氰化法在過去100多年里一直是從礦石中提取銀的重要工藝,而針對廢銀催化劑,傳統硝酸法存在環境問題,新研發的清潔提銀技術旨在解決這些問題。
針對采礦廢水,混合氰化與高壓膜(納濾NF、反滲透RO)的聯合工藝被提出,銀回收率分別可達29–59%和54–62%,其中RO膜在貴金屬回收和產水回用方面更有效。
針對廢銀催化劑,傳統回收技術采用濃硝酸浸出,存在流程長、NOx及酸性廢水排放量大等問題。
有研究提出采用稀土鈰(IV)取代濃硝酸作為浸出劑的提銀技術,結合正向化學浸出與逆向電解再生循環,以消除NOx排放并減少酸性廢水。
基于該技術編制的“1200噸/年廢銀催化劑回收裝置工藝包”于2024年11月通過評審。該技術曾在單批次40噸級工業化試驗中進行應用。
金 銀 鉑 鈀 銠 元素金屬材料回收
--1.--含金類別:金鹽、金水、鍍金、金線、金渣、金絲、、邊角料、鍍金掛件、金光拋灰、鍍金廢液等。
--2.--含銀類別:銀漿、導電銀漿、銀焊條、擦銀布、導電銀漆、銀膠、導電布、銀觸點、銀膏、銀粉、銀電極、銀
線、氯化銀、銀水、氧化銀等。
--3.--含鈀類別:鈀鹽、鈀水、鈀粉、鈀觸媒、鈀碳催化劑、氯化鈀、鈀管、硝酸鈀、海綿鈀
--4.--含鉑類別:廢鉑坩堝、鉑碳催化劑、鉑銠絲、鉑金粉、鉑金水、鉑碳。
--5.--含銠類別:銠水、銠粉、氯化銠、銠碳、等一切含金銀鉑鈀銠的貴金屬。
按照固化體系導電銀膠又可分為室溫固化導電銀膠、中溫固化導電銀膠、高溫固化導電銀膠、紫外光固化導電銀膠等.室溫固化導電銀膠較不穩定, 室溫儲存時體積電阻率容易發生變化.高溫導電銀膠高溫固化時金屬粒子易氧化, 固化時間要求必須較短才能滿足導電銀膠的要求.國內外應用較多的是中溫固化導電銀膠(低于150℃), 其固化溫度適中, 與電子元器件的耐溫能力和使用溫度相匹配, 力學性能也較優異, 所以應用較廣泛.紫外光固化導電銀膠將紫外光固化技術和導電銀膠結合起來, 賦予了導電銀膠新的性能并擴大了導電銀膠的應用范圍, 可用于液晶顯示電致發光等電子顯示技術上, 國外從上世紀九十年代開始研究, 我國也開始研究.
銀漿回收技術是從含銀廢棄物中提取銀資源的技術統稱,由物資再生利用研究所、昆明貴金屬研究所等機構研發。該技術主要包含電解退銀、廢電池處理、膠片回收及定影液提銀等方法,旨在實現銀的回收與再利用。光伏產業是全球銀的消費領域之一,回收退役組件中的銀,可大幅降低對原生銀礦開采及部分重點戰略性礦產資源進口的依賴。工業和信息化部等部門聯合印發的《關于促進光伏組件綜合利用的指導意見》提出,要引導開展光伏組件精細化拆解,提高有價組分回收率

