プラチナ処理プロセスの文字による簡略化版および受動的処理方法 — GTOdyssey
プラチナ処理プロセスの文字による簡略化版および受動的処理方法
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プラチナ処理プロセスの文字による簡略化版および受動的処理方法

571800995@qq.com 及 1 位贡献者
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作者:@s6014770


流程图
流程图

まずはグループ内のプラチナ部門の全工程図を添付します。最適化すべき箇所があれば、そのまま編集してください。

結果が知りたい方は、最初と4番目のセクションを直接ご覧ください

一、原材料の調達

ほとんどの化合物は、リクエスト器を用いてテンプレートとして記述され、一部の元素は完全な循環を持ち、適切にリサイクルすればよい。

硝酸:エンドが解放されている場合、HV空気清浄機を用いてエンドで直接硝酸を収集できます。そうでない場合は、リクエストャーを使って在庫を維持してください。

硫酸:同様に、下界では空気清浄機を使用します。

塩酸:リクエスト器、塩素と水素の結合。塩酸は他の場所でも需要があり、少しストックしておいても損はない。

窒素・水素・酸素・塩素の入手方法:窒素と酸素は小型蒸気遠心分離機を常時稼働させておけばよい;水素は電解槽を1台設置して水を電気分解する。気体状の塩素は蒸発塔で得られ、同時に水酸化ナトリウムも生成できる。

その他の材料:

硫酸カリウム、炭酸ナトリウム粉末、硝酸ナトリウム、塩素酸ナトリウム粉末、二酸化窒素、ギ酸、塩化アンモニウム:テンプレートをきちんと作成してリクエスト器を使用すればよいです。なお、ギ酸の副生成物である硫酸ナトリウムは電解によって回収可能です。

塩:たくさん生産され、たくさん使われるから、不足することはないだろう。

カルシウム粉末:プラチナ粉末のみが必要で、電気分解による塩化カルシウムの完全な回収が求められます。

硫黄粉:一部の場所では硫黄が消費され、完全に回収できないようです。不足した場合は鉱山へ向かうか、あるいは遠心分離による炎粉(evは完了しているはずなので、屠殺場には大抵あるはずです)を利用しましょう。

亜鉛粉:電解硫酸亜鉛粉は完全に回収できます。

二、文字の線形整理

プラチナシリーズには6種類の初期生成物があり、そのうちいくつかの工程でもこれらの初期生成物が生成されます。

1、プラチナスラグ粉、生産量6

1.1 高温反応では、6の白金スラグ粉、11の焦硫酸カリウム、1の酸素を加え、5の白金浸出スラグ、0.5の気体状ロジウム硫酸、7の硫酸カリウム粉末(電解回収)を生成する(この工程では4の酸素と1の硫黄を消費する)。

1.1.1 高温反応 40の白金浸出滓に11の炭酸ナトリウム粉末と3の酸素を加えると、20のレアメタル混合物と21のルテニウム酸ナトリウムが生成される。3の一酸化炭素(電解回収)(この工程ではナトリウムと炭素の質量保存が成り立つ)(このラインはここで終了し、以降は不活性金属およびレアメタルの処理について説明する)

1.2 反応釜で気体状のロジウム硫酸を水と反応させると、ロジウム硫酸に変化します。

1.3 脱水機で硫酸ロジウムに亜鉛を加え、粗製ロジウム金属粉と硫酸亜鉛粉を生成します(電解回収)。

1.4 高温反応により粗製のロジウム金属粉末を生成し、塩と気体状の塩素を加えてロジウム塩粉末を生成する。

1.5 ミキサーにロジウム塩の粉末を加え、水を注ぐとロジウム塩溶液が生成される。

1.6反応釜において、ロジウム塩溶液に酸素、二酸化窒素、硝酸ナトリウム粉末を加えると、硝酸ロジウム粉末と塩が生成される。

1.7 篩選機でロジウム硝酸塩粉末をろ過し、ロジウムフィルターケーキ粉末を生成する。

1.8 ミキサーにロジウムフィルターケーキの粉末を加え、水を注いでロジウムフィルターケーキ溶液を生成する。

1.9蒸留室(注意)1号回路、6再沈殿ロジウム粉を生成する

1.10 反応釜7でロジウム粉末を再沈殿し、塩酸を加えると、1のロジウム粉末、6の塩化アンモニウム、1の水素が生成される。

おめでとうございます、ロジウム処理を完了しました!!!

2、粗パラジウム粉、生産量3

反応釜にギ酸を加え、パラジウム粉末、アンモニア、一酸化炭素を得る。

3、粗プラチナ粉、生産2

リアクター3に粗プラチナ粉を1加え、カルシウム粉を1加えると、プラチナ粉1と塩化カルシウム3が得られる(電解によりカルシウムを回収する)。

4、プラチナスラグ、生産2

遠心分離機で5のプラチナスラグから3の金粉と2の二酸化ケイ素粉が得られます。

5、不活性金属混合物(生成4)(ルテニウム処理)

5.1 パッキングマシンによる梱包

5.2 高温反応 6種類の不活性金属 + 10硝酸ナトリウム + 1硫酸で、6種類のルテニウム酸ナトリウムと0.6気体状の硫酸ロジウム(ロジウム処理については1を参照)が生成される。

5.3 反応釜7 ナトリウムルテニウム酸塩+3塩素で、3液状の四酸化ルテニウムと12塩が生成される。

5.4 裂化機1号回路、1液状四酸化ルテニウム + 1蒸気で、1熱四酸化ルテニウムを生成します。

5.5蒸留塔3熱四酸化ルテニウムから2塩、1水、0.9四酸化ルテニウム溶液が生成される。

5.9流体固化機1四酸化ルテニウム溶液が、5四酸化ルテニウム粉末に変化する。

5.10反応釜5四酸化ルテニウム粉末+6塩酸により、1ルテニウム粉末、2水、6塩素が生成される。

6、レア金属混合物(生成1)(明らかに、主な出所はプラチナスラグ粉)(イリジウムとオスミウムの処理)

6.0.1 パッカーによる梱包

6.0.2 高温反応7 稀有金属混合物+4塩酸で、5イリジウム金属スラグ+1.6酸性オスミウム溶液を生成する

6.1イリジウム処理

6.1.1 高温反応:6のイリジウム金属スラグ + 1の水素ガス + 5の塩素酸ナトリウム粉末を反応させると、3の二酸化イリジウム粉末、2の塩、1の希塩酸(蒸留による塩酸の回収)が生成され、確率でプラチナスラグが生成されます。

6.1.2 反応釜3 二酸化イリジウム粉末+1塩酸で、1酸性イリジウムを生成する。

6.1.3 反応釜1では、酸性イリジウムに18塩化アンモニウムを加えると、4塩化イリジウムと2アンモニアが生成される。

6.1.4 反応釜でイリジウム四塩化物と水素ガスを反応させると、イリジウム粉末1と塩酸3が生成される。

6.2オスミウム処理

6.2.12 蒸留塔 酸性オスミウム溶液から、五酸化オスミウム金属粉+1水+1塩酸を生成する

6.2.27 化学浸洗機でオスミウム金属粉と1硫酸を反応させると、4四酸化オスミウム粉と2希硫酸が生成されます。

6.2.35 反応釜で四酸化オスミウム粉末と4水素を反応させると、1オスミウム粉末と4水が生成される。

三、一部の配合種類の入力を整理する

1、高温反応

1.1プラチナスラグ粉、硫酸カリウム、酸素、

1.2白金浸出スラグ、炭酸ナトリウム粉末、酸素

1.3粗製ロジウム金属粉、塩、気体状の塩素

1.4不活性金属、硝酸ナトリウム、硫酸

1.5希少金属混合物、塩酸

1.6イリジウム金属スラグ、水素、塩素酸ナトリウム粉末

2、大型化学反応釜

2.1気態硫酸ロジウム、水

2.2ロジウム塩溶液、酸素、二酸化窒素、硝酸ナトリウム粉末

2.3 ロジウム粉末を再沈殿し、塩酸を用いる

2.4粗パラジウム粉、ギ酸

2.5粗白金粉、カルシウム粉

2.6 ルテニウム酸ナトリウム、塩素

2.7ルテニウム酸化物粉末、塩酸

2.8二酸化イリジウム粉末、塩酸

2.9酸性イリジウム、塩化アンモニウム

2.10塩化イリジウム、水素ガス

2.11四酸化オスミウム粉末、水素

流体:水、酸素、二酸化窒素、塩酸、ギ酸、塩素、水素

四、具体的な受動的実現方法

反応炉、大型化学反応釜、蒸留塔が必要ですが、新たに作る必要はなく、以前のものを使用すれば十分です。

1、蒸留塔

メカニカルインプットチェンバー(または精密出力バス)を使用することを推奨します(木質化を行う場合にもこちらを使用します)。複数のアイテムをマークしても、残留液体によるインプットの詰まりを心配する必要はありません。熱四酸化ルテニウム、希塩酸、希硫酸、および酸性オスミウム溶液をマークしてください。

2、高温反応

あなたのリアクターはチタンインゴットなどの製造にも使用されており、サンプル供給装置が1つの入力アセンブリに接続されているとします。元の入力アセンブリに対して隔離を設定してください(特に必要はありませんが、リアクターでレシピが混ざることはほとんどありません)。

さらに2つの入力ユニットを追加し、隔離はオプションで、入力制限を有効にします。AEの出力バスを装着してください。

最初のタグは、白金スラグ粉、硫酸カリウム、白金浸出スラグ、炭酸ナトリウム粉、粗製ロジウム金属粉、塩、気体状塩素、酸素です。

2つ目のタグは、不活性金属、硝酸ナトリウム、レアメタル混合物、イリジウムスラグ、塩素酸ナトリウム粉末、水素、塩酸、硫酸です。

3、大型化学反応釜

同上、大化反に3つの入力ユニットを追加し、隔離と入力制限をすべて有効にします。(実際のところ、隔離が必要なのは水素ガスのみです。)

最初のタグは気体状の硫酸ロジウム、ロジウム塩溶液、硝酸ナトリウム粉末、酸素、二酸化窒素、水です。

2つ目のマーカーでは、ロジウム粉末、粗パラジウム粉末、粗プラチナ粉末、カルシウム粉末、ナトリウムルテニウム酸塩、塩素、四酸化ルテニウム粉末、二酸化イリジウム粉末、ギ酸、塩酸を再沈殿させます。

3つ目のマークは、酸性イリジウム、塩化アンモニウム、塩化イリジウム、四酸化オスミウムの粉末、水素です。

4、その他の簡単な手順

ほとんどの場合、直接AEの出力バスを使用できます。以前のMVやHVクラスの小型マシンを推奨します(マシンがまだサンプル合成に使用されている場合は、残留物による詰まりに注意してください)。一般的な工場があると仮定し、入力ユニットを追加しましょう。

脱水機硫酸ロジウムに亜鉛を加える

ミキサーにロジウム塩の粉末を加え、水を注ぐ。ロジウムフィルターペーストの粉末にも水を加える。

スクリーニング機ロジウム硝酸塩粉末

蒸留室1号回路、ロジウムフィルターケーキ溶液

分解機1号回路、液状四酸化ルテニウム+蒸気(入力アセンブリを1つだけ開く)

遠心分離機の白金スラッジ

流体固化機四酸化ルテニウム溶液

化学浸洗機酸化オスミウム金属粉+1硫酸

パッカーで2種類の小さな粉を梱包します(おそらくバスを正確に出力する必要があります)。

五、副産物の電解回収

硫酸カリウム粉末、一酸化炭素、硫酸ナトリウム(ギ酸の副生成物)、塩化カルシウム

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