここで使用する分散剤としては、スルホン酸塩を有するものであれば特に限定されないが、工業的に安価に入手できるものとしてリグニンスルホン酸塩が好ましい。
得られた混合スラリーに水素ガスを吹き込み、溶液中のニッケル成分を還元して種晶上に析出させて形成したニッケル粉を含む還元スラリーを形成する工程である。
このとき、その反応温度は100~200℃が好ましい。100℃未満、より好ましくは150℃未満では還元効率が低下し、200℃以上にしても反応への影響はなく熱エネルギー等のロスが増加する。
なお、得られた混合スラリーの液中には、不純物として主にマグネシウムイオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオン、硫酸イオン、アンモニウムイオンが存在するが、いずれも溶液中に残留するため、高純度のニッケル粉を生成することができる。
また、混合スラリー液中の水酸化ニッケルは、還元反応により生成するアンモニウムイオンと反応し、溶液中にニッケルアンミン錯体として溶解し、水素ガスと反応することにより還元され、ニッケルが種晶上に析出する。
先の(3)還元工程で生成した還元スラリーを固液分離して不純物の少ない高純度ニッケル粉と還元終液をそれぞれ回収し、高純度ニッケル粉を(2)錯化工程では種晶として、(3)還元工程では粒子成長を施されるニッケル粉として、そのいずれかの工程又は両工程に、その供給を繰り返し行う。
一方、回収した還元終液は(2)錯化工程のアンモニア水の代替品として繰り返す工程である。
また、この還元工程への供給を複数回繰り返して行なうことにより、より嵩密度が高く、より粒径が大きな高純度のニッケル粉を生成することもできる。
さらに、得られた高純度なニッケル粉に対して、以下のニッケル粉団鉱工程やブリケット焼成工程を経てより粗大で酸化し難く取り扱いしやすいブリケットの形状に仕上げても良い。
さらにアンモニア回収工程を設けても良い。
本発明により製造される高純度のニッケル粉は、製品形態として、乾燥後に団鉱機等により成形加工を行ない塊状のニッケルブリケットを得る。
また、このブリケットへの成形性を向上させるために、場合によってはニッケル粉に水等の製品品質を汚染しない物質をバインダーとして添加しても良い。
団鉱工程で作製したニッケルブリケットは、水素雰囲気中で焙焼して焼結を行ない、ブリケット焼結体を作製する。この処理では強度を高めると共に、微量残留するアンモニア、硫黄成分の除去を行なうもので、その焙焼・焼結温度は、500~1200℃が好ましい。500℃未満では焼結が不十分となり、1200℃を超えても効率がほとんど変わらずエネルギーのロスが大きくなる。
(3)還元工程後の、ニッケル粉を固相として分離する(4)固液分離工程により発生した還元終液中には硫酸アンモニウムおよびアンモニアが含まれる。
そこで、硫酸アンモニウムは、硫安回収工程を施すことで、反応後液を加熱濃縮して硫酸アンモニウムを晶析させ、硫安結晶として回収することができる。
また、アンモニアは、還元終液にアルカリを添加し、pHを10~13に調整後、加熱することによりアンモニアガスを揮発させ回収することができる。
ここで用いるアルカリは特に限定されるものではないが、苛性ソーダ、消石灰などが工業的に安価であり好適である。
さらに、回収したアンモニアガスは水と接触させることによりアンモニア水を生成することができ、得たアンモニア水を工程内に繰り返して使用することができる。
その水酸化ニッケルを、ニッケル濃度30g/Lの硫酸ニッケル液とアンモニア濃度40g/Lの硫酸アンモニウム溶液の混合液1700mlに、種晶として平均粒径2μmのニッケル粉12.8gと共に投入、撹拌することにより混合スラリーを作製した。
この時、回収したニッケル粉は、平均粒径65μm、回収量119gであった。
さらに回収したニッケル粉を純水で洗浄した後、ニッケル粉の不純物品位を分析した。
その結果を表1に示す。MgやNaのニッケル粉への混入はなく、高純度のNi粉を生成することができた。
その水酸化ニッケル116gを、ニッケル濃度30g/Lの硫酸ニッケルアンミン溶液と25%アンモニア水232mlと硫酸アンモニウム225gと混合し純水を加えて1000mlの混合スラリーを作成した。この溶液に平均粒径が1μmのニッケル粉を種晶として20gを添加して混合スラリーを作製した。
水素ガスの供給後、1時間が経過した後に水素ガスの供給を停止し、オートクレーブを冷却した。冷却後に得られた還元スラリーを濾過による固液分離処理し、高純度の小径ニッケル粉を回収した。このときの回収したニッケル粉は70gであった。
その混合スラリーをオートクレーブにて撹拌しながら120℃に昇温し、オートクレーブ内の圧力が3.5MPaになるように水素ガスを吹き込み、供給した。
水素ガスの供給後、1時間が経過した後に水素ガスの供給を停止し、オートクレーブを冷却した。冷却後に得られたスラリーを濾過による固液分離処理し、高純度の粒成長したニッケル粉を回収した。
回収したニッケル粉の平均粒径は、111μmで、実施例1のニッケル粉に比べて、1.7倍の大きさに粒成長していた。
さらに、得られたニッケル粉を、2%水素雰囲気中にて1000℃に加熱し60分間保持した。保持後の得られたニッケル粉中の硫黄品位は0.008%であり、焙焼により一層硫黄品位を低減させることができた。
水素ガスの供給後、1時間が経過した後に水素ガスの供給を停止し、オートクレーブを冷却した。冷却後に得られたスラリーを濾過による固液分離処理を施し、回収したニッケル粉を純水で洗浄した後、ニッケル粉の不純物品位を分析した。
その結果を表2に示す。
MgやNaはニッケル粉への混入はなく、高純度のNi粉を生成することができた。
水素ガスの供給後、1時間が経過した後に水素ガスの供給を停止し、オートクレーブを冷却した。冷却後に得られた還元スラリーを濾過による固液分離処理し、高純度の小径ニッケル粉を回収した。このときのニッケル還元率58%であった。
実施例1における水酸化工程を施さずに、ニッケル75gが含まれる硫酸ニッケル溶液と硫酸アンモニウム330gを含む溶液に、25%アンモニア水を191ml添加し、合計の液量が1000mlになるように調整した溶液に、平均粒径が1μmのニッケル粉を種晶として7.5gを添加して混合スラリーを作製した以外は、実施例1と同条件によりニッケル粉の作製を行った。
回収したニッケル粉を純水で洗浄した後、ニッケル粉の不純物品位を分析した。
その結果を表4に示す。MgやNaのニッケル粉への混入は実施例1に比べて多い結果となっていた。なお平均粒径及び回収量は、実施例1とほぼ同等であった。
上記比較例1と同じ方法を用いて、水酸化工程を施さずにニッケル粉の作製を行った。このニッケル粉を上記実施例3と同じ方法で10回繰り返して粒を成長させた。この繰り返し操作により得られたニッケル粉中の硫黄品位は0.1%であり、本発明の実施例3で得た硫黄品位0.04%ほどの高純度なニッケル粉を得ることはできなかった。
Claims (15)
- 硫酸ニッケル溶液からニッケル粉を生成する製造工程において、
下記(1)から(4)に示す処理工程を施すことを特徴とするニッケル粉の製造方法。
記
(1)硫酸ニッケル溶液にアルカリを添加し、水酸化ニッケルの沈殿物を生成する水酸化工程。
(2)前記水酸化工程(1)で生成された水酸化ニッケルの沈殿物に、固液分離工程(4)から得られる還元終液と、種晶としてニッケル粉を添加して、前記水酸化ニッケルの沈殿物を溶解し、硫酸ニッケルアンミン錯体溶液と種晶と水酸化ニッケルを含有する混合スラリーを形成する錯化工程。
(3)前記錯化工程(2)で形成した前記混合スラリーに水素ガスを吹き込み、前記混合スラリー中のニッケル成分が前記種晶上に析出して形成したニッケル粉を含む還元スラリーを形成する還元工程。
(4)前記還元工程(3)で形成した還元スラリーを、固液分離してニッケル粉と還元終液をそれぞれ回収し、
前記回収したニッケル粉を前記錯化工程(2)、前記還元工程(3)のいずれか又は両工程に繰り返し、
且つ、前記回収した還元終液を錯化工程(2)に繰り返す固液分離工程。 - 前記固液分離工程(4)で回収したニッケル粉を粒径により篩別し、予め設定した粒径より小さなニッケル粉を種晶として、前記錯化工程(2)、還元工程(3)のいずれか又は両工程に添加することを繰り返して前記種晶のニッケル粉の粒径より粗大なニッケル粉を得ることを特徴とする請求項1記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記錯化工程(2)、還元工程(3)のいずれか又は両工程に添加する種晶の平均粒径が、0.1~100μmの大きさであることを特徴とする請求項2記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記錯化工程(2)が、硫酸ニッケルアンミン錯体溶液と種晶と水酸化ニッケルを含有する混合スラリーを形成する際、前記混合スラリーに分散剤をさらに添加することを特徴とする請求項1~3のいずれか1項に記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記錯化工程(2)における種晶の添加量が、硫酸ニッケルアンミン錯体溶液中のニッケル重量に対し、1~100%となる量であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記還元スラリーを篩分けし、篩下のニッケル粉と還元終液の篩下還元スラリーを、前記錯化工程(2)の還元終液と種晶のニッケル粉の一部として繰り返し使用することを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記錯化工程(2)が、還元終液を添加して硫酸ニッケルアンミン錯体溶液を得る溶解工程と、
ニッケル粉若しくはニッケル粉と還元終液を含む混合スラリーを添加する種晶添加工程の2つの工程で構成されていることを特徴とする請求項6記載のニッケル粉の製造方法。 - 前記硫酸ニッケル溶液が、ニッケル酸化鉱石を浸出して回収したニッケルおよびコバルトの混合硫化物、ニッケル硫化物、粗硫酸ニッケル、酸化ニッケル、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、金属ニッケルの粉末の少なくとも1種を硫酸酸性溶液に溶解して得たものであることを特徴とする請求項1に記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記硫酸ニッケル溶液が、
コバルトを不純物として含むニッケル含有物を溶解する浸出工程と、
前記浸出工程で得られたニッケルとコバルトを含む浸出液をpH調整した後、溶媒抽出法により硫酸ニッケル溶液とコバルト回収液に分離する溶媒抽出工程を
経て得られた硫酸ニッケル溶液であることを特徴とする請求項1に記載のニッケル粉の製造方法。 - 前記硫酸ニッケルアンミン錯体溶液中の硫酸アンモニウム濃度が、100~500g/L、且つアンモニウム濃度が、前記錯体溶液中のニッケル濃度に対してモル比で1.9以上であることを特徴とする請求項1記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記還元工程(3)の水素ガスの吹き込みが、温度を100~200℃、及び圧力を0.8~4.0MPaの範囲に維持して行うことを特徴とする請求項1記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記分散剤が、ポリアクリル酸塩を含むことを特徴とする請求項4記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記還元工程(3)を経て得られたニッケル粉を、団鉱機を用いて塊状のニッケルブリケットに加工するニッケル粉団鉱工程と、
得られた塊状のニッケルブリケットを、水素雰囲気中で温度500~1200℃での保持条件により、焼結処理を行い、焼結体のニッケルブリケットを形成するブリケット焼結工程を含むことを特徴とする請求項1記載のニッケル粉の製造方法。 - 前記固液分離工程(4)の還元終液を濃縮し、硫酸アンモニウムを晶析させて硫安結晶を回収する硫安回収工程を含むことを特徴とする請求項1記載のニッケル粉の製造方法。
- 前記固液分離工程(4)の還元終液にアルカリを加えて加熱し、アンモニアガスを揮発させ回収するアンモニア回収工程を含むことを特徴とする請求項1に記載のニッケル粉の製造方法。
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