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相似文献
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1.
废弃印刷线路板综合回收技术评述   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
废弃的印刷线路板具有污染环境和潜在资源的双重特性.因此无论从环境保护,还是从资源利用上来讲,对废弃印刷线路板的综合回收再利用都具有极其重要的意义.本文主要介绍了当前废弃印刷线路板的各种综合回收技术.  相似文献   

2.
研究用碘化法从废弃印刷线路板中浸取金的过程.结果表明,碘化法从废弃印刷线路板中浸取金的合理条件为:碘的质量分数为1.0%~1.2%,n(I2)∶n(I-)=1∶8~1∶10,助氧化剂双氧水的质量分数1%~2%,浸出时间4h,固液比为1∶10,浸出温度为常温(25℃),溶液pH值控制在中性.此时金浸出率可达95%.碘化法浸取金具有环保、高效、药剂易回收等优点.  相似文献   

3.
硫代硫酸盐从废弃印刷线路板中浸金实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫代硫酸盐浸金的主要影响因素有: 浸取温度、反应时间、硫代硫酸盐浓度、二价铜离子浓度、氨浓度。合适的浸金条件是: 固液比为1∶5, 浸取温度60 ℃, 反应时间2 h, 硫代硫酸盐浓度0.4 mol/L, 二价铜离子浓度0.04 mol/L, 氨浓度0.45 mol/L, pH=9.5, 添加0.2%的SO32-, 空气进气速率1 L/min。研究表明, 硫代硫酸盐能够非常有效地从废弃印刷线路板中浸取金。  相似文献   

4.
废弃印刷线路板(WPCBs)成分复杂,富含多种有色、稀贵金属,具有环境危害大、潜在价值高等特点。为使业界较全面地了解微生物在WPCBs资源化利用中的应用状况,推动该技术的发展,介绍了化能自养菌和异养菌浸出WPCBs中有价金属、微生物吸附法回收WPCBs浸出液中金属离子等3方面的发展,指出今后应加强高效菌种的选育、WPCBs微生物柱浸或搅拌浸出理论研究以及大颗粒WPCBs微生物搅拌反应器的研发等工作。  相似文献   

5.
硫脲浸取回收废弃印刷线路板(PCBs)中的金银   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究用硫脲浸取金银技术从废弃印刷线路板中回收金银.结果表明,硫脲能够有效地从废弃印刷线路板中浸取金银,最佳浸出条件为固液比为1:10,搅拌速度为300r/min,室温浸墩(20~25℃),浸取时间1h,硫脲浓度为12g/L,Fe3+质量分数为0.8%,pH为1.5.最佳条件下,金和银的浸取率分别达91.4%和80.2%.  相似文献   

6.
采用万能高速粉碎机对废弃线路板进行破碎,采用ICP-AES分析线路板中主要金属含量,研究破碎累积时间对破碎产物以及金属铜在各粒径范围分布的影响,讨论粉末粒径大小对水力摇床分选效果的影响。结果表明,线路板中金属铜的含量达约25%;当破碎累积时间为180 s时,得到的破碎产品在0.15~1 mm粒径范围内的产率最高。采用水力摇床分选时,在0.15~1 mm粒径的粉末比较适合水力摇床分选,此粒级中铜的回收率达到98.3%以上。  相似文献   

7.
ICP-MS法同时测定金属铅中微量Ni和Cd   总被引:2,自引:0,他引:2  
冯先进 《有色金属》2006,58(4):138-139
研究金属铅中痕量Ni和CA的ICP-MS同时测定方法。采用硝酸溶解待测样品后,蒸至有硝酸铅晶体析出,加入少量的硫酸,使基体铅以硫酸铅的形式沉淀。转移至100mL容量瓶,静置,使硫酸铅沉于瓶底,吸取25mL上清液于100mL烧杯中,加热至冒尽硫酸烟后,加入2%硝酸浸取,定容于25mL容量瓶中,以Rh为内标,ICP-MS同时测定Ni和Cd。方法准确、快速。测定下限可达0.00001%,加标回收率在100%~105%之间,RSD≤6%。方法已经应用于金属铅中痕量镍和镉的测定,结果满意。  相似文献   

8.
采用温控管式炉在750 ℃条件下,对废弃印刷线路板进行高温裂解,以分离回收其中的有机和金属材料.利用GC-MS(FID), ICP-AES等对裂解产物进行了检测分析.结果表明:高温裂解油中含有高浓度的苯酚,裂解渣由有机物、玻璃纤维和金属碎片组成,容易粉碎分离.分离出的金属产物主要含有铜、钙、铁、镍、锌和铝以及含量很低的其它一些稀贵金属如镓、钯、银和金等.  相似文献   

9.
废印刷线路板的常温粉碎特性研究   总被引:7,自引:2,他引:7  
废弃线路板的粉碎和所含金属组分的高效解离是后续分选回收的前提条件。本文借助万能试验机、空气动力枪及颗粒高速动态分析系统分析了FR-4型线路板的力学性质;比较了锤式粉碎机、振动磨和微粉碎机在常温条件下粉碎线路板时,金属解离度、粒级分布、金属分布率以及颗粒形状的差别,探讨了线路板的解离机理。研究结果表明:FR-4型线路板为韧性较强的材料,在高速冲击粉碎下,其解离机理以脱离解离为主、分散解离为辅;采用剪切、摩擦粉碎时,以分散解离为主、脱离解离为辅。选择性粉碎有利于金属组分在粗级别富集。线路板在锤式粉碎机作用下,金属组分在0.6mm实现解离,过粉碎现象较轻,85.1%的金属集中在-0.9+0.074mm粒级中,为后续的静电分选回收金属富集体创造了良好的条件。  相似文献   

10.
我国废弃线路板的物理处理技术评述   总被引:12,自引:1,他引:12  
废弃线路板具有数量大、潜在价值高和环境危害大等特点,使得废弃线路板的资源化具有重要的经济回收价值和环境保护意义。机械物理法处理废弃线路板具有投资小、运行成本低、二次污染少等特点,成为当前研究的重点。本文介绍了我国近几年发展起来的采用机械物理法处理废弃线路板的主要工艺,分析、比较了各种工艺的优缺点及其关键技术与设备,并提出按照回收物料综合效率和环境权重来评价回收效果的好坏。  相似文献   

11.
废印刷线路板微生物浸出液中铜的选择性萃取   总被引:3,自引:0,他引:3  
张承龙  王景伟  白建峰  关杰 《金属矿山》2009,39(10):158-160
对萃取法分离废印刷线路板微生物浸出液中的铜进行了研究。结果表明:选用N902为萃取剂,可很好地选择性萃取浸出液中的铜,在萃取剂浓度为10%,萃取相比为1∶1,萃取搅拌时间为5 min的条件下,铜的萃取率可达99.51%,Cu与Fe的分离系数为2 058;以硫酸溶液为反萃剂对萃取获得的负载有机相进行反萃取,在硫酸溶液浓度为1.8 mol/L,反萃取相比为1∶1,反萃取搅拌时间为5 min的条件下,铜的反萃率可达93.57%。  相似文献   

12.
废旧印刷线路板中含有多种有色金属,若将其随意丢弃或采用不恰当的处理方法,不仅会污染环境,还会造成资源流失。本文对采用重力分选技术实现废旧印刷线路板中有色金属富集的可行性进行了研究。结果表明:重选法(摇床)可以实现废旧印刷线路板中有色金属和玻璃纤维、树脂的分离;在实验的破碎粒度范围内,将废旧印刷线路板破碎到-0.5mm时,摇床分选效果最好。  相似文献   

13.
废弃线路板非金属组分中的玻璃纤维会影响其回收再利用效率。为改善此现状,本研究利用试验室摩擦静电分选系统探究从非金属组分中脱除玻璃纤维的可行性。用X射线荧光光谱仪(XRF)和扫描电子显微镜(SEM)对非金属组分原料及其分选产品进行分析。结果表明:废弃线路板非金属组分中含有大量的玻璃纤维,且其主要元素为铝、硅、钙。无机组分与有机组分具有明显的荷电差异,这为摩擦电选分离出玻璃纤维提供了理论基础。在摩擦电选试验中玻璃纤维荷正电,富集在负极产品中,而塑料颗粒荷负电,富集在正极产品中。XRF和SEM结果表明摩擦电选可以有效地从废弃电路板非金属组分中脱除玻璃纤维。  相似文献   

14.
尹跃群 《有色金属》2003,55(1):133-135
研究原子吸收分光光度法连续测定钢铁中的铜,铬,锰的方法,采用混合增感剂十二烷基硫酸钠和苯二甲酸氢钾消除基体的干扰,确定最佳酸度条件,方法操作简便,准确度和精密度较高,相对标准偏差分别为:铜1.4%,铬1.7%,锰1.3%,加标回收率;铜98.2%-103%,铬98.4%-101%,锰96.4%-101%。  相似文献   

15.
王小松  吴崇珍  高霞  朱伯仲 《非金属矿》2004,27(5):42-43,56
建立了在1.0mol/L HCI介质中,以氯化十六烷基毗啶-乙酸丁酯萃取分离银与镉的新体系,并以有机相喷雾。进行火焰原子吸收法连续测定银与镉。该法简便、快速、灵敏,约30种共存离子对测定体系无干扰,已成功地应用于废水样品中微量银与镉的测定。  相似文献   

16.
氢化物发生—原子荧光光谱法测定纺织品和皮革中微量铅   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用氢化物发生-原子荧光光谱法测定纺织品和皮革样品中微量的铅,研究了还原剂和催化剂的浓度、测定介质、干扰元素以及仪器操作条件对测定的影响。该方法的检出限为0.19μg/L,相对标准偏差5.09%,回收率在98%-105%之间。  相似文献   

17.
刘平 《有色金属》2008,60(1):134-136
用光栅看谱镜和棱镜看谱镜分析钛合金及成分元素锰、铬、锫的特征谱线,研究钛合金中锰、铬、锆元素的定性分析、半定量分析方法.锰、铬、锫元素可分别使用Mn 475.40谱线组、cr520.45谱线组和Zr 473.95谱线组进行定性和半定量分析.  相似文献   

18.
为建立化学蒸气发生-原子荧光光谱法测定皮革和纺织品中可溶性痕量镉的方法,研究了还原剂浓度、酸度、催化剂浓度、共存元素以及仪器条件等主要因素对测定的影响。选择了最佳试验条件,检出限为0.8ng/g,加标回收率在95%-107%之间,能满足国际标准规定限量的测定要求。  相似文献   

19.
低镍锍是传统火法冶炼镍的中间产物,硫化镍矿中的有价金属元素(如Ni、Cu、Fe、Co等)富集形成硫化物共熔体,贵金属元素(如Au、Ag、Pt等)也富集进入低镍锍中。测定低镍锍的贵金属含量有助于评估低镍锍的价值。建立一种快速测定低镍锍中微量银的方法,使用硝酸、盐酸及高氯酸混合酸溶解低镍锍试样,在盐酸介质中使用火焰原子吸收光谱仪测定银的含量。同时,考查了Fe、Ni、Cu、Co等主要成分对银含量测定的干扰。研究结果表明:低镍锍的基体元素,对银含量的测定结果无干扰;对样品进行测试,得到该方法的相对标准偏差(RSD)为0.41%—1.41%,加标回收率介于96.2%—107.0%。说明,火焰原子吸收光谱法简单快速,测量结果稳定、准确度高,可满足低镍锍中微量银的测定需求。  相似文献   

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