12年
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銠粉回收,廢電鍍液中銠的離子交換回收
電子行業(yè)含銠電鍍廢液(Rh3? 50-200mg/L)傳統(tǒng)處理方式回收率不足60%。日本田中貴金屬研發(fā)的SC-1型螯合樹脂,在pH=2.5時(shí)對Rh3?吸附容量達(dá)185mg/g,是普通陽離子樹脂的6倍。工業(yè)化應(yīng)用顯示:采用雙柱串聯(lián)系統(tǒng),先用HCl洗滌去除Cu2?/Ni2?,再用10%硫脲溶液解吸銠,終回收率91.3%。值得注意的是,樹脂再生需使用5% HNO?溶液,設(shè)備采用哈氏合金C-276材質(zhì)防腐。
銠粉回收,汽車催化劑中的銠回收
汽車三元催化劑含銠量約0.1-0.3%,是主要回收來源。報(bào)廢催化劑經(jīng)破碎后,通過鉛或銅捕集法熔煉,銠進(jìn)入貴金屬富集相,再經(jīng)王水溶解提純。每噸廢催化劑可提取100-300克銠,但需注意鉛污染控制。近年開發(fā)的氰化物免焙燒工藝,可直接從催化劑涂層中浸出銠,減少廢氣排放,但處理周期較長。
銠粉回收,濕法冶金中銠的選擇性溶解技術(shù)
銠的化學(xué)惰性導(dǎo)致其溶解困難,工業(yè)解決方案包括:
高壓氯化:在鈦反應(yīng)釜中通入Cl2(壓力3MPa),銠轉(zhuǎn)化為H3RhCl6,溶解率>95%;
電化學(xué)溶解:以石墨為陽極,施加1.2V電位,銠選擇性氧化為Rh3?;
熔鹽法:NaHSO4-KHSO4混合鹽在450℃下熔融,可分解銠的氧化物層。
瑞士Heraeus專利技術(shù)(EP3564372)采用HCl-NaClO3體系,常溫下即可實(shí)現(xiàn)銠溶解,節(jié)省能耗40%。
銠粉回收,環(huán)保法規(guī)對回收行業(yè)的影響
歐盟《廢棄物框架指令》要求銠回收率不低于85%,中國《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》規(guī)定含銠廢料須處置。美國EPA將銠廢料列為D009類有害物質(zhì),運(yùn)輸需特殊包裝。這些政策推高了合規(guī)成本,例如廢水中的銠排放限值通常要求<0.1mg/L,需配置離子交換樹脂深度處理系統(tǒng),投資占比達(dá)總設(shè)備的15%。
銠粉回收,納米銠粉回收的特殊工藝挑戰(zhàn)
粒徑<100nm的納米銠粉在燃料電池電極中應(yīng)用廣泛,但其高比表面積導(dǎo)致回收時(shí)易氧化。美國Umicore采用氫還原-微濾聯(lián)用技術(shù),在200℃、2MPa氫氣環(huán)境下,使氧化銠轉(zhuǎn)化率超99%。關(guān)鍵突破在于使用0.1μm陶瓷膜錯(cuò)流過濾,納米銠回收率達(dá)92%,而傳統(tǒng)離心法僅能回收65%。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,納米銠回收溢價(jià)達(dá)普通銠粉的35%,但需全程惰性氣體保護(hù)(Ar純度>99.999%)。某日本企業(yè)因未控制濕度(要求<10ppm),導(dǎo)致單批次納米銠團(tuán)聚損失超200萬元。
銠粉回收,銠碳催化劑再生技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析
石化行業(yè)廢銠碳催化劑(Rh 0.5-1.2wt%)傳統(tǒng)處理方式為直接焚燒,導(dǎo)致銠損失3-5%。中石油新開發(fā)的超臨界CO?清洗技術(shù)(60℃、25MPa)可脫除99%有機(jī)污染物,催化劑活性恢復(fù)至新鮮劑的85%。成本對比顯示:
焚燒法:銠回收成本¥420/g
超臨界法:綜合成本¥280/g
山東某企業(yè)應(yīng)用該技術(shù)后,年減少銠采購量35kg,節(jié)省成本1.2億元。但需注意CO?系統(tǒng)壓力容器需每季度進(jìn)行聲發(fā)射檢測。
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