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為什么要對貴金屬資源進行二次回收利用?

時間:2022-08-25 17:25:34 作者:鼎鋒貴金屬回收 點擊:

  貴金屬具有諸多優良的物化特性,廣泛應用于制藥行業、催化領域、微電子材料和飾品投資等。全球貴金屬儲量少,研究貴金屬資源二次回收利用意義重大。微生物吸附機理主要包括靜電吸附、離子交換、表面絡合和氧化還原作用等,該法具有工藝簡單、經濟環保、選擇性強等優點,因此,在金屬離子回收領域有較大的發展前景,代表著未來技術的發展方向。

  貴金屬,即釕、銠、和鋨、銥、鉑 6 種金屬,它們分別排列在元素周期表第Ⅷ族的第 5 和第6 周期,是一組具有復雜共生特點的天然元素[1]。鉑和鈀在地殼中的含量高于其它 4 種元素且應用更加廣泛,也被稱為“主貴金屬”。貴金屬具有許多獨特、優越的物理化學性質,在現代工業、高新技術產業中具有重要而不能被其它金屬或材料取代的特殊應用,先后被譽為“現代工業維生素”和“第一高技術金屬”[2]。全球貴金屬儲量約為 7.1×104 t,而我國儲量為 324 t,僅占全球儲量的 0.48%左右,并且存在礦床質量差、品位低的難題,隨著富礦、易處理礦日益減少或枯竭,研究貴金屬資源二次回收利用已成為當下意義重大的課題。20 世紀 80 年代開始研究和發展的微生物吸附法是一項具有廣闊的發展前景的技術,其主要是利用微生物細胞及其代謝產物,通過物理、化學作用(包括絡合、沉淀、氧化還原、離子交換等)富集水溶液中的金屬離子,再通過固液兩相分離,達到移除水相中金屬離子的目的[3]。

  作為一種新興的處理技術,微生物吸附法具有工藝簡單、經濟環保、微生物來源豐富、選擇性強等優點,在金屬離子回收領域有較大的發展前景。在微生物對金屬離子的吸附機理方面,金屬離子同細胞表面的官能團之間存在的物理化學相互作用,包括有靜電作用、離子交換、氧化還原、表面絡合作用等,而金屬離子在細胞內部的氧化還原反應和微生物表達的蛋白質有關。固定化微生物細胞、建立微生物吸附工藝是解決微生物細胞工業應用的關鍵。微生物固定化技術是在酶固定化基礎上發展來的一項新技術,主要原理是通過物理或化學的方法將游離、分散的微生物固定在某一限定區域內,以提高微生物細胞的濃度,保持較高的生物活性并反復利用的方法。因此,微生物固定化也是貴金屬二次回收利用工藝中的關鍵步驟。

 

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  在貴金屬資源二次回收利用過程中,生物吸附研究方法和技術逐漸多樣、研究內容更加深入,生物吸附劑的種類的優勢日益凸顯。然而由于大多生物吸附劑(生物質)本身的特性,如機械強度低、穩定性差等,嚴重阻礙了生物吸附的大規模工業化應用。同時,生物吸附劑的不穩定供應、缺乏選擇性、后期處理不成熟等諸多問題,也使其失去了與商業離子交換樹脂吸附法的競爭優勢。針對以上問題,需要明確生物吸附法的發展方向:1) 開發類似于商業離子交換樹脂的新型生物吸附劑;2) 探索生物吸附與其他回收處理技術的綜合利用;3) 加強生物機理的研究,指導生物吸附的產業化應用;4) 擴大生物吸附的應用領域。

  1 貴金屬資源及應用

  貴金屬在地殼中的平均含量極低[10],Pd0.01×10-6,Pt 0.05×10-6,Ru、Rh、Os 和 Ir 為 0.01×10-6。自 1980 年代至今,世界上已經探明的貴金屬儲量并無大的變化,總量為 7~8 萬噸,遠景儲量為 10萬噸,且該資源只有在地殼中的超基性巖和基性巖中才能找到。另一方面,貴金屬的分布極不均衡,主要集中在少數國家和地區,已經形成了壟斷和依賴的格局。世界各國貴金屬礦床品位、儲量及比例見表 1。考慮到目前我國貴金屬使用量、循環替換量及儲備量已具規模,以及地質找礦費用高、周期長、見效慢的特點,中國貴金屬地質找礦已不具緊迫性和現實性。重視發展貴金屬二次資源再生回收產業,對保障貴金屬供需平衡具有極高的戰略地位,也是發展“綠色循環經濟”的必由之路。


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