人类对生物技能的研究与操作已经有几百年的汗青,其应用范畴已普遍基因工程、化学工程、食物工程、矿物工程等规模,而应用于接纳电子废弃物中的金属研究却是从20世纪80年月才开始,其根基道理是操作某种微生物或其代谢产品与电子废弃物中的金属彼此浸染,发生氧化、还原、消融、吸附等回响,从而实现接纳个中的有价金属。从电子废弃物中接纳金属的生物技能固然起步较晚,但已取得了必然的研究成就。 Brandl等人回收硫杆菌、氧化铁硫杆菌、黑曲霉、青霉菌等细菌对机器处理赏罚电子废弃物进程中发生的粉尘或微细颗粒(<0.5mm)中的金属举办了浸出试验研究,功效表白:当细菌和真菌在作育基中的浓度大于10g/L时,65%的铜和锡被浸出,95%以上的铝、镍、铅、锌也同时被浸出;当细菌和真菌在作育基中的浓度达5~10g/L时,操作已驯化的硫杆菌可使废料中的铜、镍和掳齄出率>90%,并使得个中的铅和锡别离转化为硫酸铅、氧化锡而沉淀。 Neil等回收去磺弧菌(Desulfovibrio desulfuricans)从废旧电路板中接纳金和钯举办了尝试研究。该尝试分三步举办:①用湿法冶金技能浸出废旧电路板粉末中的铜、铅和锡等根基金属,再用电化学要领接纳浸出液中的根基金属,而剩余固体则用王水消融进一步接纳个中的金和钯。②向王水消融液中添加2mmol/LNaAu(Ⅲ)Cl溶液并通入H2,然后插手去磺弧菌(Desulfovibrio desulfuricans)与溶液中的Au(Ⅲ)产生回响,形成Au(0)沉淀,固液疏散接纳固体金粉,疏散液进一步接纳钯。③向疏散液中添加2mmol/LNaPd(II)Cl。溶液并通入氢气,然后插手经非凡驯化的去磺弧菌与溶液中的Pd(II)回响天生Pd(0)沉淀,溶液固液疏散接纳固体钯粉,接纳率>95%。 Macaskie等人提出了一种回收生物气体从电子废弃物(含电路板)浸出液中接纳金、银和钯的新工艺,即在充氧前提下作育肺炎克雷伯菌(K1ebsiellapneumoniae)的进程中发生的生物气通入浸出液,使与溶液中的贵金属充实回响,再从天生的回响沉淀物中接纳金、银及钯等贵金属,其接纳率均>99%。 2从电子废弃物中接纳金属的各类技能较量从电子废弃物中接纳金属技能的研究和操作已经验了几十年,各类技能都获得不绝的成长。经对上述4种接纳技能别离从工艺特点、情形影响、金属接纳率、接纳的金属产物特点、经济本钱等方面举办综合比拟,可看出: (1)在工艺特点方面,机器处理赏罚技能工艺简朴,轻易局限化,并且发生的二次污染相对较小,迎合了贸易成长和环保的要求,但因为废料各组分差异物理特征的重叠(如重力分选进程中,对金属疏散影响的身分除密度之外,尚有颗粒尺寸)而无法实现金属之间的完全解离;热处理赏罚技能得当批量接纳处理赏罚各类电子废弃物,在接纳金属含量低的废料方面具有精采的结果;湿法冶金要领,工艺流程较为伟大,化学试剂耗量大且易腐化装备,并对操纵者组成威胁,但金属接纳率较高;生物技能工艺简朴,并且在接纳金属的进程中具有安详、洁净、高效的特点。 (2)在情形影响方面,除了生物技能在金属接纳进程中发生的负面情形影响较小外,别的技能均有能耗大、发生二次污染的题目,尤其热处理赏罚技能和湿法冶金技能为甚。 (3)在金属产物接纳率方面,热处理赏罚法因在高温浸染下,轻易使电子废弃物中低沸点的金属挥发,或因浮渣等杂质带出金属,导致金属总体接纳率较低。但总体上看,今朝各类技能对废料中金属的接纳率如故较低,亟待改进。 (4)在接纳的金属产物特点方面,机器处理赏罚与热处理赏罚技能,从电子废弃物中得到的不是最终的金属产物,而是两种或两种以上金属元素殽杂的富集团,而回收湿法冶金技能和生物技能,却可从中得到纯度较高的最终金属单质或其化合物。因此, (5)在经济本钱方面,机器处理赏罚、热处理赏罚及湿法冶金技能,因装备购买和运行维护、污染管理等用度的投入较大,而生物技能因装备简朴,且在接纳进程中能耗低、二次污染小,因而具有本钱低廉、情形友爱的利益,具有很大的成长潜力,但因为今朝已知可操作的菌种相等有限,并且菌种既难作育又不易放大,出产周期过长,因此,该技能间隔家产应用仍有必然的间隔。 3 结语 电子废弃物是一种既非凡又名贵的资源,增强电子废弃物的金属接纳技能的研究和应用,无论从经济照旧情形的角度出发,均具有重大意义。跟着人类对二次资源操作及情形掩护的日益重视,对电子废弃物中金属的接纳技能已不是纯真的追求接纳服从,而更多地分身情形友爱成果。因此,开拓经济有用、情形友爱的电子废弃物的金属接纳技能已成当前研究的热门。因为电子废弃物具有伟大、多样的特点,单凭任一技能均难到达洁净、经济、高效地得到高纯度的金属产物,要在不绝追求经济有用、情形友爱的金属接纳技能的基本上,通过恰当的选择,各类技能的公道交错共同,构成一个彼此和谐的优化接纳体系,实现高效洁净地接纳高纯度的金属产物。 (责任编辑:admin) |