废旧电脑印刷线路板金属成分溶出的试验研究

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微生物浸出印刷线路板中金属的研究进展

微生物浸出印刷线路板中金属的研究进展
作 为 电子产 品 中不可 缺少 的 部件 , 有成 分 复 杂 、 具 环
生 物 冶金 是利 用微 生物 的氧 化 、 溶 、 谢 产 物 酸 代 螯 合等 作用 使 矿 物 中的金 属 溶 解 , 而 达 到 浸 提金 从
属 目的 的 技 术 。微 生 物 在 矿 物 开 采 中 的 作 用 直 到 2 O世纪 的 中期 才 被 人 们 认 识 到 。最 初 发 现 的浸 矿
来 , 物 冶金技 术 由于 具 有 成 本 低 、 境 友 好 , 物 生 环 对
成分 进 行科 学有 效地 分离 富集 一 直是 电子废 弃 物 资
源化 利用 研究 的热点 和难 点 。 目前 , 已有 的废 印刷线路 板 资源化 利用 方法包 括 火法冶 金法[ ]湿 法冶 金 法_ 、 械物 理 法_ ¨ 等 。 2、 6 机 伽 1
r e r h a r pos d. es a c w s p o e
Ke wo d : y rs
p i t d c r u tb a d ;mir b ;r c c i g;t i b clu ;c a o e i a t r ls r i s rn e ic i o r s co e e y l n h o a i s y n g n c b c e i ta n l a
摘 要 印刷线路板作为电子产品中不可缺少的部件 , 具有成分复 杂、 环境危害 大和资 源化价值 高等特点 , 对废印刷 线路板成
分 进 行 科 学 有 效 地 分 离 富集 一 直 是 电子 废 弃物 资 源化 利 用 研 究 的热 点 和难 点 。从 适 用 的微 生物 种 类 、 生 物 的浸 提 机 制 、 响 微 生 微 影 物 浸 提 效 果 的 因素 等 方 面 综 述 了微 生 物 在 印刷 线 路 板 中金 属 的浸 出 中 的应 用 研 究 状 况 , 后 对 未 来 的研 究 方 向进 行 了展 望 。 最

废弃印刷线路板中金回收的试验研究

废弃印刷线路板中金回收的试验研究

废弃印刷线路板中金回收的试验研究随着电子行业的快速发展,废弃印刷线路板的数量也日益增多。

这些废弃物中含有许多有价值的金属,其中金是一种贵重金属,具有较高的回收价值。

因此,研究废弃印刷线路板中金的回收方法具有重要意义。

本文旨在通过试验研究,探讨废弃印刷线路板中金的回收工艺,为相关行业提供参考。

近年来,国内外学者针对废弃印刷线路板中金属的回收进行了大量研究。

其中,研究最多的是物理法和化学法。

物理法主要包括机械破碎、磁选、电选等,适用于金属富集程度较高的废弃印刷线路板。

化学法主要是利用酸碱溶液溶解电路板上的金属,再通过还原、置换等手段回收金。

然而,这些方法在金回收率、环境保护等方面仍存在一定局限性。

本次试验采用化学法回收金,主要步骤包括电路板的破碎、化学溶解、还原置换等。

实验装置主要由破碎机、溶液搅拌器、还原置换装置等组成。

实验材料包括废弃印刷线路板、化学试剂(如硝酸、盐酸等)、还原剂等。

实验过程中,首先将废弃印刷线路板进行破碎,然后将其溶解于硝酸溶液中。

在溶液中加入还原剂,使金离子还原为金属金。

通过控制实验条件,如破碎力度、溶解时间、还原剂用量等,考察各因素对金回收率的影响。

实验结果表明,当破碎力度为中等、溶解时间为2小时、还原剂用量为适量时,金回收率最高。

通过本次试验研究,得到以下化学法适用于废弃印刷线路板中金的回收,且金回收率较高;实验条件下,中等破碎力度、2小时溶解时间和适量还原剂用量是提高金回收率的关键因素。

本实验为废弃印刷线路板中金属的回收提供了新的思路和方法,具有重要指导意义。

然而,本次试验仍存在一定局限性。

例如,实际生产过程中,废弃印刷线路板的成分复杂,其他金属离子可能对金回收产生干扰。

因此,未来研究可进一步探讨更高效的回收工艺和优化实验条件,提高金回收率和纯度。

同时,环境保护和安全生产等方面的问题,以实现废弃印刷线路板中金属回收的绿色化和产业化。

随着科技的不断进步,电子废弃物的数量逐年增加,其中废弃印刷线路板成为了一个重要的组成部分。

酸碱处理-溶剂萃取法提取废旧电脑线路板中的金

酸碱处理-溶剂萃取法提取废旧电脑线路板中的金
o o d t p i g4 n ts i O ,sr p n ae i r h n 9 % ,d s l t n a d c n e s t e o e y o B i r ci fg l ,sr p n 0 mi u e n 7 ℃ o i t p i g r t s mo e t a 8 i it l i n o d n ae r c v r fMI K n ia o t e o g n c p a e a 2  ̄ ,t e r c v r s mo e t a 8 % .s v h o to xr ci n,a h a i mp o e t e u e e l h r a i h s t 1 0 C h e o e y i r h n 9 a e t e c s fe ta t o t te s me t me i r v h s f —
W u De o d ng,Zh o Gu ng a a a n n
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Ab t a t Ac d—B s e h o o y la h n f b s tl n c mp tr cr u tb a d ,t e r p r t n o o d l u d wi sr c : i a e T c n lg e c i g o a e mea s i o u e ic i o r s h n p e a ai fg l i i t o q h a u e i q a r ga,a d su y OlMI n td l BK i r e x r c in c p ct x r c o d,r s l h we h t r a i h s a ei . o cl w t l g re ta t a a i e ta t l h a o y g e u t s o d t a :o g n c p a e r t s0 6, s i s —

湿法技术从废弃线路板中提取金银的研究

湿法技术从废弃线路板中提取金银的研究

湿法技术从废弃线路板中提取金银的研究伴随着电子产品普及和更新速度的加快,大量的电子垃圾—印刷线路板也在以惊人的速度增加。

废弃印刷线路板给环境和人体所带来的危害以及其所含有的铜、金、银等金属资源,使得它的回收再利用越来越受到重视,也成为最近研究的热点。

因此,开发一种经济高效且环境友好的湿法工艺回收电子废弃物中的金和银已成当务之急。

本论文以废弃电脑印刷线路板为研究对象,通过将其经粉碎研磨处理后,将200目以下的废弃印刷线路板粉末用硝酸进行预处理,烘干以后经过消解,得出废弃电脑线路板中金和银的含量分别为0.0545 mg/g和0.281 mg/g。

采用三种方法进行金和银的提取实验,得到的最佳浸取条件分别为:(1)在双氧水氧化条件下硫氰酸盐法浸取金和银:在中性条件下,固液比1:20,SCN浓度0.8 mol/L,添加7.5%(v/v)的双氧水(浓度为30%),温度20℃,浸取时间1 h,达到的最高浸取率:金88.37%,银78.43%;(2)存在铜和氨的条件下氨法浸取金和银:固液比1:60,氨水浓度25%-28%(w/w),Cu2+浓度3×10-2 mol/L,加入一定体积的(NH3)2S04,使pH在9-10之间,温度60℃℃,提取时间4 h,最高浸出率:金96.23%,银92.58%;(3)碘化法浸金:固液比为1:50,pH在8-9之间,KI浓度为0.2 g/mL, m(I2):m(KI)=1:8,氨水体积比为1%,温度20℃,反应时间1 h,金和银的最高浸出率分别为96%和88.24%。

通过对硫氰酸盐法和氨法进行成本预算,得出双氧水氧化条件下硫氰酸盐法浸金和银的成本比较低,并以硫氰酸盐法为例进行了整体经济效益分析,得出处理1吨的废弃电脑线路板,可以获得180.4元的利润。

硫氰酸盐法浸取金和银具有浸出速度快,毒性小,成本低等有点,并且该方法在中性条件下进行,对设备的腐蚀性较小,具有良好的环境和经济效益,符合当今社会环境保护和资源二次利用的发展趋势。

硫脲浸出废旧电路板中金的实验研究

硫脲浸出废旧电路板中金的实验研究

2 实验 结果 与 讨 论
2 . 1 硝 酸 预处 理
本章采用硝酸先将贱金属 浸出 . 然后采用硫脲 浸出 . 得到硫脲 金 络合物。 浓硝酸具有 强烈 的腐蚀性 , 能溶解电路板中大部分 金属。叉因为 浓硝酸对铝有钝化 的作用 . 所以应先用稀硝 酸处理电路板碎 片 . 滤渣 再用浓硝酸进一 步处理 。对于硝酸的强氧化性 机理分 析如下 : 作人员和周围环境造 成极大 的危害I 2 1 硫脲法浸金是一种非常有效的 硝酸的氧化性原理研究 : 浓 硝酸 跟某些 金属反应时 , 硝酸 中的 N一般 方法, 是近年来湿法冶金 的一个研究热点[ 3 1 。硫脲浸金速度快 ; 浸出时 被还原成 N O: 。与同种金属反应 , 稀硝酸一般生 成 N O或 氧化 态更低 无毒 , 有利于环保; 试 剂易再生; 干扰离 子少 , 不受 C u、 P b 、 A s 、 T i 的干 的化合物。虽然标准 电极 电势 ‘ p q < ‘ P 。 但 浓硝 酸氧化性却强 扰 I : 硫脲 虽易于分解 . 但因其初期分解产 物二硫 甲脒具有一 定的氧 于 稀 硝 酸 化性 , 可促 进 A u [ S C ( N H 2 ] : + 的形成n , 因此 , 适 当控制浸 出体 系的电 普遍认为 . 铝的钝化是 由于其表面能迅速生成厚度约 5 O 一 2 0 0 0 A o 势. 降低硫脲的消耗 , 可提高浸 金率 。 笔者对硫脲 法回收 印刷线路板中 的氧化膜 A l 。 理想 的、 具有保护性的氧化膜应具备 晶体结构在高温 的金进行 了试验研究 热力学上稳定 . 表 现为高熔点和高生成热 。 晶格能较高 , 晶格 的空位浓 1 试 验 部 分 度低 ; 结构 阻碍金属离子 、 氧 离子 、 电子 等的扩散 。 能起机 械阻隔作用 等三个必要条件。 铝遇到浓硝酸发生钝化 , 所以采 用先用稀硝酸处理 ,

硫脲法浸出废弃电脑线路板中金的研究

硫脲法浸出废弃电脑线路板中金的研究

硫脲法浸出废弃电脑线路板中金的研究黄祥浩,柯昌美,杨金堂,陈梅,柯海波,于锦昭(武汉科技大学化学与化工学院,湖北武汉430081)摘要:废弃电脑线路板是一种典型的电子废弃物,其中含有丰富的贵金属资源,而金的回收是废弃电脑线路板资源化研究的热点。

研究了用硫脲浸出废弃电脑线路板中的金,考察了硫脲质量浓度、反应时间、反应温度、三价铁离子质量分数、溶液pH 对金浸出率的影响。

结果表明,在硫脲质量浓度为12g/L 、反应时间为60min 、反应温度为30℃、三价铁离子质量分数为0.45%、溶液pH 为1.5条件下,金的浸出率达到90.93%。

硫脲法浸金因具有浸出速率快、浸出时无毒、对环境污染小、试剂易再生、干扰离子少等优点而具有广泛的应用前景。

关键词:废弃电脑线路板;硫脲;金;浸出中图分类号:X781文献标识码:A文章编号:1006-4990(2019)06-0062-03Study on gold leaching from discarded computer circuit boards by thiourea processHuang Xianghao ,Ke Changmei ,Yang Jintang ,Chen Mei ,Ke Haibo ,Yu Jinzhao(College of Chemical Engineering and Technology ,Wuhan University of Science and Technology ,W uhan 430081,China )Abstract :Discarded computer circuit boards is a typical electronic waste ,which is rich in precious metal resources ,and gold recycling is a hot spot in the research of waste computer circuit board resources.The thiourea was used to leaching gold from discarded computer boards ,and the effects of thiourea mass concentration ,reaction time ,reaction temperature ,Fe 3+mass fra ⁃cion and pH on gold leaching rate were investigated.The results showed that when the thioureamass concentration was 12g/L ,the reaction time was 60min ,the reaction temperature was 30℃,the Fe 3+concentration was 0.45%and the pH was 1.5,the gold leaching rate reached 90.93%.The thiourea method has a wide application prospect because of its high leaching rate ,non ⁃toxicity during leaching ,low environmental pollution ,easy regeneration of reagents ,and small interference ions.Key words :discarded circuit board ;thiourea ;gold ;leaching随着科学技术的高速发展和电子产品的更新换代,电子废弃物的数量急剧增加。

从废旧印刷线路板中提取回收金属铜的方法

从废旧印刷线路板中提取回收金属铜的方法

从废旧印刷线路板中提取回收金属铜的方法一,概述从废旧印刷线路板中提取回收金属铜的方法,即首先将去除元器件的废旧线路板破碎成块状,接着用粉碎机粉碎,过30目筛,所得的颗粒粉料依次经风选、电选得到铜含量较高的金属富集体;然后将金属富集体用由氯酸钠、硫酸和水组成的浸出剂水溶液进行铜离子的浸出,得到的浸出液后经离心分离或压滤机过滤去除固体物质,得到的滤液经五级萃取、二级反萃后,得到的富铜液用电极法进行电积,最终在阴极材料上得到纯度可达99.99% 以上的铜,从而完成废旧线路板中金属铜的提取。

该方法可以高效的将废旧线路板中的金属铜提取出来,具有高效、节能、成本低、工艺简单等技术特点,可实现废旧线路板的资源化、无害化处理。

二,提取回收技术原理从废旧印刷线路板中提取回收金属铜的方法是研究环境科学技术,涉及到固体废弃物中电子废弃物的处理方法,以实现废旧线路板无害化、资源化利用。

印刷线路板是电器产品中电子元器件电气连接的支撑体。

随着各种电器产品更新换代速度的加快而越来越多的被淘汰。

这些废旧线路板若被直接丢弃,线路板中的重金属和基板上的高分子材料将对周围环境产生巨大的污染,同时废旧线路板中的有价金属没有被回收而造成浪费。

采用适当的回收利用技术对废旧线路板进行回收处理,不仅能避免二次污染,还能带来良好的经济效益。

废旧线路板中金属的分离提纯技术,主要有湿法、火法、生物法以及其他处理技术。

湿法用强氧化性的酸处理废旧线路板,将其中的金属氧化成金属离子进入到溶液中,进行提纯后采用置换或电解处理工艺回收金属。

该处理方法用硝酸等作为强氧化剂,在处理过程中会释放出大量的NOx,污染环境,且会有大量的含重金属废液产生,若处理不当,易造成二次污染。

火法是将废旧线路板放入熔炉中进行焚烧,将树脂等组分去除后再采用火法和电解法回收灰渣中的贵金属。

该方法会产生大量的含有二噁英、呋喃以及多氯联苯类物质的有毒烟气,存在二次污染和安全隐患。

生物法是利用微生物对特定金属的消费过程将金属从废旧线路板中提取出来。

废印制电路板在硝酸浸提液中的金属溶出规律

废印制电路板在硝酸浸提液中的金属溶出规律

刘景洋等废印制电路板在硝酸浸提液中的金属溶出规律废印制电路板在硝酸浸提液中的金属溶出规律*刘景洋1’2段宁1矗杨海玉3郭玉文1乔琦1(1.中国环境科学研究院,北京100012;2.北京师范大学水科学研究院,北京100875;3.华中科技大学环境科学与工程学院,湖北武汉430074)摘要以电子元器件脱落为反应终点,研究了摩尔浓度分别为1.I I、1.60、2.19、2.73、3.30、4.55m o l/L的硝酸浸提液中废印制电路板上C u,Sn、Pb、Fe等金属的溶出规律。

结果表明:(1)电子元器件脱落时间随硝酸浓度增大而缩短。

(2)当硝酸摩尔浓度小于2.73m ol/L时,废印制电路板中cu几乎不溶出。

(3)废印制电路板中sn和P b总体随硝酸浓度增大溶出速率加快,反应初期溶出速率都较快,反应后期溶出速率变慢。

(4)当硝酸摩尔浓度大于2,73m o l/L时,反应起始Fe迅速溶出达到一个较稳定的值,随着S n和P b的耗尽又一次迅速溶出.后一个迅速溶出规律与C u一致。

(5)在硝酸各浓度下,S n、P b溶出率一直高于80%且保持很好的一致性。

N i溶出率随着硝酸浓度的增大总体呈直线升高趋势,最终达到95%以上。

当硝酸摩尔浓度小于3.30m o l/L时,Cu、Fe、zn溶出率均为2%~3%;当硝酸摩尔浓度大于3.30m ol/L时,C u、Fe、Z n溶出率最终分别约为50%、80%和93%。

关键词废印制电路板溶出规律C u S n Pb硝酸St udy O H t he m et al s di s s olvi ng f r om w a st e pr i nt e d ci rcui t bo ar d s by usi n g nit r ic a ci d鹪l e ac hi ng l i quor LJ【,Ji ng-yankl”,D U A N N i n91~,r A N G H ai yu3,G U O Y uw enl,Q I A O Q i l.(1.C hi ne se R e se ar c h A c adem y of En vi ronm e nt a lSci ences,B ei j i ng100012;2.C ol l ege of W at er Sc i ence s,B ei j n g N or m al U n i ver si t y,B e i j i n g100875;3.C ol l e geof En—vi r onm e nt Sci e nces and Engi ne e ri ng,H ua zhong U n i ver si t y of Sci ence an d Tec hnol ogy,W uhan H ubei430074)A bs t r act:T he nit r ic aci d s ol ut i on s w i t h di f f er ent concen t r at i on(1.1l,1.60,2.19,2.73,3.30,4.55m ol/L)w er e e m pl o yed as l eachat e f or l eachi ng m e t al s f r om t he w as t e pr i nt e d ci rcui t boar ds(P C B).T he ef f ect s of nit r ic acidco ncen t r a t i on o n di sass em b l i ng t i m es of t he el ect ri c c o m pon e nt s a nd di ssol vi ng r at e of m e t al s w e r e i nves t i gat ed.R e—s ui t s i nd i cat ed t hat t he m et a l s w er e apt t O di s s ol ve i n s ol ut i on w i t h hi gh er nit r ic aci d co ncen t r a t i o n;t hey al l di s sol vedqui ckl y exce pt C u,w hi ch di d not di s s ol ve i n t he l eachat e w hen ni t r i c aci d co ncen t r a t i on w as l ow er t ha n2.73m ol/L.T h e di ssol vi ng r at ios of Sn a nd Pb w e r e ove r80%f or a l l t es t r un s,and t h ey co ul d r e ach t O95%w h en t he concen t r a—t i on of nit r ic aci d ex cee de d2.73m ol/L.F or C u。

从废印制电路板中提取金的研究

从废印制电路板中提取金的研究

(惠州市惠阳区力行环保有限公司,广东惠州516211)摘要:废印制电路板体量巨大,其中含有较高品位的金,对废印制电路板中的贵金属加以回收具有很大的经济效益和环境效益。

项目研究对象为经破碎分选后的废印制电路板并使用H 2O 2-H 2SO 4体系浸出铜之后的浸铜渣。

通过实验,确定浸出和回收金的最佳反应条件。

结果显示,金的直收率达到99%,熔铸的金锭纯度达到99.9%。

关键词:废印制电路板;金;浸出;回收;最佳反应条件中图分类号:X705文献标志码:A文章编号:1674-0912(2018)06-0032-03助理工程师,从事危险废弃物资源化、减量化及无害化研发工作。

随着世界电子行业的迅猛发展,终端设备更新换代速度越来越快,由此产生的电子废弃物已成为增长速度最快的城市固体废弃物之一[1,2],这其中埋藏着可循环利用的贵金属资源,尤其是稀贵金属,其品位是天然矿石的几十倍甚至是几百倍,是比天然矿山纯度更高的优良资源,具有巨大的回收价值,被喻为“城市矿山”[3]。

与此同时,对于导电性优良的金和银的需求与日俱增,而金银等贵金属的储量有限,且在开采和提炼过程中都会产生巨大的生态破坏和环境污染。

东华大学钟非文[2]、张俊艳[4]测定了某一代表性印制电路板中各金属元素的含量,见表1。

如表1所示,该印制电路板中金含量为101.3g/t 、银含量为96.6g/t ,其经济价值十分可观,且纯度超过了自然界同类富矿金属含量的10倍[5]。

金的提取方法有氰化法[6]、氯化法[7]、溴化法[8]、硫脲法[9]、硫代硫酸盐法[10]、石硫合剂法[11]、细菌法[12]等。

本项目研究对象为经破碎分选后的废印制电路板,并使用H 体系浸出铜之后的浸铜渣,浸1NaClO 3-H 2SO 4体系浸出金反应原理[14]为:2Au+ClO 3-+6H ++7Cl -=2[AuCl 4]-+3H 2O在NaClO 3-H 2SO 4体系浸出金的过程中,H 2SO 4有四方面作用:一是和NaClO 3反应生成氧化性极强的初生[Cl ],进而将金氧化;二是使原料中的铅尽可能少地进入溶液;三是它的挥发性比HCl 小,可改善操作环境[15];四是为了抑制PbCl 2的生成,以提高金粉的品位[14]。

从废弃印刷线路板中回收金的试验

从废弃印刷线路板中回收金的试验

Au S NH ) F 。一 AuS NH )】 e + + C( + e+ 【C( + +F
1 2 主 要 试 剂 及 仪 器 .
பைடு நூலகம்
笔 者对硫 脲法 回收 印刷线 路板 中的金 进行 了试
试 剂 :分析纯 硫脲 、硫酸 铁 、硫酸 及去 离子 水。 仪器 :恒 温磁 力搅拌器、A 3 O原子吸收分光光 A 2 度计。
gol e h n i hiur s p sbl n fec ie. ea h n d wih t ou e s ifuen e y s h d lac i g w t t o eai os i e a d e f tv The l c i g ofgol t hi r a i n l h c d b uc f c o sasl c m gt a t r ea h empe a u e,hiur a on en r ton, e onc n r t r t r t o e c c ta i F c e ta i l c i g p id n on en rton on, ea h n er a d c e ta i o Of H, SOdThe s t bl e ch l on ton r ol w st e s i l d r to i : e c n en p a LI . ui e la ig c di s a e asf l a l i o :h ol d— i qui a i s 15, a hig t l ert r i es
提金过程 中 ,产生 大量 的含 氰污 水 ,给工 人和周 围环 化溶 解。 当以 F s 作氧 化剂 ,金在硫脲 中的溶解 反应 e+
境造 成极 大的危害 [。硫脲法浸 金是 近年来 湿法冶金 为 : 3 ]

废旧线路板中主要有价金属的生物反应器浸出研究

废旧线路板中主要有价金属的生物反应器浸出研究
Ab s t r a c t :T o e x p l o r e t h e b i o l e a c h i n g c h a r a c t e r i s t i c s a n d p r o c e s s c o n d i t i o n s o f v a l u a b l e me t a l s i n b i o r e a c t o r wh i c h f r o m wa s t e p r i te n d c i r c u i t b o rd a s S O a s t o p r o mo t e t h e p r a c t i c a l a p p l i c ti a o n o f b i o l e a c h i n g t e c no h l o y, g t h e d e s i g n e d b a t c h mo d e
出9 0 . 2 4 %的铜 . 同时, 经1 9 7 h的浸 出, 可 以溶 出 9 3 . 0 6 %的镁 、9 2 . 0 0 %的锌 、8 5 . 5 9 %的铝 和 6 4 . 5 1 %的镍. 因此, 生物 浸 出反应 器 能有效 回 收废 旧线路 板 中的有 价金 属, 为 该技 术 的实际应 用 提供 了实 验证据 .
Ne n g ・ WU ,Y ANG C h o n g ,WU P i n g - x i a o ( 1 . C o l l e g e o f E n v i r o n me n t a n d E n e r g y ,S o u t h C h i n a Un i v e i n g r e a c t o r a n d wa s u s e d a n d s t r a i n T h i o b a c i l l u s f e r r o o x i d a n s Z1 wa s i s o l a t e d . t h e o p t i mu m o p e r a t i o n c o n d i t i o n s

废旧印刷线路板预处理后金属分布特性

废旧印刷线路板预处理后金属分布特性

废旧印刷线路板预处理后金属分布特性摘要:以离子液体1-丁基磺酸-3-甲基咪唑三氟甲烷磺酸盐([BSO3HMIm]OTf)为浸出剂,初步研究了WPCBs浸铜过程中锌和铅浸出率的影响因素。

实验结果表明:铜、锌的浸出率随着WPCBs粒径的减小、H2O2溶液加入量的增大而增大,铜的浸出率随浸出温度的升高先增大后减小,锌的浸出率受浸出温度影响不大;铅的浸出率受5种因素影响不大,且总体处于较低水平。

在WPCBs粒径为0.100~0.250 mm、离子液体加入量为60.0%(φ)、H2O2溶液加入量为7.5%(φ)、固液比为1∶15、浸出温度为50 ℃的条件下,铜、锌、铅的浸出率分别为99.84%,93.25%,22.46%。

关键词:废旧印刷线路板(WPCBs);浸出;离子液体;铜;铅;锌1前言近年来,随着电子电器使用量增大、电子电器设备更新速度加快及非法输入,电子垃圾的数量急剧增长。

印刷线路板(PCBs)作为电子产品的重要组成部分,随着电子废弃物的大量产生,废旧印刷线路板(WPCBs)也在急剧增加。

WPCBs的组成复杂,其中含有铜、金等有价值的金属,特别是铜含量约为20%(w),高于铜矿石中铜的含量(0.6%)。

此外,WPCBs也含有铅、锌等重金属,如果处理不当,将给生态环境带来极大危害。

湿法浸取是WPCBs中二次资源回收的重要方法,有较高的金属回收率。

浸出剂是决定湿法回收金属效率的关键。

传统的浸出剂主要是无机酸,在作业过程中伴随有害气体产生,因此研发绿色稳定的浸出剂在湿法冶金中的应用显得尤为重要和紧迫。

离子液体较传统浸出剂具有挥发性小、蒸气压低、热稳定性好、毒性低等优点,已开始应用于湿法冶金领域。

Kilicarslan等使用离子液体1-丁基-3-甲基咪唑硫酸氢盐([bmim]HSO4)作为浸出剂回收废弃黄铜矿中的铜,回收率达82%。

Huang等首次使用离子液体[bmim]HSO4作为浸出剂回收WPCBs中的铜,铜的回收率高达99%。

从废电脑线路板中回收金属铜的试验研究_李晶莹

从废电脑线路板中回收金属铜的试验研究_李晶莹
从溶液或含铜废液中提取铜的方法较多常用的有离子交换法破络处理法化学沉淀法等124但这些方法都存在处理成本高二次污染严重回收产品质量不达标等缺点相比之下溶剂萃取法具有选择性高分离效果好试剂消耗少二次污染小且易于大规模生产作业等优点
第 28 卷第 4 期( 总第 112 期) 2009 年 12 月
湿法冶金 H ydromet allur gy of China
湿法浸铜研究中常采用的浸出剂为矿物酸, 如硫酸、硝酸、盐酸等, 但采用矿物酸浸出易使铜 以外的其他金属与铜一起被转移到液相, 使后续 金属铜的提取过程复杂化, 增大了处理成本。氨 水及铵盐溶液可与含铜矿石或废物中的铜离子形 成铜氨配合物, 可将铜选择性浸出[ 9-11] , 但从氨浸 液中富集铜需要一种有效的方法。从溶液或含铜
Vol1 28 No1 4( Sum1 112) Dec1 2009
从废电脑线路板中回收金属铜的试验研究
李晶莹
( 青岛科技大学 环境与安全工程学院, 山东 青岛 266042)
摘要: 试验设计了一个从废电脑线路板中回收 金属铜 的/ 浸出 ) 萃取 ) 电 积0 闭路循 环工艺。用 氨水- 氯化 铵 缓冲 溶液作浸出剂, 用 N 910 作萃取剂, 试验结果表 明: 虽然铜 浸出率 随浸出剂 循环次 数的增 加而有 所下降, 但第 10 次重复使用时, 铜浸出率仍保持在 95% 以上; 萃 取剂 N910 循环 使用 10 次, 铜 萃取率也在 99% 以上。 采用该工艺从废电脑线路板中回收铜, 铜回收效 率高, 且无废液和废气排放。粗略经济效益分析结果表明, 用 此工艺处理 1 t 废线路板, 可回收 219 kg 铜, 具有良好的经济效益, 浸出剂和萃取剂循 环使用既降低了铜回收 成本又减少了环境污染, 可实现经济与环境效益 的双赢。 关键词: 废电脑线路板; 铜; 回收; 废液闭路循环 中图分类号: X76; T F811 文献标志码: A 文章编号: 1009- 2617( 2009) 04- 0225- 04

旧电路板贵金属成分分析

旧电路板贵金属成分分析

旧电路板贵金属成分分析随着工业技术的发展,贵金属的应用愈来愈广泛,贵金属的资源也发生了变化,从冶炼厂的矿石资源中直接提取的贵金属数量已远远小于从废料和旧材料等“二次资源”中回收的数量。

据了解,电子垃圾中的贵金属(金、银等)含量高于矿石品位,例如,从每吨旧手机中可以提取的黄金量,是金矿石中的金含量的几十倍。

在印刷电路板中,其含有的金属包括铜、金、铝、镍、铅等,有些电路板还含有稀有金属。

有统计数据表明,每吨废电路板中含金量达到几百克左右。

那么如何分析旧电路板中贵金属成分的含量呢?对于贵金属的分析方法一般有:一、干法分析,例如火试金法;二、湿法分析,包括分光光度法、原子吸收法、气相色谱法、液相色谱法等。

1、火试金法火试金法是用加熔剂熔炼矿石和冶金产品的办法来定量测定其中贵金属的含量。

该方法具有取样代表性好、方法适用性广、富集效果好等优点,是金银及贵金属化学分析的重要手段。

它是将固体熔剂与矿样混合进行高温熔融反应,生成的合金熔体富集贵金属且沉于底部,而贱金属等生成硅酸盐、硼酸盐渣浮于表面,冷却后,取出合金扣,如以铅为捕集剂,得到的是铅扣,再将铅扣置于灰皿上,进行灰吹,最后得到贵金属合粒,从而达到分解、分离、富集的目的。

贵金属合粒用作分析测定。

2、原子吸收光谱法(AAS)原子吸收光谱法是基于气态的基态原子外层电子对紫外光和可见光范围的相对应原子共振辐射线的吸收强度来定量被测元素含量为基础的分析方法,是一种测量特定气态原子对光辐射的吸收的方法。

它在地质、冶金、机械、化工、农业、食品、轻工、生物医药、环境保护、材料科学等各个领域有广泛的应用。

3、X射线荧光光谱法(XRF)X射线荧光光谱法是利用样品对x射线的吸收随样品中的成分及其多少变化而变化来定性或定量测定样品中成分的一种方法。

它具有分析迅速、样品前处理简单、可分析元素范围广、谱线简单,光谱干扰少,试样形态多样性及测定时的非破坏性等特点。

它不仅用于常量元素的定性和定量分析,而且也可进行微量元素的测定,其检出限多数可达10-6。

络合剂对废印刷线路板元器件中金属银的浸出

络合剂对废印刷线路板元器件中金属银的浸出

络合剂对废印刷线路板元器件中金属银的浸出赵颖璠;张承龙;王鹏程;王景伟;白建峰【摘要】用络合法浸出废弃印刷线路板元器件中的金属银.主要研究了络合剂浓度、氧化剂浓度、反应温度、浸出时间对浸出效果的影响,使用电感耦合等离子体原子发射光谱法对样品进行分析.实验结果表明,废弃印刷线路板元器件中金属银的最佳浸出条件为:络合剂浓度25 g/L,氧化剂质量分数30%,反应时间2 h,反应温度308 K,浸出率达到80.95%.%The complexant was used to leach silver in components from waste printed circuit boards. It is focused on how the concen-tration of complexing agent and oxidant, reaction temperature, leaching time effect the leaching of silver. The samples were analyzed by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. It can be concluded that the optimum leaching conditions of silver from waste printed circuit boards' components was complexing agent concentration25 g/L, oxidant concentration 24%, reaction time 2 h, reaction temperature 310 K.【期刊名称】《上海第二工业大学学报》【年(卷),期】2015(032)003【总页数】4页(P201-204)【关键词】废弃印刷线路板;银;络合;浸出【作者】赵颖璠;张承龙;王鹏程;王景伟;白建峰【作者单位】上海第二工业大学电子废弃物资源化产学研合作开发中心,上海201209;上海第二工业大学电子废弃物资源化产学研合作开发中心,上海 201209;中国电器科学研究院有限公司,广州 510300;上海第二工业大学电子废弃物资源化产学研合作开发中心,上海 201209;上海第二工业大学电子废弃物资源化产学研合作开发中心,上海 201209【正文语种】中文【中图分类】TF832银是一种稀缺的银白色金属,在地壳中含量很少,仅占0.07 mg/L。

废弃电路板中金属的含量与溶出规律研究

废弃电路板中金属的含量与溶出规律研究

废弃电路板中金属的含量与溶出规律研究
曹卫承
【期刊名称】《当代化工》
【年(卷),期】2024(53)4
【摘要】电子废弃物中金属引起的环境问题日益增加,采用微波消解法对电子废弃物印刷电路板中金属分布及其构成进行研究,并通过配制仿真酸雨溶液对电路板中金属溶出规律进行分析。

结果表明:采用原子吸收光谱仪对电路板中金属含量进行测试,在废弃电路板中一共检测到12种金属,总量约占电路板总质量的37.3%。

其中,7种金属在p H值等于1的强酸性环境下表现出了良好的溶出性能,其溶出程度从高至低依次是铜、铁、锌、铅、镍、铬和镉,其中镉的溶出比例最大并且溶出速度最快。

研究结果为评估酸雨条件下金属从废弃电路板中溶出的潜在能力提供依据,为分析废弃电路板的环境危害以及衡量废弃电路板的生态风险提供基础数据。

【总页数】6页(P820-825)
【作者】曹卫承
【作者单位】上海市减污降碳管理运行技术中心
【正文语种】中文
【中图分类】X53
【相关文献】
1.废印制电路板在硝酸浸提液中的金属溶出规律
2.矿业活动固体废弃物中重金属溶出迁移规律研究进展
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4.咪唑基
氰酸盐离子液体溶金性能及其对电子废弃物中贵金属溶出的应用研究5.微波强化电解溶出电路板金属及机理研究
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废印刷线路板中金的浸取工艺研究

废印刷线路板中金的浸取工艺研究

废印刷线路板中金的浸取工艺研究本文研究了采用氰化法直接从废印刷线路板中浸取金的工艺及其特性,以实现金的选择性回收,提高金的回收率。

ﻭﻭﻭ材料与方法ﻭﻭﻭ1试验原料回收金试验所用的废印刷线路板是某厂制造电子设备过程中产生的报废板,金主要集中在插件和触点的表面上,用于改善插件和触点的性能。

废印刷线路板上还有大量的铝散热器、镀锌2试验装置ﻭ元件外壳和支架、不锈钢或碳钢以及铜螺栓等。

ﻭﻭﻭﻭ试验装置由一个容积约90L的长方形PVC槽和一台磁力驱动泵构成,见图1。

其中,自然补氧试验的循环管道出口插到液面以下,而水面射流补氧试验的循环管道出口与液面相平,两者均由磁力驱动泵完成反应过程浸出液的循环。

1.3试验方法及工艺流程试验分为2个阶段:第一阶段研究氰化浸金的影响因素;第二阶段研究实用的浸出工艺。

取一定量的废印刷线路板,按照既定比例及浓度加入氰化钠溶液,调节pH值,浸取反应一段时间后,取样分析,确定各因素对金浸出的影响,从而选择较合适的浸出条件。

在确定了浸出条件后,进行两次逆流浸出试验。

试验工艺流程见图2。

废印刷线路板为S0,第一次浸出后为S1,产生的含金浸出液L2送回收金工段;第二次浸出是用新配制的氰化钠溶液L0,浸出后的废印刷线路板为S2,得到的含金浸出液L1用于下一批废印刷线路板的第一次浸出。

经过二次浸出后的废印刷线路板S2进入洗涤工序.经过自来水W0的数次洗涤,得到回收金后的废印刷线路板S3,产生的洗水W1用来配制氰化钠溶液。

分析浸出液L2的金质量浓度和回收金后废印刷线路板S3的金含量,计算出金的浸出率及回收金后废印刷线路板上的金品位。

1.4测定方法金属元素含量:采用火焰原子吸收分光光度法。

CN—质量浓度:采用硝酸银滴定法。

1CN-质量浓度的影响ﻭﻭ结果与讨论ﻭﻭﻭﻭ取3份相同的废印刷线路板,每份7kg,分别投加氰化钠溶液70L,采用自然补氧方式,初始CN-质量浓度分别为200mg/L、350mg/L和500mg/L,浸出液中Au质量浓度随浸出时间的变化情况见.从可以看出,在试验所选择的CN-质量浓度范围内,CN-质量浓度对金浸出的影响不明显,因此选择初始CN—质量浓度选择200mg/L即可。

热解技术处理废弃印刷线路板的实验研究的开题报告

热解技术处理废弃印刷线路板的实验研究的开题报告

热解技术处理废弃印刷线路板的实验研究的开题报告
一、研究背景及意义
废弃印刷线路板的数量增长速度很快,其包含的有害物质会污染环境和威胁人类健康。

因此,如何有效管理和处理废弃印刷线路板已成为当前环保领域的热点问题。

热解技术是一种针对可回收和不可回收废弃物的处理技术。

该技术是利用高温能够将
有机物分解为简单化合物的特性,从而将废弃物转化成可回收能源或者其他有用物质。

该研究旨在探索利用热解技术处理废弃印刷线路板的可行性,为环保管理提供新技术
和新思路。

二、研究内容和方法
研究将采用自制热解装置,选用不同温度和保留时间的热解条件,在热解前后对废弃印刷线路板的化学成分进行分析和比对。

对热解过程中产生的气体和液体产物进
行质量和种类分析,探究如何将产物用于再利用的可能性。

同时,采用生物毒性测试
探究热解产物的安全性并评估处理过程的环境友好性。

三、预期结果
通过该研究,将有望开发出一种新型废弃印刷线路板处理技术。

研究将提供热解过程中产生的各类气体和液体化合物的分析数据,并分析产物在再利用中的价值。

同时,将进一步评估产物的生物毒性和再利用中的环境友好性。

该研究有望在环保管理
领域提供新技术和新思路,推进有害废弃物的有效治理和资源化利用。

四、研究意义
本研究旨在探索利用热解技术处理废弃印刷线路板的可行性,结合实验和分析,探究如何在热解过程中将废弃物转化为可回收能源或其他有用物质,推进有害废弃物
资源化利用和环保治理工作。

同时,研究将为相关企业和政府部门制定废弃印刷线路
板处理策略提供科学依据,促进环保治理工作在实践中取得切实可行的进展。

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第20卷第2期 2005年6月 青岛大学学报(工程技术版)JOURNAL OF QINGDAO UNIVERSITY(E&T) Vo l.20N o.2Jun.2005文章编号:10069798(2005)02003905废旧电脑印刷线路板金属成分溶出的试验研究崔育倩1,乌大年1,韩利军2(1.青岛大学理工学院环境科学系,山东青岛266071;2.青岛市科学技术局,山东青岛266071)摘要:为了对电脑中的印刷线路板(声卡,显卡,主板)中的金属成分进行定量分析,以便下一步顺利开展金属二次资源回收工作,采用湿法将线路板中的金属成分溶出,然后用ICP进行定量分析。

以显卡为例,在适当的温度条件下,先采用氢氧化钠处理样品,再利用硝酸将样品中的金属成分溶出。

在进行最佳优化条件试验后,得到了经济有效的ICP金属成分分析方法。

实验表明,最佳的温度是50~60℃,氢氧化钠质量浓度最佳值为250~300g/L,同时选择质量分数为21.75%~25%的硝酸溶液处理样品效果最佳。

关键词:废旧电脑;印刷线路板;金属;ICP中图分类号:X132 文献标识码:A随着电脑产品的更新换代,被淘汰的电脑数量与日俱增,大量被废弃的电脑设备对环境造成了新的污染[1]。

因此“电脑垃圾”已经成为危害人类环境的新隐患。

如何处理这些“电脑垃圾”已成为摆在人们面前的新课题。

印刷线路板在电脑中占的比例较高,而这些线路板的成分又十分复杂,其含有的铅、镉、汞等物质如处置不当会对人类及环境带来严重危害。

但同时还可作为金、铜等贵重金属的二次资源[2]。

为了下一步能够顺利开展金属二次资源回收工作,本研究采用硝酸湿法溶出线路板中的金属成分,然后,用ICP对线路板中的金属成分进行定量分析。

1 材料与方法1.1 材料1)仪器 高频电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP),PLASSMA40型,美国PE仪器公司,单道扫描式,连接微机控制,自动处理数据和编排报告。

可同时测定多种元素,也可以自动背景校正,实时图像分析信号。

2)废旧电脑样品 取自青岛大学理工学院资产设备处。

包括主板、显卡、声卡、硬盘、软驱、光驱、电池、驱动器等电脑部件。

3)试剂 氢氧化钠,硝酸,硫酸。

1.2 方法1)拆卸 用钳子,螺丝刀等简单工具将废旧电脑拆解,了解其构成。

将线路板(主板、显卡、声卡)逐一放置于电热板上,焊锡面朝下紧贴电热板。

待焊锡融化,用钳子将电子元件拔下[3]。

2)粉碎 将已经拔去电子元件的线路板(主板、显卡、声卡)用钳子,铁锤等工具粉碎成小块。

3)称重 称取若干份等重(3.0g)的显卡样品。

4)碱处理 向样品中分别加入不同质量浓度的NaOH溶液各20mL。

水浴锅50℃加热1h。

过滤洗涤烘干显卡样品。

5)酸处理 向样品中分别加入质量浓度为30m LHNO3溶液。

水浴锅加热。

6)过滤定容 过滤定溶至200m L。

7)分析测定方法 本试验采用高频电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)来测定样品中金属元素含量。

收稿日期:20041025;修回日期:20050312作者简介:崔育倩(1980),女,硕士研究生,研究方向为环境化学。

DOI牶牨牥牣牨牫牫牥牰牤j牣牨牥牥牰牠牴牱牴牳牣牪牥牥牭牣牥牪牣牥牨牥青岛大学学报(工程技术版)第20卷 2 结果与分析2.1 碱液浓度对处理效果的影响由于线路板上覆有一层阻焊剂,如果不把它去除,金属就不能很好的完全溶出。

本实验研究发现,用一定浓度的氢氧化钠溶液可以使阻焊剂从线路板上脱落下来。

用不同质量浓度(50,100,150,…,450g/L)的氢氧化钠溶液对样品上的阻焊剂进行处理,在水浴锅50℃加热1h后,过滤洗涤烘干样品,再向样品中分别加入30m L、质量分数为25%的H NO3溶液,水浴锅60℃加热2h后过滤,将滤液定容到200m L,用ICP对滤液中金属元素含量进行检测。

金属溶出的情况见表1所示。

图1分别以Ni,Cu,Pb和Ba为例,说明了氢氧化钠溶液浓度变化对后期金属溶出效果的影响。

表1 氢氧化钠浓度变化对金属溶出的影响氢氧化钠质量浓度/(g L-1)金 属Cr Zn Ni Pb Sn Fe Au M n M g Cu Al S r Ba500.00 2.5030.5165.010.200.15—0.3217.50450.2351.020.0029.00 1000.08 4.1038.1369.698.980.68—0.9821.05568.2060.050.0136.20 150 1.25 6.9541.40129.5816.45 2.13— 1.8738.101012.00101.230.0138.55 200 1.659.8743.21148.2328.15 2.60— 2.0142.011200.68120.030.0340.11 250 1.7210.0245.10167.0230.12 2.68— 2.1646.051251.02123.360.0445.02 300 1.6910.1046.10164.0330.62 2.70— 2.2246.801276.00124.350.0446.77 350 1.7510.0745.70163.0029.12 2.55— 2.1146.031268.02120.360.0346.02 400 1.7010.0146.00166.9830.00 2.68— 2.1545.791280.03128.330.0443.56450 1.7110.0245.87165.0330.09 2.60— 2.0947.031260.00121.350.0447.03图1 氢氧化钠浓度变化对金属溶出的影响由表1和图1可以看出,随着氢氧化钠溶液浓度的升高,处理后的金属溶出量也相应增加,当氢氧化钠溶液质量浓度超过250g/L时,处理后的Pb溶出量将不再有太大的变化;当氢氧化钠溶液质量浓度超过40 第2期崔育倩,等:废旧电脑印刷线路板金属成分溶出的试验研究300g/L时,处理后的Ni、Cu、Ba溶出量将不再有太大的变化。

说明了随着氢氧化钠溶液浓度的增高,阻焊剂的去除率也在相应增加,当氢氧化钠溶液质量浓度达到300g/L后,阻焊剂的去除率已经基本达到100%。

所以,作为去除阻焊剂的氢氧化钠溶液的最佳质量浓度是250~300g/L。

2.2 不同温度对金属溶出效果的影响用质量浓度为300g/L的氢氧化钠溶液对样品上的阻焊剂进行处理,在水浴锅50℃加热1h后,过滤洗涤烘干样品,再向样品中加入30m L、质量分数为25%的H NO3溶液,在水浴锅中不同温度(20,30,40,……,100℃)条件下加热2h后过滤,将滤液定容到200m L,用ICP对滤液中的金属元素含量进行检测。

金属溶出的情况见表2表示。

图2分别以Ni,Cu,Pb和Ba为例说明不同温度对金属溶出效果的影响。

表2 温度变化对金属溶出的影响温度t/℃金 属Cr Zn Ni Pb Sn Fe Au M n M g Cu Al S r Ba 200.000.7512.5626.000.000.03—0.06 3.2098.3619.230.00 6.35 300.86 2.0518.9838.60 6.560.08—0.758.66128.9533.660.0012.8840 1.28 6.5628.67102.5515.24 1.78— 1.4528.95788.5678.560.0132.1050 1.498.0245.10165.0230.12 2.68— 2.1646.051051.02123.360.0447.0260 1.6910.1046.10164.0330.62 2.70— 2.2246.801276.00124.350.0446.7770 1.7010.2346.07163.0230.51 2.66— 2.1746.011249.00118.330.0347.0080 1.679.8945.76165.0030.09 2.57— 2.2546.731281.00120.340.0445.98图2 温度变化对金属溶出的影响从表2和图2中可以看出,随着处理温度的升高,金属的溶出量也在不断增加,但是,当温度超过50℃时,Pb和Ba的溶出量将不再有太大的变化,当温度超过60℃时,Ni和Cu的溶出量不再有太大的变化。

说明了处理温度的变化在50℃以内与金属的溶出量成正比,在60℃以后,金属的溶出量不随温度的升高而增加,在50~60℃时,金属的溶出量基本达到最佳状态。

2.3 硝酸浓度对金属溶出效果的影响硝酸浓度对金属溶出效果有很大的影响,硝酸浓度较低,则金属溶解反应缓慢,且不能完全溶出,适当增大硝酸的浓度,则金属溶解反应加快,硝酸浓度到达一定值时,金属基本上可以完全溶出[5-6]。

用质量浓度为300g/L的氢氧化钠溶液对样品上的阻焊剂进行处理,在水浴锅50℃加热1h后,过滤洗涤烘干样品,再向样品中加入30m L不同质量分数(3.25%,6.5%,9.75%,…,28.25%)的H NO3溶液,41青岛大学学报(工程技术版)第20卷 水浴锅60℃加热2h后过滤,将滤液定容到200mL,用ICP对滤液中的金属元素含量进行检测。

金属溶出的情况见表3。

图3分别以Ni,Cu,Pb和Ba为例说明硝酸浓度对金属溶出效果的影响。

表3 硝酸浓度变化对金属溶出的影响硝酸质量分数/%金 属Cr Zn Ni Pb Sn Fe Au M n M g Cu Al S r Ba3.250.00 2.5030.5165.010.200.15—0.3217.50450.2351.020.0029.00 6.500.45 6.4632.2088.640.850.46—0.4519.85489.6559.130.0031.02 9.750.707.2837.58119.89 1.670.89—0.4821.36529.3866.230.0236.34 13.00 1.027.9538.67136.468.25 1.03—0.6822.13789.9869.260.0138.29 16.25 1.208.4239.95145.779.27 1.56—0.7922.15892.0072.590.0340.15 19.50 1.508.9641.56152.6816.28 2.01— 1.5635.681125.0689.160.0143.22 21.75 1.619.8943.58165.2826.35 2.72— 1.9839.781248.3999.060.0543.98 25.00 1.6910.1046.10164.0330.62 2.70— 2.2246.801276.00124.350.0446.7728.25 1.6810.0545.00160.0828.03 2.46— 2.1846.021250.001320.0544.39图3 硝酸浓度变化对金属溶出的影响由表3和图3可以看出,随着硝酸溶液浓度的升高,处理后的金属溶出量也相应增加,当硝酸溶液质量分数超过21.75%时,处理后的Pb溶出量将不再有太大的变化,当硝酸溶液质量分数超过25%时,处理后的Ni、Cu、Ba溶出量将不再有太大的变化。

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