碘化法回收金的原理
电路板提金技术

一、电子工业含金废料(一)新废料制造电子元件和设备时产生的新废料分为废弃元件、电路板、毛刺、粉尘、冲孔屑和剪屑。
此外由于制造工艺而产生另外含贵金属废料,如电镀液、滤料、树脂糊和抹布,这些不是真正的电子废料,在贵金属精炼厂也就地回收。
(二)旧废料陈旧废料主要来自废弃品,也来自电子元件,电子计算机和通讯设备的修理、质量升级和整修。
包括电路板、连结器、电线和数量不同的附加贱金属和塑料制品。
(三)贵金属的含量电子废料的贵金属含量,主要取决于物料来源及原来的用途和生产日期。
从60年代至1973年,生产的线路板要求含金0.1%~0.3%,自1973年以来含金量减小,现在生产的电路板要求含金0.01%~0.05%,通常电路板废料中每1g金将含2~3g银,并且出现少量的钯(每100g金有5g钯)。
二、含金废料的处理过程含金废料的处理过程如下。
(一)研磨——物理分离研磨是为湿法冶金或火法冶金做准备。
通过磁性筛选,磁性部分通常被除去,非磁性部分含有可观的金银。
而在磁性部分的贵金属将损失。
(二)煅烧和熔炼电子废料煅烧除去挥发成分后烟灰熔炼,贵金属进入铜基锭中,这样可大量处理各种废料,回收率也非常高,用这种方法产出的铜锭,再用标准的电解流程精炼回收铜,最后从铜阳极泥中回收贵金属,从煅烧到回收的工艺都是成熟的,但该法的缺点是对工艺设备、尤其是控污染设备要求的投资大。
1、煅烧在低温约475℃,微氧化性气氛中煅烧贵金属废料,从燃烧器出来的烟尘和烟气在后面的燃烧室中利用100%过量空气在920℃燃烧,保证所有的挥发物完全氧化。
从后部燃烧室排出的空气冷却,烟尘收集在收尘器中。
在燃烧时,典型的电子废料大约失重30%。
在燃烧过程中要注意搅动,以免灭火。
燃烧后清除烟尘中的铁和铝,并回收。
2、熔炼从煅烧炉出来的烟尘与苏打、硼砂一起在回转窑或反射炉熔炼。
依据烟尘的成分填加石英萤石或硝石等助熔剂。
助熔剂的目的是在高温化学反应中溶解烟灰中非金属成分,形成渣,把不想要的元素带走。
碘回收方法及发展现状

碘回收方法及发展现状
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近年来,随着国家重视节能环保,大量的碘产品已经开始
进入市场,给环境带来一定的污染。
作为一种重要的环境污染源,为了保护自然环境,回收碘产品就成为了一个重要的话题。
首先,要实施有效的碘回收政策。
目前,政府已经立法严
厉惩罚企业从事非法排放碘活性物质的行为,并制定出相应的
法规和监管机制。
同时,国家还推出了一项“回收补贴”政策,对合法回收的碘产品进行补贴,以鼓励企业积极参与碘回收,
从而减少对环境的污染。
其次,要充分发挥互联网的优势,构建碘回收互联网平台。
运用互联网技术,将回收商、代理商、业主以及利用电商平台
联系起来,形成一个良性循环,推动碘回收及其利用良性循环。
通过此类互联网工具,大大降低了碘回收的成本,促进碘回收
的发展,从而有效地减少碘油的废弃、流出和污染。
此外,加强碘回收的科技研究,应用新技术,提升回收效率,发展现有的回收技术也是至关重要的。
研发出更适用于回
收的新工艺和技术,可以提高碘回收的速度并降低回收成本,
成功地回收碘活性物质,并将其转化为能量的电流,实现低碳
经济的可持续发展。
总的来说,目前,碘回收已经取得了长足的进步,得到了
政府的重视和大众的信任。
有了政府的政策支持,利用互联网
技术,发展新的回收技术,可以进一步提高碘回收的效率与效益,有助于减缓全球气候变化,维护自然环境。
碘量法分析废液中碘的回收研究

碘量法分析废液中碘的回收研究碘量法是一种常用的分析方法,可以用来测定溶液中碘的含量。
废液中的碘含量通常较低,但可以通过适当的处理方法来进行回收利用。
本研究旨在探讨碘量法分析废液中碘的回收方法及其影响因素。
我们收集了一批废液样品,并对其进行初步处理。
我们使用滤纸过滤废液,将废液中的固体杂质分离出来。
然后,我们将滤液进行酸化处理,以使废液中的碘转化为易挥发的气态碘酸氢。
接下来,我们使用碘量法来测定废液中的碘含量。
碘量法是一种以亚硫酸钠为还原剂,碘酸钾为指示剂的滴定方法。
我们将废液样品与亚硫酸钠溶液反应,直至废液中的碘完全被还原为碘离子,溶液颜色变为无色。
然后,我们滴加碘酸钾溶液至颜色变为淡黄色,即可停止滴定。
根据滴定所需的碘酸钾溶液体积,可以计算出废液中碘酸钾的含量。
为了考察废液中碘的回收率,我们进行了一系列实验,研究不同的处理条件对回收率的影响。
我们研究了废液样品的初始碘含量对回收率的影响。
结果显示,初始碘含量较高时,回收率较低,可能是由于过量的碘导致了反应的不完全。
我们研究了亚硫酸钠用量对回收率的影响。
结果表明,亚硫酸钠用量过多时,会造成较高的废液中碘酸钾用量,导致回收率较低。
我们在实际处理过程中应注意亚硫酸钠的用量控制。
我们还研究了反应时间、温度等因素对回收率的影响,并对不同处理条件下的回收率进行了比较。
经过一系列实验研究,我们得出了一种较为理想的废液中碘的回收方法。
我们将废液与过滤纸接触,去除固体杂质。
然后,将滤液酸化处理,转化为易挥发的气态碘酸氢。
接下来,使用碘量法对废液进行滴定,计算出废液中碘酸钾的含量。
根据实际需要,可以采取蒸馏、结晶等方法对废液中的碘酸钾进行进一步的回收处理。
碘量法是一种常用的分析方法,可以用于废液中碘的回收。
本研究通过一系列实验研究,探讨了废液处理条件对回收率的影响,并提出了一种较为理想的废液中碘的回收方法。
这对于废液中碘的资源化利用具有重要意义,也为废液处理提供了一种可行的方法。
提取黄金原理

提取黄金的原理主要有以下几种方法:
1.化学方法:通过将电路板中的有机物和无机物进行化学分解,使黄金从其他杂质中分离出来。
常用的化学分解法主要包括氰化法,即使用含氰化物的溶液将黄金离子形成氰化物配合物,然后通过加入还原剂将黄金还原为金属状,最后将金属黄金沉淀出来。
2.生物法:通过微生物、植物等生物体对电路板中的金属元素进行吸附、浓缩和还原,将黄金从其他杂质中分离出来。
例如,使用某些菌类或微生物,将其加入含有金属离子的溶液中,利用微生物的代谢能力将金属元素从溶液中浓缩和还原,最终将黄金沉淀出来。
3.热分解法:利用高温将电路板中的有机物质热解分解,使其中的金属元素得到分离和回收。
这些方法各有特点,可以根据具体情况选择适合的方法提取黄金。
黄金鉴定回收培训

竭诚为您提供优质文档/双击可除黄金鉴定回收培训篇一:黄金鉴定常用方法常规检验方法:(1)看颜色:黄金首饰纯度越高,色泽越深。
在没有对金牌的情况下可按下列色泽确定大体成色(以青金为准则。
所谓青金是黄金内只含白银成分);深赤黄色成色在95%以上,浅赤黄色90--95%,淡黄色为80--85%,青黄色65—70%,色青带白光只有50--60%,微黄而呈白色就不到50%了。
通常所说的七青、八黄、九赤可作参考。
(2)掂重量:黄金的密度为19.32g/cm3,重于银、铜、铅、锌、铝等金属。
如同体积的黄金比白银重40%以上,比铜重1.2倍,比铝重6.1倍。
黄金饰品托在手中应有沉坠之感,假金饰品则觉轻飘。
此法不适用于镶嵌宝石的黄金饰品。
(3)看硬度:纯金柔软、硬度低,用指甲能划出浅痕,牙咬能留下牙印,成色高的黄金饰品比成色低的柔软,含铜越多越硬,折弯法也能试验硬度,纯金柔软,容易折弯,纯度越低,越不易折弯。
(4)听声音:成色在99%以上的真金往硬地上抛掷,会发出沉闷声,有声无韵也无弹力。
假的或成色低的黄金声音脆而无沉闷感,一般发出清脆响声,而且声有余音,落地后跳动剧烈。
(5)用火烧:用火将要鉴别的饰品烧红(不要使饰品熔化变形),冷却后观察颜色变化,如表面仍呈原来黄金色泽则是纯金;如颜色变暗或不同程度变黑,则不是纯金。
一般成色越低,颜色越浓,全部变黑,说明是假金饰品。
(6)看标记:国产黄金饰品都是按国际标准提纯配制成的,并打上戮记,如“24K”标明“足赤”或“足金”;18K 金,标明“18K”字样,成色低于l0K者,按规定就不能打K 金印号了。
目前社会上不法分子常用制造假牌号、仿制戳记,用稀金、亚金、甚至黄铜冒充真金,因而鉴别黄金饰品要根据样品进行综合判定来确定真假和成色高低。
篇二:黄金的回收工艺黄金的回收工艺20XX-04-1219:19:16|分类:|标签:|字号大中小订阅黄金的回收工艺2(20XX-02-2419:14:47)一、电子工业含金废料(一)新废料制造电子元件和设备时产生的新废料分为废弃元件、电路板、毛刺、粉尘、冲孔屑和剪屑。
从含金废料中回收金的方法

从含金废料中回收金的方法(销毁方法之金属篇)技术质量部2010-2-23目录1 黄金提纯方法概述 (1)1.1 火法提金 (2)1.2 湿法提金 (2)1.3 电解法提金 (3)1.4 萃取法提金 (4)1.5 各种精炼工艺的分析比较 (4)2 从含金废料中回收金的方法 (5)2.1 从镀金和镶金废件中回收金 (5)2.2 含金废液中金的回收 (6)2.2.1 碘量法测金废液中金的回收 (6)2.2.2 废镀金液中金的回收 (6)2.3 含金废渣中金的回收 (6)2.4 金粉及金制品的提纯 (7)3 黄金提纯的设备 (8)3.1 酸溶设备 (8)3.1.1玻璃烧杯和玻璃烧瓶 (8)3.1.2聚四氟乙烯烧杯 (9)3.1.3搪玻璃反应釜 (9)3.2常见过滤装置 (10)1 黄金提纯方法概述黄金为贵金属元素,是国际通用货币,广泛应用于航空、航天及各种精密仪器制造等工业生产部门中,现在随着我国国民经济的迅猛发展和人们生活水平的不断提高,工业生产和加工首饰所需的黄金用量都在逐年增加。
但由于黄金的地质贮量有限,再者由矿石生产出黄金需要经过很多复杂的工序,需消耗大量的人力、物力和财力;而从含金废料中再生回收金,工艺流程简单,且回收成本低,将再生回收得到的粗金经过提纯制得高纯度的金销售,其经济效益更为显著。
我国黄金成品的标准见下表:表1 黄金成品的的标准金的精炼方法有多种:火法、湿法精炼(化学法)、萃取法和电解法。
高纯金是通过反复精炼而获得的,如多次溶解造液还原;反复萃取一离子交换;多次电解等。
我国黄金矿山产生的黄金主要是火法冶炼提纯的,如火法处理锌粉置换产生的金泥,火法处理载金炭解吸电解产生的金粉。
除火法提纯外,一些矿山近年来开始采用简单的湿法提金工艺,从溶解方法分类,有王水溶解和氯水溶解两种,其中氯水溶解包括使用氯气、氯酸盐、高锰酸盐做氧化剂三种;从还原方法分类,有草酸(盐)、二氧化硫(亚硫酸盐)及水合肼还原法。
碘量法分析废液中碘的回收研究
碘量法分析废液中碘的回收研究碘是一种重要的化学元素,在医药、化工、食品等领域具有广泛的应用价值。
在一些生产过程中,会产生大量含碘废水。
废水中的碘资源被浪费掉,不仅对环境造成了污染,也浪费了宝贵的资源。
研究废水中碘的回收利用具有重要的意义。
本文以碘量法分析废水中碘的回收研究为主题,探讨了碘回收过程中的关键技术和问题,希望能为废水中碘的回收利用提供一些参考。
一、废水中碘的回收利用意义1. 环保意义废水中的碘经过处理后会产生大量废渣,且在废水的排放过程中可能造成环境污染。
回收利用废水中的碘可以减少废水的排放量,减轻对环境的污染。
2. 资源意义碘是一种稀缺资源,回收利用废水中的碘可以节约自然资源,并为相关行业提供稳定的原料供应。
3. 经济意义废水中的碘回收后可以进行二次利用,用于生产化工产品,提高了废水处理的综合利用效益。
二、碘量法分析废水中碘的方法碘量法是目前应用较为广泛的一种分析废水中碘的方法。
其基本原理是利用一定量的过量的亚硫酸钠或次碘酸钠,使之与废水中的碘发生化学反应,剩余的亚硫酸钠或次碘酸钠用砜酸钠溶液滴定,通过计算所需的亚硫酸钠或次碘酸钠的体积以及所含的碘的量来分析出废水中碘的含量。
1. 离子交换法离子交换法是一种常用的废水中碘回收技术。
通过特定的离子交换树脂或吸附剂,将废水中的碘离子吸附到树脂表面或者离子交换树脂内部,然后再以适当的溶剂将碘离子洗出,最后进行结晶或者其他化学处理,将碘的纯度提高到一定的程度,使其能够用于再次生产。
2. 电化学法电化学法是利用电解反应将废水中的碘离子还原成碘分子,从而实现碘的回收。
这种方法的优势是操作简便,回收效率较高,但是对设备和操作人员的要求也较高。
3. 蒸馏法蒸馏法是将废水中的碘化合物经过蒸馏,将其提纯回收。
这种方法的优势在于能够提纯碘的同时还可以对其他有机物进行处理,但是成本较高,适用范围较窄。
1. 回收率问题废水中碘的浓度较低,回收率较低,因此如何提高碘的回收率是关键问题之一。
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从废弃印刷线路板中回收金的试验研究
稀贵金属化冶厂使用I2-Nal-H2O体系。
对废元器件上的金镀层溶蚀,用铁置换
或亚硫酸钠还原回收金。
用硫酸酸化,氯酸钾氧化再生碘。
物资再生利用研究所研究出电解退金的新工艺。
采用硫脲和亚硫酸钠作电解
液,石墨作阴极板,镀金废料作为阳极进行电解退金。
通过电解,镀层上的金被
阳极氧化为Au+后即与硫脲形成络阳离子Au[cs(NH2)]2+,随即被亚硫酸钠还原
为金,沉于槽底,将含金沉淀物分离提纯获得纯金粉。
基体材料可回收镍钴。
此
工艺金的回收率为97~98%。
产品金纯度>99.95%。
白了就是把电路板上的锡等一些贵金属用高温融化出来~~回收~~~中国南面很
多人做这种事都是从日本美国一些报废电脑跟一些淘汰电脑走私到中国来,然后
进行回收~污染环境~
碘化法回收金的原理
I2-NaI-H2O体系。
当碘溶于NaOH中时,发生下列反应:
3I2+6Na0H ==== NaI03+5NaI+3H20
当碘过量时即形成碘酸钠-碘化钠-水体系。
体系中过量的碘与大量的碘离子,生成稳定的多碘离子,存在下列动平衡:
I2+I-+H20;←→I3-·H20
3I2+I-+H20 ←→I7-·H2O
金的溶解反应,就是基于多碘离子的氧化作用,形成Au(I)、Au(III)的络盐:
2Au+I3-+I- ====2[AuI2]-
2Au+I7-+I- ====2[AuI4]-
体系中的碘酸盐在金的溶蚀过程中起辅助氧化作用。
溶于该体系中的金,可以用活性炭吸附、有机溶剂萃取、金属置换、
还原剂还原、离子交换剂富集等方法提取。
从简便和经济方面考虑,使用锌、铁粉置换或饱和亚硫酸钠还原都能得到高的回收率,还原反应如下:
2[AuI2]-+Zn- ==== [ZnI3]-+I-+2Au↓
3[AuI2]-+Fe- ====[FeI4]-+2I-+3Au↓
2[AuI2]-+SO32-+H20 ==== SO42-+ 4I-+2H++2Au↓
考虑碘的回收再利用,减少回收碘中金杂质,以使用亚硫酸钠还原为好。
回收金以后的体系中的碘还可再生,其依据是在硫酸酸性溶液中,以氯酸钾氧化碘离子而析出碘:
6I-+C103- +6H+ ==== 3I2+Cl- +3H20。