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摘要
随着手机的不断迭代更新,废旧手机已经成为世界上增长最快的固体废弃物之一,
而手机电路板中含有丰富的稀贵金属,被称为“城市矿山”。本论文通过碘法浸出体系
分步浸出回收废旧手机元器件中的金和铜,第一阶段采用HSO-HO浸出手机元器件
2422
中的铜;第二阶段通过NaSO-KI体系浸出手机元器件中的贵金属金,最后通过溶剂
228
萃取TBP-液体石蜡体系萃取浸出液中的金,使用抗坏血酸为还原剂还原萃金有机相中
的金,主要研究成果如下:
(1)在2mol/LHSO、30%HO(V/V)、温度为20℃、固液比为1:35(g/mL)、
2422
浸出时间为3h、轨道摇床控制转速为200rpm的条件下,98%Cu、78%的Fe被浸出,
96%AuHSO-HO
以上的仍保留在手机元器件残渣中。经过第一阶段2422浸出后,
NaSO-KI87.4%3.1%-90.5%
228体系对手机元器件中的金的浸出率提升了()。
(2)采用NaSO-KI体系浸出手机元器件中的金,研究了NaSO浓度、KI浓
228228
度、温度、固液比、pH值等因素对金的浸出的影响,结果表明在实验条件为0.02
mol/LNaSO0.15mol/LKI301:20g/mLpH8
228、、温度℃、固液比为()、、搅拌速度
200rpm2h97.9%NaSO-KI
为、反应时长为时,金的浸出率达到了,并且228体系可以
在较宽的pH值范围(4-10)下保持较高的金的浸出率(94%)。
(3)通过热力学和浸出动力学研究了金的浸出机理,浸出动力学分析表明
NaSO-KI体系下金的浸出遵循对数动力学模型,温度升高可以显著提高浸出率;而
228
E30.3kJ/mol
确定的活化能(,)表明金的浸出过程遵循中间控制机制。
a
(4)通过Box-Behnken设计分析了NaSO浓度、KI浓度、温度对NaSO-KI
228228
体系金的浸出的影响。方差分析和响应曲面分析的结果表明NaSO浓度、KI浓度、
228
KINaSO
温度对金的浸出的影响程度排序为浓度228浓度温度。
5TBPDBCMIBK
()探究了、、与煤油、液体石蜡组成的不同萃取体系对浸出液
中的金的萃取效果,结果表明TBP-液体石蜡萃取体系对金的萃取效果最好。在最佳萃
金条件下(30%TBP(V/V)、A/O3、萃取时间为6min、室温、轨道摇床控制转速
为200rpm),金
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