鈀碳回收具備極為廣闊的市場(chǎng)前景,在當(dāng)下及未來(lái)都蘊(yùn)含著諸多發(fā)展機(jī)遇。
資源稀缺與需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng):鈀是一種稀有貴金屬,全球儲(chǔ)量有限。隨著工業(yè)化進(jìn)程的加快,鈀碳催化劑在石油化工、制藥、精細(xì)化工、電子以及新興的新能源等眾多領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。例如在石油化工的加氫反應(yīng)、制藥行業(yè)的合成過(guò)程中,鈀碳催化劑憑借、穩(wěn)定的特性成為關(guān)鍵要素 。以氫燃料電池為例,鈀碳作為電極催化劑或輔助材料,對(duì)提升燃料電池的效率和穩(wěn)定性至關(guān)重要。全球?qū)@些行業(yè)產(chǎn)品需求的持續(xù)攀升,使得鈀碳的使用量與日俱增,而鈀資源的稀缺性導(dǎo)致其價(jià)格昂貴,這就促使企業(yè)尋求從廢棄鈀碳中回收鈀金屬,以滿足自身生產(chǎn)需求,降低對(duì)新鈀資源的依賴程度。
鉑金有哪些生產(chǎn)過(guò)程及工藝條件呢?
經(jīng)NaClO3氧化溶解后后,加入氯化銨沉鉑,過(guò)濾后沉鉑渣經(jīng)過(guò)焙燒得到粗鉑,粗鉑經(jīng)過(guò)氯化中和草酸除金后,加氯化銨再次沉鉑,在焙燒得粗鉑,反復(fù)操作幾次,直至得到較純凈的鉑粉(水泥狀)。
1.浸出
鉑金氯化浸出是在強(qiáng)氧化劑如王水、NaClO3的作用下,在一定的溫度及酸度條件下,使所有賤金屬及貴金屬被氧化溶解進(jìn)溶液,銀則生成氯化銀沉淀留在渣中,當(dāng)氯化渣完全沉淀后,過(guò)濾,濾渣用3N鹽酸洗滌無(wú)色。
2.中和
浸出液酸度較高,通過(guò)加入NaOH調(diào)整pH=1,然后過(guò)濾,濾渣用pH=1鹽酸洗滌至無(wú)色。
3.沉鉑
在一定溫度下,向中和過(guò)濾后液體加入氯化銨,直至加入氯化銨不在生成黃色沉淀物,停止加氯化銨,將料液急劇冷卻至常溫,靜置澄清后,過(guò)濾,濾渣用10%氯化銨常溫洗滌2-3次
4.焙燒
將濾波酸銨放入馬弗爐中進(jìn)行焙燒,氯鉑酸銨經(jīng)高溫分解為淡灰色的海綿鉑,取出海綿鉑,研磨后再次經(jīng)氯化、中和、草酸除金,用氯化銨沉鉑,然后進(jìn)行焙燒,反復(fù)進(jìn)行幾次直至得到較純凈的鉑粉。
電子廢棄物中貴金屬回收基本工藝流程。其工藝可分為前處理及后續(xù)處理2個(gè)階段。前處理指機(jī)械處理方法;后續(xù)處理包括火法冶金、濕法冶金和生物方法等。80年代火法冶金較為普遍,主要有焚燒熔出工藝、高溫氧化熔煉工藝、浮渣技術(shù)、電弧爐燒結(jié)工藝等。80年代后, 由于人們對(duì)環(huán)保的重視和從電子廢物中回收貴金屬已變得有利可圖, 許多科研工作者開(kāi)始從事這方面的研究, 并取得技術(shù)上的突破與進(jìn)步, 使?jié)穹ㄒ苯鹛崛≠F金屬技術(shù)日趨完善。
重金屬污染與其他有機(jī)化合物的污染不同。不少有機(jī)化合物可以通過(guò)自然界本身物理的、化學(xué)的或生物的凈化,使有害性降低或解除。
而重金屬具有富集性,很難在環(huán)境中降解。目前我國(guó)由于在重金屬的開(kāi)采、冶煉、加工過(guò)程中,造成不少重金屬如鉛、汞、鎘、鈷等進(jìn)入大氣、水、土壤引起嚴(yán)重的環(huán)境污染。
如隨廢水排出的重金屬,即使?jié)舛刃。部稍谠孱惡偷啄嘀蟹e累,被魚(yú)和貝類體表吸附,產(chǎn)生食物鏈濃縮,從而造成公害。