二次稀贵金属绿色回收新技术研究

来源 :沈阳航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chongqingyy
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稀贵金属已成为保证国家安全新兴的不可替代的战略性资源,广泛的应用于冶金、航空航天、军工国防等领域。贵金属在自然界中的含量稀少,稀土资源储备丰富,但丰度较低,从二次资源中提取稀土和贵金属可以节约天然资源,实现国土资源的可持续发展战略。废旧电路板是一种贵金属资源丰富的固体废物;稀土熔盐电解渣是一种重要的稀土二次资源。本文以废旧内存条和氟化稀土熔盐电解渣为对象,对废旧内存条进行低温熔融混碱处理,考察反应气氛、温度、时间、物料比等工艺参数对内存条非金属降解的影响。研究发现,当温度为400℃、碱与内存条物料比MR为5/1时,反应时间60min后,内存条中非金属物料的降解率可达95.45%。溴化环氧树脂降解为小分子,有害元素Br被熔碱吸收形成溴盐;重金属Pb回收到混合金属中,回收过程绿色高效。对获得的由Cu、Fe、Ni、Au、Ag等组成的混合多金属进行磁选分离,形成富Cu与富Fe(Ni)两类物料,贵金属Au、Ag富集在富Cu中形成金银铜高价值集团。采用酸浸法和焙烧法回收稀土熔盐电解渣中的稀土,酸浸法中考察盐酸与盐酸/硝酸混酸对稀土的浸取效果,焙烧法考察了 K2CO3、Na2CO3、KOH、NaOH、K2SiO3五种转化剂对废渣的物相重构效果,通过实验,选择KOH、K2SiO3作为转化剂,使废渣中的氟转化为氟盐,稀土转化为不溶于水的物质,水浸将稀土与氟分离,再通过酸浸、沉淀、灼烧获得纯度为99.1%的稀土氧化物,稀土回收率为98.1%、97.6%。含氟废水通过混凝沉淀法去除F-,最终F-浓度为3.982-4.964 ppm,符合国家废水的一级排放标准≤10mg/L。
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