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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
废弃印刷电路板(PCB)是一种重要的有色金属二次再生资源.本文就废弃印刷电路板的元素组成和目前国内外应用较广的三种PCB回收处理技术,即湿法处理技术、火法处理技术和物理机械处理技术进行了阐述;并比较了三种技术的优缺点.  相似文献   

2.
《稀土》2020,(3)
稀土抛光粉具有优良的抛光性能,广泛应用于研磨抛光领域。抛光失效的稀土抛光粉铈含量较高,是一种具有经济价值的二次资源。本文分两个部分综述了废弃稀土抛光粉回收的研究进展,介绍了物理分离和化学分离回收废弃稀土抛光粉,概括了酸碱浸出回收技术中的主要影响因素。分析了化学沉淀和萃取法从废弃稀土抛光粉酸浸液回收铈,并对废弃稀土抛光粉回收再利用的发展方向进行了总结和展望。  相似文献   

3.
废弃SCR脱硝催化剂是一种危险废物,同时又含有多种有价成分。通过分析国内外废弃催化剂资源化利用的主要方法、原理、途径及优缺点,得到能够充分回收钒钨钛资源的有效方法主要为废弃SCR脱硝催化剂浸出-浸出液净化分离回收钒钨-浸出渣酸洗焙烧回收钛,其中浸出过程比较适合采用碱式焙烧-水浸法;浸出液净化分离过程比较适合采用化学沉淀法或溶剂萃取结合化学沉淀法。此外,展望了废弃SCR脱硝催化剂资源化利用的研究方向。  相似文献   

4.
废电路板硫脲提金研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
吴骏  陈亮  邱丽娟  陈东辉 《黄金》2008,29(6):55-58
文中对从废弃电路板中提金工艺方法进行了试验研究。通过对提金工艺特点的分析,结合废弃电路板金属含量的特性,优选出硫脲浸金—锌粉置换的工艺方法,并应用物理、化学预处理方法,在提取金的同时实现了铜的回收。在试验基础上,优化了工艺参数,建立了高效、廉价、环保、实用的提金方法,实现了从废弃电路板中提取金。  相似文献   

5.
废弃印刷电路板中含多种有价金属,对这些金属进行回收利用成了当前的一个研究热点。由于印刷电路板中含大量的有机物及取样均匀性等问题的制约,无法用仪器直接对其进行分析。本实验通过一个简单的低温焙烧,排除有机物对后续分析的干扰,然后对分析结果进行简单的数学处理,可以得到废旧印刷电路板中金属的含量,为工业回收电路板中的金属提供准确的数据。  相似文献   

6.
锂离子电池中含有大量的重金属和电解液,回收废弃锂离子电池中的有用组分已成为一个新兴的行业。锂离子电池中的电解液因其本身为液态及易挥发特性使得其回收比较困难。目前锂离子电池的回收利用大部分研究集中于有价金属的回收,而对电解液的回收与处理关注不够。文章综述了国内外废旧锂离子电池中电解液的处理技术,比较了不同处理技术的优缺点,展望了废旧锂离子电池电解液回收处理技术的发展方向。  相似文献   

7.
硬质合金回收研究进展及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
硬质合金的使用量逐年快速增长,生产上废弃的硬质合金渐渐受到重视.改进废旧硬质合金的二次回收工艺,对资源的保护和可持续发展的意义重大.回收硬质合金的研究主要围绕节能环保、工艺简洁、回收效率和回收质量等方面展开.文中综述了国内外关于回收废旧硬质合金碳化钨和钴的研究目的,主要方法及其基本原理、应用工艺条件和综合回收效果.指出物理处理和化学处理冶金方法相结合、机械破碎和高温热处理相结合的方法对废旧硬质合金具有很好的综合回收效果,是当前研究的主要方向.最后对硬质合金回收的未来发展进行展望.  相似文献   

8.
为了应对化石能源枯竭和能源环境污染等问题,光伏发电得到了快速发展。光伏装机量的激增也将在未来伴生出数量庞大的报废光伏板,报废光伏板中含有铝、银、镓、铟、硅片、玻璃等有价组分,极具回收价值。另一方面,这些固废中还含有铅、镉等重金属及粘合封胶等有机物,不当处理会对环境安全造成极大威胁。为了保护环境和回收资源,报废光伏板回收已成为研究热点。本文概述了报废光伏板预处理及有价金属回收的研究方法,预处理主要包括物理处理、化学处理、物理与化学结合处理的方法,有价金属回收主要包括银、稀散金属及其他金属的回收,总结了不同技术的优缺点和共性问题。物理法处理能力大但能耗高,产品纯度不稳定;化学法流程简单、成本低但尾液产量大,需二次处理。最后指出多法联用是未来发展的趋势。将为报废光伏板的绿色、高效回收提供有益的借鉴。  相似文献   

9.
梁强  曾加庆  齐渊洪 《钢铁》2015,50(1):69-75
 系统分析了含磷炉渣处理技术的研究现状及其特点,通过分析可知,目前含磷炉渣的回收技术存在简单的初级利用、能耗过高、不适宜批量处理或工业化生产的问题。因此,提高磷元素回收效率、优化剩余残渣利用方式已成为含磷炉渣资源化利用的趋势。以回收含磷炉渣中的磷资源为主要目的,提出了转底炉低温固-固碳热还原气化脱磷制备磷酸及残渣用作转炉辅料的工艺技术路线。通过热力学及动力学分析,表明该技术路线是一种高效、低耗、环保、资源化利用含磷炉渣的新途径,对促进钢铁企业节能减排和可持续发展具有重要意义。  相似文献   

10.
《工业炉》2020,(4)
巨大的环境压力和经济效益促进了废弃印刷电路板回收技术的蓬勃发展,然而废弃印刷电路板中回收技术及装备缺乏系统性的评价。综述近年来废弃印刷线路板(WPCB)常用回收技术,认为热解法为未来主流处置技术。根据废线路板热解相关研究进展,综述了废线路板热解影响因素和热效率影响因素,并结合常用热解炉炉型各自特点进行综合选取,得出最适应工业化应用和优化的热解炉型是钢带热解炉。  相似文献   

11.
废弃线路板是废弃电子产品的核心部件,其主要由贵金属、有色金属、重金属、溴化阻燃剂和树脂等组成。废弃线路板内金属的循环利用不仅有利于实现资源循环,还能降低其对环境产生的危害。概述了从废弃线路板中回收金属的技术,包括机械处理技术、火法冶金技术、湿法冶金技术及生物冶金技术,并对不同技术的优缺点进行了分析;生物冶金技术处理废弃线路板具有良好的应用前景,有望实现工业化应用,为废弃线路板低成本、环保、高效循环利用提供保障,解决了废弃线路板循环利用过程中存在的潜在风险。  相似文献   

12.
废旧电路板(WPCBs)物理分选工艺是我国废旧资源利用行业采用的主流工艺之一。本文从生产实践视角,重点介绍了WPCBs物理分选工艺涉及的管理规范、装备及技术现状,并对比分析了WPCBs干式分选和湿式分选工艺的优缺点。最后,对WPCBs物理分选工艺需进一步研究的问题进行了展望。  相似文献   

13.
废线路板的利用处置可以创造可观的经济效益并有效缓解资源压力,但同时也存在较大的环境风险,尤其是重金属与有机物污染不容忽视。在简述了废线路板机械物理法、湿法冶金、火法冶金、热解法等典型利用处置技术的环境健康风险的基础上,重点分析了重金属、有机污染物、溴化污染物、浸出尾液等特征污染物的排放特性、防控技术及管理政策,并提出了规范提升废线路板利用处置行业污染防控水平的相关建议,有利于促进该领域绿色发展。  相似文献   

14.
介绍了废线路板富氧顶吹熔池熔炼技术在中节能(汕头)再生资源技术有限公司应用的情况,并对试生产中遇到的问题进行了分析,提出了对今后生产的改进意见。  相似文献   

15.
针对废线路板在收集与处置过程中,各区域存在跨地区协调性弱、处置能力不匹配等问题,使用最小距离最大流(MDMF)模型对废线路板跨区域最优流动路径及流量进行模拟,并对优化结果进行环境影响评价。结果表明:随着废线路板产生量逐年增加,根据模拟优化的跨区域回收路径,拥有典型废线路板处理技术的地区,如广东、湖北等都能达到其最大产能,且该条件下环境影响程度较小。本研究为废线路板回收系统的区域协调规划提供了理论支撑。  相似文献   

16.
废印刷电路板机械回收及湿法冶金技术研究现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
李桂春  苑仁财 《湿法冶金》2011,30(4):272-275
废印刷电路板的回收利用一直是电子废弃物资源化研究中的难点问题之一。介绍了废印刷电路板机械回收和湿法冶金技术,并分析了其中存在的问题以及今后的发展方向。  相似文献   

17.
废旧印刷电路板回收利用的研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
简要介绍了印刷电路板的组成及特点,重点分析了常规方法和新技术在废旧印刷电路板回收利用中的应用及研究进展,并展望了废旧印刷电路板回收利用技术的发展方向。  相似文献   

18.
富氧顶吹熔池熔炼处理废线路板初探   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
结合废线路板富含有价金属的资源属性和基板中可燃有机组分的能源特征,阐述了顶吹熔池熔炼处理废线路板工艺过程及原理。从废线路板的熔炼渣型、富氧熔炼、烟气二次燃烧及烟气中酸性气体的脱除四个方面,论述了富氧顶吹熔池熔炼处理废线路板的技术与经济价值。以SiO2-CaO-FeO-Al2O3渣型为基础,凭借富氧强化冶金工艺,通过高温燃烧源头减控二噁英,利用复合药剂高效脱除酸性气体,实现了顶吹熔池熔炼处理废线路板清洁化和资源化,为废线路板等铜基固废的资源再生提供了新的产业化路径。  相似文献   

19.
一种从废旧电路板中回收铜的新工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
王继峰  李静  杨建广 《湿法冶金》2012,31(2):106-109
介绍了一种从废旧电路板中分离提取铜并产出超细铜粉的新工艺。首先采用物理分选法分离出含铜的重密度组分,之后采用氧化氨浸—溶剂萃取工艺获得CuSO4溶液,最后以次亚磷酸钠为还原剂,以PVP为保护剂和分散剂,采用二次还原法,获得粒度1.5μm左右的抗氧化铜粉。浸出阶段优化条件为:温度35℃,时间2h,氨水和硫酸铵起始浓度均为2mol/L,空气流量8m3/h,固液质量体积比1∶10。铜萃取及反萃阶段优化条件为:萃取剂Lix84,萃取剂体积分数50%,相比1∶1,TBP浓度0.1mol/L,常温,以500次/min的速度震荡3min;反萃取剂硫酸,浓度0.2mol/L。在优化条件下,浸出、萃取及反萃取阶段的铜提取率分别为96.67%、98.87%及93.34%,效果良好。  相似文献   

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