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相似文献
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1.
2.
陈娟 《冶金与材料》2021,41(2):60-61
随着人们对高分子材料认识程度的增加,在进行建筑材料选择时更倾向于使用化学材料和技术.由于建筑材料中难免会出现边角余料,这些材料多半含有有机高分子物质,所以在进行废旧材料回收的过程中,一定要预防不同材料可能存在的危害,要使用正确的方式进行回收处理,变废为宝的同时,降低对自然环境的危害.  相似文献   

3.
随着锂离子电池的广泛应用,大量的废旧锂离子电池产量逐年增加,由于负极材料容量较低(≈175 mAh·g-1)以及需要较高的工作电势,硅负极材料仍然处于研究阶段,所以对大量的退役锂离子电池石墨负极进行高效回收直接再生具有重要的现实意义。为此,本文介绍近年来废旧锂离子电池石墨负极材料回收利用研究现状,分析废旧石墨负极常用回收利用方法优缺点,主要包括火法回收、湿法回收和材料再生等方案,并对废旧锂离子电池石墨负极材料的高效、绿色回收利用进行了展望。  相似文献   

4.
随着智能电子终端普及与"5G时代"来临,废旧钴酸锂锂离子电池产量已逐年增加.废旧钴酸锂电池中蕴含丰富钴资源,是缓解我国钴供需紧张的重要源头,废旧LiCoO2电池资源化利用具有重大的现实意义.为此,本文介绍近年来废旧钴酸锂电池材料回收利用研究现状,分析废旧钴酸锂电池常用回收利用方法优缺点,主要包括火法回收、湿法回收和材料...  相似文献   

5.
张文杰  杜云鹏  谢贤  封东霞  童雄  曹阳 《稀有金属》2023,(10):1437-1452
稀土具有的独特物理化学性质使其在发光材料、催化剂、永磁体、新能源汽车、风力发电等领域被广泛应用,随着对稀土需求的日益增长,不可再生的稀土资源逐渐匮乏。然而,大量的二次资源中含有丰富的稀土资源,回收循环利用其中稀土是稀土资源可持续开发利用的保障。废旧荧光灯在日常生活中十分常见,其中荧光粉含有大量稀土,回收利用废旧荧光粉中稀土不仅能减少对环境的污染,还能显著提高稀土资源循环利用率。文章综述了废旧荧光粉中稀土回收技术现状,对比分析了磁选法、浮选法、介质分选和超临界CO2萃取等物理法的应用情况,并对其存在的优势和不足进行了总结概括。同时详细阐述了酸浸、碱熔、化学沉淀、萃取等化学法在工业应用的现状和存在的问题,并且介绍了机械化学活化、微生物浸出在回收废旧荧光粉中稀土的机制和当前研究应用现状。在此基础上,展望了未来废旧荧光粉中稀土回收利用技术的发展方向,为中国早日实现二次资源中稀土的循环利用工业链提供借鉴。  相似文献   

6.
《黄金科学技术》2006,14(3):40-40
本发明公开了从例如氧化和硫化含金矿石的含贵金属的材料中,浸取贵金属的方法。该方法包括如下步骤:(i)以含硫代硫酸盐基浸滤剂的浸取溶液浸取贵金属;(ii)通过氧化材料中的贵金属将材料处理成在随后的浸取步骤中可溶解的形式;其后作为独立步骤。  相似文献   

7.
锂离子电池以其优异的性能得到了广泛的应用,但其废弃量也在逐年增加.如果不进行有效地处理,不仅给环境带来巨大的压力,而且也会造成资源的极大浪费.基于此,介绍了锂离子电池的主要构成及回收必要性,详细综述了目前废旧锂离子电池正极材料有价资源回收方法.最后提出当前废旧锂离子电池回收存在的问题,并对未来发展方向作了展望,从经济和环境保护两方面考虑废旧电池材料化工艺最有可能成为今后该领域研究的方向.   相似文献   

8.
在各类废旧家电的处理工艺比选的基础上,结合我国经济发展和操作水平的实际情况.筛选出适合我国国情的废旧家电回收利用工艺,并对废冰箱、废电视机、废洗衣机等废旧家电的回收利用工艺作了简要的分析.  相似文献   

9.
贵金属的二次回收   总被引:1,自引:0,他引:1  
高志祥  苏跃美 《稀有金属》1996,20(2):133-138
由于贵金属资源的有限性,对其废料的再回收显得十分重要。本文中介绍了贵金属的需求、废料种类及二次回收的主要方法。  相似文献   

10.
废旧印刷电路板回收利用的研究进展   总被引:1,自引:5,他引:1       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   

11.
微波消解技术应用于难分解贵金属化合物的分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
提出了微波密闭快速消解难分解的KAu(CN)2,KAu(CN)4,Pt(NH3)2(NO2)2,K2[Pt(NO2)4],Pt(NH3)2Cl2,Pt(NH3)4Cl2,(NH4)2PtCl6,K2PtCl4,Pt(C5H7O2)2等化合物的方法。比较了微波密闭消解法与传统分解法的条件;采用精密电化学滴定法分析了Au和Pt的含量,并与传统分析方法BS5658法(H2SO4发烟重量法)、火试金法和湿法重量法进行了结果对照。结果表明:以HCl-H2O2,HCl-HNO3分别为Au和Pt类化合物的消解试剂,于优  相似文献   

12.
研究了将难溶氧化铂通过水合肼还原成海绵铂,用王水溶解海绵铂,采用氯化铵沉淀法测定铂,从而建立了难溶氧化铂中铂含量的测定方法。对还原剂的选择、还原温度、还原酸度、还原后沉淀过滤洗涤方式及共存元素的干扰等条件进行了一系列实验,解决了难溶氧化铂中铂测定的难题。该方法易于操作,准确度高。将该方法应用于5个不同品位难溶氧化铂样品中铂的测定,相对标准偏差(RSD)为0.10%~0.30%(n=9)。采用该方法测定基准物质氧化铂(PtO2·H2O)中的铂含量,测定值和标准值相符合,从而证明该方法的可行性和可靠性。  相似文献   

13.
就目前来看,每年全世界全会有大量的废催化剂产生,这些废催化剂中含有许多的贵金属及其氧化物,如果能加以二次利用,那么就能够大大增加资源的利用效率,并且保证环境安全。基于此,本文从多个方面对废催化剂中贵金属的回收工艺进行了探讨,包括对金属铂、铑以及钯的回收,并分析了废催化剂的前处理技术,以此为相关研究人员提供参考意见,并帮助提高废催化剂的二次利用效率。  相似文献   

14.
铜阳极泥湿法回收贵金属工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈庆邦  聂晓军 《黄金》1999,20(5):38-40
对广东花都稀有金属,贵金属冶炼厂铜阳极泥湿法回收贵金属工艺进行了研究试验,试验结果表明工艺是成功的,铜浸出率95%以上,银浸出率98%,金浸出率96%,钯浸出率95%。  相似文献   

15.
贵金属材料制造行业是国家重点支持的新材料领域。随着高新技术产业的快速发展,贵金属需求也越来越大。由于贵金属单件产品及元器件体积、质量小,技术性能要求精,通常均应用于关键和核心部位,应用领域广,使用价值昂贵。阐述了贵金属材料在电子信息、生物医药、高温材料、汽车工业、石油化工、国防安全等6个领域中的应用和发展,其已成为新材料领域研究重点。  相似文献   

16.
杨丙雨  冯玉怀 《黄金》1999,20(3):41-48
简要地介绍了中国分析工作者借卟啉类试剂以光度法测定贵金属的研究和应用概况。  相似文献   

17.
龚诚  韩冰  李杉杉 《黄金》2010,31(12):54-56
近年来,贵金属饰品中存在的有害元素引起了国内外各检测机构的高度关注。这些有害元素不仅对消费者的身体健康产生了极大的危害,对首饰制造行业的生产、销售和贸易也产生了巨大的影响,因此对贵金属饰品中有害元素的含量进行限定是十分必要的。文中对国内外饰品中有害元素的行业标准进行了介绍,并对有害元素分析常用的样品分解方法、分离富集方法以及仪器检测技术进行了总结和评述,同时还对该研究领域的未来发展趋势进行了展望。  相似文献   

18.
李中春  周全法 《黄金》2006,27(1):3-6
贵金属纳米材料是一类在电子、化工、医药等领域有着广阔应用前景的新型材料,控制贵金属纳米粒子的大小和形状是其获得应用的前提。文中系统地介绍了常见表面活性剂分子有序组合体(胶束、微乳液和溶致液晶)的性质特点和功能特性,并对胶束、微乳液和溶致液晶3种常见表面活性剂分子有序组合体在贵金属纳米材料制备中的应用现状和应用前景进行了评述。  相似文献   

19.
废弃电路板是电子废弃物的重要组成部分.目前工业生产及工艺开发多针对极具经济回收价值的电路板金属组分.然而,占电路板质量分数70%的非金属组分却关注较少.文章分析了废弃电路板非金属组分的组成及其有害组分,其含有树脂及玻璃纤维等有价成分和溴、夹杂重金属等污染环境的物质,其回收利用对于资源循环利用及环境保护均有重要意义.非金属组分回收利用主要有物理处理和化学处理2种技术:物理处理技术主要将非金属组分用作结构材料填料、塑料改性剂和建筑材料改性剂;化学处理技术通过焚烧将非金属组分用作燃料和熔剂或通过热解回收或溶剂分解回收可将非金属组分转化为化工产品.这2种技术在非金属组分资源化利用上各有优势,都已有部分工业化应用.   相似文献   

20.
庞晓辉  高颂 《冶金分析》2012,32(5):45-48
介绍了电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定钛合金中贵金属元素Ir、Au、Pd、Rh、Ru的方法。通过溶样方法选择、仪器工作 参数优化、基体和共存元素对待测元素的影响等试验,确定了采用盐酸、氢氟酸和硝酸溶解样品,用基体匹配方法消除基体钛对测定的影响 。在仪器最佳工作条件下、选择了Ir 224.268nm 、Au 267.595 nm 、Pd 340.458 nm、Rh 343.489 nm 、Ru 240.272 nm 谱线为分析线,测 得方法的检出限是0.000 1 ~0.003 μg/mL。加标回收及精密度试验表明:本方法能满足钛合金中Ir、Au、Pd、Rh、Ru等元素分析的要求, 回收率在90%~110%之间,相对标准偏差小于14%(n=6)。  相似文献   

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