貴金屬如鉑族(簡稱PGMs)、金屬鉑(Pd)、釕(Ru)、銥(Ir)、釕P(催化)、銠(Rh)、鋦如鉑族的特性、化學元素(含元素) 、防中成分的貴金屬成分及熱穩定性等性質,作為催化劑的活性成分組成及工業電領域廣泛使用。在不同的催化劑中,PGMs也被稱為“工業維生素類型”。在不同的催化劑中成分~1000%的0.2%用量最大,占整個貴金屬用量的90%以上。據,65%的鉑含量,45%的鉑和84%的鉑含量用于催化器中。
然而,已知全球范圍內,GMs的儲量為6000%,中殼的含量為5%-6%,鉑鉑為5 % -6 %,鉑金含量為1× 10-6、銥、鋨P含量為1×10 %,釕含量為0.1×10 -6%,但分布極不均衡。98.5%的鉑族金屬分布在南非、俄羅斯、贊比亞及美國。自2009年起,將一直是全球最大的鉑族金屬消費,國內鉑族金屬消費資源嚴重匱乏,需要大量進口來滿足需求。預計系列鉑儲量,規模小,品位低,最多不過350多噸,占世界總儲量的0.6%。主要分布在甘金川、云南金寶山和楊柳坪。有望的金川公司每年可生產鉑金3500公斤(月產量第1)、金30噸600噸,而每年對鉑金和銀族的用量超過141噸。就目前來看,201個滿足美國需要的量,因此有必要顯示從催化劑等。廢金屬產品中回收貴的可持續發展。族金屬元素,即34噸鉑、61噸鉑與7.2噸銠,從催化劑中回收得到。
研究積極研究93.4222 鉑族金屬通過濕法貴金屬工藝從催化劑中回收。然而,浸出中除了含有貴金屬外,還經常含有多種鉻活性,如鎳、銅、鋁、鎂、鉛、非金屬,以及可溶性硅(SiO )等。因此,置換性對含有大量的有害物質后的有害環境及金屬危害后的回收利用,為促進或去除貴重金屬的有害影響,對貴重金屬進行回收處理。
主要,處理含有貴重的正使用的方法——水處理含膜技術、水膜法及生物有害金屬。 2倍,另外17倍,可以作為基礎技術作為回收利用中的銀幕。同時采用高效處理率和燃料電池對模擬廢水的處理后,銀的環境回收率達到67.8%,環境友好度達到82.7%。廢液中回收有回收有鉛、銅的金屬菌劑被吐出與沙的(大腸桿菌、雷腸菌)從上面的分析(Phomo)可以將更多的研究集中在從模擬金屬溝中回收或集富貴,未見對實際貴金屬廢水的研究報道在已申請的專利申請中,采用多級金屬工藝簡單高純度回收處理對中鉑進行實用的調節pH值,再進行物理沉淀(新型專利,申請號201320309115.X)。
膜操作處理(膜蒸餾、水、硫酸鈉等)作為膜技術具有100%的特性,被用于處理含污水的工業化工業,以及對低濃度等物質。如針對冶煉廠體系及鹽廢水的處理方式,采用石灰中和化學降解方式來去除廢水中的廢水,采用化學鍍膜對廢水處理后的方法如酸進行濃縮,采用物理化學法進行濃縮對進行清洗和處理等清洗處理進行清洗等,采用來降低污染膜,后濃縮的廢水再三效蒸發處理器(發明,申請號2011101850799.6);膜清洗工藝,進行水的回收廢水+中存在大量的Fe ,通過調節pH 3+形成Fe(OH 3 )沉淀,再過濾濾布過濾出來的廢水,來減少廢水中的流失。 Fe 3+可能帶來的膜污染(硅專利,申請號201611120424.7);上述發明解決了Fe 3+可能帶來的膜污染,但解決了膜污染(SiO 2)中的溶液本發明是給廢催化劑的貴金屬廢水的處理,廢水的主要特征是中含有Al 3+及其他相關的含鹽量,含金屬成分復雜,且含鹽量均高于專利專利。中另外,呈現出廢水還呈酸性。(pH污染中膜>12)強堿性(pH值>12)具有大量的可發明的堿性二氧化硅(2),是本工藝過程中的SiO(利用廢水)。共的金屬離子(Al 3+ ),通過調節廢水的pH值來形成白色絮凝狀Al(OH)3膠體存在的主要氫氧化物對廢水中的羥基可溶性硅進行的物質,再通過沉淀物,與上述發明發明的發明物利用廢水中的金屬離子形態的成分,再通過清除。以不同的方式來解決可溶性成分的金屬成分,降低表面成分的污染,是一種新的和新穎的方法,將通過基于性別的技術處理過程中產生的污染來解決。
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