12年
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銠粉回收,汽車(chē)催化劑中銠粉的回收技術(shù)
報廢汽車(chē)催化劑的銠回收需經(jīng)多步處理:
預處理:機械粉碎至<2mm顆粒,磁選去除鐵質(zhì)外殼;
富集:高溫熔煉(1500℃)生成銅銠合金,銠濃度提升10倍;
溶解:高壓氯氣浸出(5bar, 80℃),銠以Na3RhCl6形式進(jìn)入溶液;
提純:離子交換樹(shù)脂選擇性吸附銠,再用6M HCl洗脫。
日本豐田開(kāi)發(fā)的"Rh-Jet"系統可實(shí)現催化劑自動(dòng)拆解,銠回收率提升至92%。新突破是采用超臨界CO?萃取技術(shù),避免高溫導致的銠氧化物生成,純度可達99.95%。
銠粉回收,液-液萃取法提純銠粉的關(guān)鍵參數
銠的萃取提純通常采用磷酸三丁酯(TBP)-鹽酸體系,相比傳統沉淀法可減少30%的金屬損失。實(shí)驗數據表明,在6M HCl條件下,銠的分配系數可達120,而鐵、鎳等雜質(zhì)金屬的萃取率低于5%。德國巴斯夫開(kāi)發(fā)的逆流萃取系統,通過(guò)12級串聯(lián)裝置,使銠純度從95%提升至99.9%。關(guān)鍵控制點(diǎn)包括:有機相與水相比1:3、攪拌速度400rpm、溫度維持在40±2℃。需注意的是,萃取后有機相需用0.5M NaOH反萃,再生利用率達98%。2024年行業(yè)報告顯示,該技術(shù)使噸級銠粉的提純成本降低至12萬(wàn)元,較傳統方法節約40%。
銠粉回收,濕法冶金中銠的選擇性溶解技術(shù)
銠的化學(xué)惰性導致其溶解困難,工業(yè)解決方案包括:
高壓氯化:在鈦反應釜中通入Cl2(壓力3MPa),銠轉化為H3RhCl6,溶解率>95%;
電化學(xué)溶解:以石墨為陽(yáng)極,施加1.2V電位,銠選擇性氧化為Rh3?;
熔鹽法:NaHSO4-KHSO4混合鹽在450℃下熔融,可分解銠的氧化物層。
瑞士Heraeus專(zhuān)利技術(shù)(EP3564372)采用HCl-NaClO3體系,常溫下即可實(shí)現銠溶解,節省能耗40%。
銠粉回收,電子廢料中的銠回收潛力
電子工業(yè)使用銠制作電阻絲、觸點(diǎn)等部件,廢棄電路板中含銠量約0.01-0.05%。通過(guò)機械分選-酸浸聯(lián)合工藝,先剝離非金屬成分,再用硫脲或硫代硫酸鹽選擇性溶解銠。日本DOWA集團開(kāi)發(fā)的閉環(huán)回收系統,可從1萬(wàn)噸電子廢料中提取超50公斤銠,但需解決銅、鎳等共存金屬的干擾問(wèn)題。
銠粉回收,納米銠粉回收的特殊性
納米銠(粒徑<100nm)因表面能高,易氧化或團聚?;厥諘r(shí)需在浸出階段添加聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作為分散劑,防止Rh納米顆粒聚合。美國NanoSphere公司的專(zhuān)利技術(shù)采用超臨界CO?干燥法,從廢燃料電池催化劑中回收的納米銠比表面積仍保持80m2/g以上。但納米級銠的過(guò)濾困難,需采用陶瓷膜錯流過(guò)濾系統(孔徑0.1μm),投資成本比傳統工藝高40%。
銠粉回收,高溫合金廢料中銠的火法富集
航空渦輪葉片含銠0.3-0.8%,俄羅斯VSMPO公司采用電弧爐氧化熔煉(1600℃)使銠富集在鎳锍相。技術(shù)關(guān)鍵:添加FeS降低熔渣粘度(控制在0.5Pa·s),銠捕集率從70%提升至93%。X射線(xiàn)衍射分析顯示,佳操作條件下形成的(Ni,Fe,Rh)?S?相可攜帶92%的銠。該工藝每噸廢料耗電3800kWh,但產(chǎn)出的銠鎳陽(yáng)極泥價(jià)值可達原料的15倍。需配套SO?回收制酸系統以滿(mǎn)足環(huán)保要求。
主營(yíng)行業(yè):鈀碳回收 |
公司主營(yíng):山東鈀碳回收,河北銠粉回收,上海鈀水回收,江蘇銠水回收--> |
采購產(chǎn)品:金水回收,廢鈀碳回收 |
主營(yíng)地區:上海 |
企業(yè)類(lèi)型:有限責任公司 |
公司成立時(shí)間:2010-01-01 |
員工人數:5 - 10 人 |
研發(fā)部門(mén)人數:5 - 10 人 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型 |
最近年檢時(shí)間:2025年 |
是否提供OEM:否 |
公司郵編:253000 |
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