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兰兴华 《有色金属再生与利用》2004,(9):17-20
近年来有许多因素造成美国铜废料回收率下降,而向发展中的市场经济国家,如中国和印度出口的铜废料量相应上升。本文试图通过分析目前铜回收率的趋势、废料消费的类型以及进出口统计数字,能对上述问题有个较为明晰的了解。 相似文献
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《有色金属再生与利用》2007,(4)
针对银铜复合废料回收的必要性,及国内外对银铜复合废料分离回收现状,实验研究了一套完整的银铜分离回收工艺,该工艺具有高效、简便、低成本、少污染等优点,铜回收率达99.7%,银回收率大于99.9%,回收铜、银的纯度高于99.9%。 相似文献
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针对银铜复合废料回收的必要性,及国内外对银铜复合废料分离回收现状,实验研究了一些完整的银铜分离回收工艺,该工艺具有高效、简便、低成本、少污染等优点,铜回收率达99.7%,银回收率大于99.9%,回收铜、银的纯度高于99.9%。 相似文献
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(接第9期)
5.精炼废料用量显著下降
2002年外购铜废料的消费趋势发生了显著变化,冶炼厂作为废料的消费者已不再有显赫地位. 相似文献
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根据现有的铜废料储量估计,在过去40年里,印度已累积了3倍以上铜废料的供应量.而二次加工,采用旧铜废料目收再用以生产铜却仅仅翻倍.在过去10年里,当铜消费和原铜产量持续增长之时,可提供的旧铜废料增长超过了35%,然而它的二次加工实际上处于停滞状态.这对于关注地球环境质量以及经济可持续发展的人们来说,无疑是一个令人担忧、失望和需要检讨的不利状况. 相似文献
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苏鸿英 《有色金属再生与利用》2011,(1):24-25
印度国内有铜废料回收的巨大潜力,其大部分废料被掩埋在地下,数量达到印度铜总量40%。印度铜冶炼工业需要对这些废料进行深加工转换并组织包括回炉料,粉末和电机的铜残渣的收集。 相似文献
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传统的废铜精炼方法
废料生成
能够用来回收处理的铜在很大程度上受到该金属自身比较长的生命周期以及和它在耐用上的限制.铜的使用周期可以有很多年,电器传输电缆和室内布线就是最好的例子.根据最近的数据显示,70%以上的铜产品是用于电器工业中的电线电缆,这些电线电缆的寿命平均都有30~40年.尽管它们有着比较长的生命周期,现在很大比例的含铜废料都是来自电缆. 相似文献
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位于汉堡的北德精炼公司从电子废料中回收铜及有色金属的年产量正在不断增加,不仅有效地保护了人类资源,也为循环材料经济做了贡献。目前北德精炼公司从14吨电子废料中就能回收1吨铜,公司每年有40%的铜产量来自含铜废料、合金废料及含铜二次原料。北德精炼公司目前每年可回收40万吨金属材料,包括铜、银、金、铂、钯、铅、镍、铋、锡、锑、硅、碲,其中铜就占到22万吨北德精炼公司2002年春季投资4000万欧元在吕嫩建成了开赛尔回收系统投产以后,又于本财政年度投资500万欧元建设一条新的金属废料处理厂,负责处理含有有价金属的工业废渣及电子废料。 相似文献
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兰兴华 《有色金属再生与利用》2004,(11):29-32
2002年外购铜废料的消费趋势发生了显著变化,冶炼厂和精炼厂作为废料的消费者已不再有显赫地位。它们从以前的第二大消费者降到了第四位(消费量以实物量计)。2002年冶炼厂和精炼厂占有的铜废料量剧降到7.03万吨,即占从废料中回收铜总量的5.5%。相比之下,2000年这一比例为16%,即25.5万吨实物量。下降的主要原因是美国铜:工业中精炼厂的关闭和减产,以及原生铜生产者对可获得的原生原料来源有更大的依赖性。 相似文献
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《中国有色金属学会会刊》2015,(3)
研究改性生物质材料——香菇培养基废料对水溶液中重金属铜离子的吸附性能。结果表明:改性可以大大提高香菇培养基废料的吸附性能,其铜离子去除率高达95%以上;与天然香菇培养基废料相比,改性后吸附材料的比表面积和电负性增大,表面官能团数目及种类增多。在吸附0.75 h后,改性香菇培养基废料对铜离子的吸附达到平衡,该吸附过程是一个放热反应。改性香菇培养基废料吸附铜离子前后的扫描电镜和能谱分析表明,吸附铜离子的材料表面可明显看到孔隙被占据,且铜含量明显增加,而钠含量减少。 相似文献
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目前,只有少数几个大型铜熔炼厂能够从废杂铜中提取并生产A级阴极铜。当今的技术需要有大型工厂来熔炼、转化和精炼废杂铜中含有的杂质和浇铸阳极铜进行电解精练。本文介绍一种新型的流程。它是从被铅锡污染严重的废杂铜中获得阴极铜的生产流程。来自粉碎电缩、镀铜和电子废料的铜废料都适用于这种流程。 相似文献
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江岸机车车辆修理工厂车间的铜部工段,长期来为了“提高质量”,没有大量利用旧废料,铜末在加工车间堆积如山,从来没有使用过;总是认为铜末混有铁末,并且有 相似文献