六安钯盐回收方法尽管可以通过碱洗使其再生,但催化效果仍明显降低,寿命随之大大减少。5钯碳催化剂的回收方法从废钯碳催化剂中回收钯的方法有浸出法和焚烧法两种:1)浸出法是用酸(-氯酸钠、-双氧水或王水)将钯从废催化剂中浸出,过滤后,用铁粉或锌粉置换滤液中的钯。得到的粗钯再次用混酸或王水溶解后,采用氯钯酸铵沉淀法和二氯二胺络亚钯法提纯,得到高纯度的海绵钯。该法的钯浸出率低、浸出时间较长,但废催化剂中的钯不易流失。
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六安钯盐回收方法目前一条每年可拆解10万台旧电视、旧电脑的成套技术生产线已于2006年初投产。 3电子废弃物中金属回收的后续处理 电子废弃物经过后续处理,可得到纯度较高的金属,但容易造成二次污染。后续处理包括火法冶金、湿法冶金和生物方法等。 3.1火法冶金 3.1.1基本原理和特点 火法冶金的基本原理是利用冶金炉高温加热剥离非金属物质,使金属熔融于其它金属熔炼物料或熔盐中,再加以分离。非金属物质主要是印刷电路板材料等,一般呈浮渣物分离去除,而金属与其它金属呈合金态流出,再精炼或电解处理。
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六安钯盐回收方法还原还原方法是影响催化剂上活性金属颗粒大小的主要因素,而表面金属含量和金属颗粒大小会很大程度上影响催化剂的活性。张曙东[10]等指出Pd(acac)2作前驱体,采用氢气干法还原方式制备的钯炭催化剂活性较好,Pd(acac)2在300℃以上分解为Pd0和Pd的氧化态,在氢气氛围下,氧化态的Pd被还原为Pd0,同时氢气的存在能一些积炭现象,Pd晶粒表面以洁净的形式存在。由于乙酰钯配合物较为稳定,当采用和氢气湿法还原方式时,只能使部分Pd2+转变为Pd0。
六安钯盐回收方法1.2.2浸出方法1)载体浸出法:包括酸溶和碱溶,但仅适于可溶性的γ-Al2O3负载型催化剂。刘公召等用15%的硫酸溶液浸取经过预处理后的失活催化剂,在100℃下浸取12h后,Al2O3转化成Al2(SO4)3进入液相,渣中富集的钯用王水溶解。在优条件下,钯的回收率达到97%以上。少量溶解进入溶液中的钯可以用铝粉还原回收。碱溶解法通常在高温加压下进行,可以用NaOH或KOH溶解转化为铝酸盐。需要注意的是控制好溶液pH值,避免氧化铝水解形成胶体,这将导致固体和液体分离困难。