12年
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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。報廢催化劑經(jīng)破碎后,通過鉛或銅捕集法熔煉,銠進入貴金屬富集相,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,汽車催化劑中銠粉的回收技術
報廢汽車催化劑的銠回收需經(jīng)多步處理:
預處理:機械粉碎至<2mm顆粒,磁選去除鐵質(zhì)外殼;
富集:高溫熔煉(1500℃)生成銅銠合金,銠濃度提升10倍;
溶解:高壓氯氣浸出(5bar, 80℃),銠以Na3RhCl6形式進入溶液;
提純:離子交換樹脂選擇性吸附銠,再用6M HCl洗脫。
日本豐田開發(fā)的"Rh-Jet"系統(tǒng)可實現(xiàn)催化劑自動拆解,銠回收率提升至92%。新突破是采用超臨界CO?萃取技術,避免高溫導致的銠氧化物生成,純度可達99.95%。
銠粉回收,火法冶金回收銠粉的工藝優(yōu)化
傳統(tǒng)電弧爐熔煉存在能耗高(每噸耗電5000kWh)、銠揮發(fā)損失(約5%)等問題?,F(xiàn)代改進方案包括:
等離子熔煉:采用非轉移弧等離子炬(溫度達8000℃),熔煉時間縮短至1小時,銠回收率提高至97%;
添加劑優(yōu)化:加入硼砂(Na2B4O7)降低熔渣粘度,使銠沉降更充分;
廢氣處理:安裝釕催化劑(Ru/Al2O3)將揮發(fā)的Rh2O3還原回收。
南非Lonmin公司通過余熱發(fā)電系統(tǒng),使每噸物料能耗降低至2800kWh,年節(jié)省成本120萬美元。
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用廣泛,但其高比表面積導致回收時易氧化。美國Umicore采用氫還原-微濾聯(lián)用技術,在200℃、2MPa氫氣環(huán)境下,使氧化銠轉化率超99%。關鍵突破在于使用0.1μm陶瓷膜錯流過濾,納米銠回收率達92%,而傳統(tǒng)離心法僅能回收65%。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,納米銠回收溢價達普通銠粉的35%,但需全程惰性氣體保護(Ar純度>99.999%)。某日本企業(yè)因未控制濕度(要求<10ppm),導致單批次納米銠團聚損失超200萬元。
銠粉回收,高溫合金廢料中銠的回收突破
航空渦輪葉片含銠0.5-1.2%,傳統(tǒng)方法難以處理:
酸溶瓶頸:采用HCl-H2O2-HF混合酸(比例3:1:0.5)在120℃下溶解;
耐腐設備:反應釜需襯聚四氟乙烯(PTFE)或哈氏合金C-276;
銠再生:回收的銠粉經(jīng)等離子球化處理,可直接用于新合金制備。
法國Safran集團通過該技術,年回收銠量達80kg,滿足自身需求的30%。
銠粉回收,高溫合金廢料中銠的火法富集
航空渦輪葉片含銠0.3-0.8%,俄羅斯VSMPO公司采用電弧爐氧化熔煉(1600℃)使銠富集在鎳锍相。技術關鍵:添加FeS降低熔渣粘度(控制在0.5Pa·s),銠捕集率從70%提升至93%。X射線衍射分析顯示,佳操作條件下形成的(Ni,Fe,Rh)?S?相可攜帶92%的銠。該工藝每噸廢料耗電3800kWh,但產(chǎn)出的銠鎳陽極泥價值可達原料的15倍。需配套SO?回收制酸系統(tǒng)以滿足環(huán)保要求。
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