In this work, the dissolution of iridium was studied through a thermodynamic theoretic study with different concentrations of hydrochloric acid (HCl) and Iridium (Ir). Three different acid conditions and three different concentrations of iridium were analyzed: 1, 0.1 and 0.01 M HCl and 0.86, 0.021 and 0.002 M of iridium. The system 1 M HCl was the only one that presented soluble species of Ir. Results showed that as the Ir concentration diminished from 0.86 to 0.002 M, the pH range where it is possible to obtain Ir soluble species, increased (from 0-1.2 to 0-2). The presence of two Ir species (valences III and IV) for 0.021M and 0.002 M Ir concentrations was determined from the Pourbaix diagrams; while for the 0.086 M concentration, only the Ir (IV) species was observed. The Pourbaix diagrams showed that it is possible to obtain the species iridium (IV) from a potential range of 0.823 V vs SHE to 1.422 V vs SHE and at a pH between 0 and 1.2 in the 1 M HC1 solution.
El iridio es considerado un material de interés desde el punto de vista tecnológico e industrial, debido a sus propiedades físicas, químicas y electrocatalíticas[1-3]. Dado que las fuentes naturales para su obtención son limitadas y la demanda de iridio en la industria seguirá creciendo, es necesario su recuperación a partir de materiales postconsumidos empleando técnicas más selectivas que las técnicas tradicionales (pirometalúrgicas e hidrometalúrgicas). En el presente trabajo se estudiaron las técnicas electroquímicas para la recuperación de iridio en forma de complejos metálicos en medio de cloruros y su posterior recuperación en forma metálica sobre electrodos de carbón vítreo (CV), acero inoxidable (304) y titanio (Ti) para su mejor disposición. Los resultados indican que el HCl a concentración de 2 M genera la formación de especies de Ir (III y IV) imponiendo una densidad de corriente de 3.5x10-1 mAcm-2. Obteniéndose una concentración de 36.001 ppm de Ir en un proceso escalonado de lixiviación. Los estudios de electrodepósito indican que el substrato con mayor depósito de Ir es acero inoxidable A304 con una masa de 1 mg aplicando una corriente constante -4.7x10-2 A durante 7200 s. Esto resultados establecen las condiciones de proceso más económico, selectivo y amigable con el medio ambiente.
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