镀金镀银回收-镀金废料回收

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  在从电子废物中化学浸出镀金镀银回收之前,对镀金废料回收进行机械破碎以减小粒径并增强浸出试剂进入内层的能力。然后将压碎的颗粒倒入含有浓硝酸和盐酸的坚固反应器中,以溶解大部分银和贱镀金镀银。后进行固液分离用王水从固体残留物中溶解金。固体电子废物材料的湿法冶金浸出过程中应特别注意,因为浓硝酸和王水都是危险的腐蚀剂和氧化剂。图中显示了从电子垃圾中化学浸出各种镀金镀银的流程图。制备聚苯胺粉末,薄膜和涂层棉纤维聚苯胺在其翠绿亚胺的盐的形式合成通过氧化聚合的苯胺和由转化为碱去质子化与氢氧化钠。在玻璃基板上,由基的甲基吡咯烷酮溶液浇铸了厚度约为1的致密且无针孔的薄膜图。基膜的横截面的场发射扫描电子显微镜图像如图所示。在盐图还通过用一水合肼处理来制备亮白草胺粉末和薄膜。将所制备的产品保持真空,并在制备后立即使用。

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  从酸性金浸出液中回收金所有金回收实验均在室温下进行。还使用标准的氯金酸水溶液进行比较。将×的聚苯胺薄膜或聚合物重量相当的涂层棉纤维浸入含金溶液中,以回收元素金。从溶液中约的紫外可见吸收峰确定金的回收率和每种溶液中残留的镀金废料浓度。的还原通过测量很容易确定离子对元素金的离子及其在聚苯胺薄膜或涂层棉纤维表面上的沉积。将回收的金进一步浓缩,并通过在°的空气中焚烧进行纯化。为了在电子废物的湿法冶金浸出过程中通过电活性聚合物实现贵镀金镀银和重镀金镀银的自发还原,需要聚合物的氧化还原态或电势与特定镀金镀银离子在特定介质中的还原电势相匹配。所述苯胺聚合物具有的通式,其中和表示个在环分别为苯环类和喹诺酮类图。聚苯胺的氧化态其范围可以从完全还原的白翡翠,到氧化的翡翠,到完全氧化的肾上腺素的范围。

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  在范围为的酸性溶液中,碱的可逆电化学氧化*初发生时没有去质子化反应生成盐。盐也可以通过亚胺氮结构的质子化,以其氧化态获得;盐继续氧化,随后发生自发去质子化反应,生成碱。反应是与无关并且具有的氧化电势约的饱和甘汞电极,而反应的氧化电势约为。在氯金酸的形式镀金废料的还原电位为约,以及匹配的聚苯胺的或形式的氧化势。因此,在含有氯金酸,胺的酸性溶液中和形式的聚苯胺的氮可以用作还原剂,以将离子还原为镀金镀银金。然而,据报道,用盐酸处理完全氧化的聚合物涉及还原以再生质子化的盐,其中部分苯并氢原子被氯化物取代,这可能归因于水性介质中某些醌型单元的水解。因此,通过在盐酸水溶液中结合金的还原过程随着聚苯胺固有氧化态的增加,随后再质子化和固有氧化邻苯二甲胺的还原,可以实现金的自发和可持续回收。聚苯胺粉末,薄膜以及包覆的棉纤维的氧化态很容易通过射线光电子能谱测量进行研究。在适当的曲线拟合中,可以定量区分对应于聚苯胺的特定固有氧化态和质子化水平的醌类亚胺,苯甲胺和带正电的氮原子的比例核心级频谱。基础粉末的核心级光谱如图所示。

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