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        電子廢棄物中生物冶金技術(shù)研究

        2020-11-26 14:13:41施六琴趙翰翔林暉
        商品與質(zhì)量 2020年38期
        關(guān)鍵詞:浸出法線路板黃銅礦

        施六琴 趙翰翔 林暉

        浙江遂昌匯金有色金屬有限公司 浙江麗水 323300

        最近幾年以來,經(jīng)濟(jì)取得較快發(fā)展,設(shè)備更新速率顯著提高,在日常生活中,電子產(chǎn)品隨處可見,然而在較短時間內(nèi),電子產(chǎn)品會被淘汰,進(jìn)而產(chǎn)生大量的廢棄物,對于電子廢棄物而言,是一種固體廢棄物,可對環(huán)境造成極大危害,所以,伴隨著電子廢棄物的產(chǎn)生,導(dǎo)致環(huán)境問題更加嚴(yán)重化。

        1 生物冶金技術(shù)概述

        對于生物冶金技術(shù)而言,其前提是存在微生物,借助于微生物催化氧化,針對于礦物有價金屬,將其以離子形式進(jìn)行溶解,之后進(jìn)行回收,或者是針對于礦物質(zhì),現(xiàn)將其中的有害元素進(jìn)行溶解,之后將這些元素進(jìn)行去除。針對于生物冶金而言,可將其視為一種新工藝,主要基于細(xì)菌作用,并融合濕法冶金技術(shù),在19 世紀(jì),才被正式稱為生物冶金。基于金屬回收過程,并結(jié)合微生物在其中所發(fā)揮的作用,可將生物冶金劃分為多種,比如生物浸出與吸附,以及生物累積等。對于生物冶金技術(shù)而言,可將其劃分為兩種,一種是生物浸出法,另一種是生物氧化法,這兩種方法皆屬于微生物法。對于生物浸出法而言,主要基于細(xì)菌代謝作用,基于固體礦物,將金屬提取至溶液,對于生物氧化而言,主要基于細(xì)菌氧化過程,在整個氧化過程中,金屬置于固相,隨之進(jìn)行富集,將液體浸出之后,即可實現(xiàn)對有價金屬的去除。在礦石金屬提取方面,生物冶金技術(shù)得到積極使用,然而對于生物冶金而言,最大的不足就是浸礦速度較慢,借助于基因工程技術(shù),可對生物特性進(jìn)行改變,再加上有效使用酶催化技術(shù),可有效彌補生物冶金存在的不足[1]。

        2 生物冶金技術(shù)研究現(xiàn)狀

        對于生物冶金而言,在初始階段,主要用來浸出銅,在工業(yè)領(lǐng)域,首個微生物冶金過程始于50 年代,直到80 年代,生物冶金在金礦預(yù)處理上得以應(yīng)用。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,截止到2008 年,全世界26%左右的銅,是借助于生物浸出法生產(chǎn)的,美國近三成的黃金量,是借助于生物堆浸法獲得的。現(xiàn)如今,生物浸出法被廣泛應(yīng)用于多方面,比如鋅、鈾礦以及銅等的處理,逐步達(dá)到工業(yè)化的目的。比如溫建康等,借助于誘變菌,酸堿度大于3.5,來對尾礦以及貧礦進(jìn)行浸出,結(jié)果顯示,鎳的浸出率為82.70%,銅的浸出率為81.77%。比如宮磊等,針對于硫桿菌,依次采用紫外線以及微波來進(jìn)行誘變,之后借助于誘變菌,來浸出黃銅礦,結(jié)果顯示,相比于原始菌體而言,活性依次提升到43%,以及33.2%左右,銅的浸出率依次提升至42.4%,以及26.4%左右。此外,對于生物氧化法而言,在脫硫以及選礦方面已經(jīng)得到使用。

        最近幾年以來,在微生物浸出方面,國內(nèi)取得了一定的發(fā)展?;诮V微生物,我國研究人員采用紫外線誘變的方式,來浸出黃銅礦,相比于原始菌,浸出率得到顯著提高,浸出時間明顯縮短,相比于原始菌,差不多縮短了一星期左右,采用浸礦微生物方法,有助于對黃銅礦的浸出;在工業(yè)應(yīng)用上,對于生物浸出法而言,已經(jīng)被應(yīng)用于德興銅礦。對于生物技術(shù)來講,具有多種優(yōu)勢,比如所需投資不高,經(jīng)營過程中所需費用較低,相比于熱壓法,生物技術(shù)有著較為顯著的優(yōu)點,基于此,得以較快發(fā)展。最近幾年以來,商業(yè)價值得以充分體現(xiàn)。在工業(yè)生產(chǎn)方面,國外很早之前就使用了生物技術(shù),比如費爾維尤礦山,在90 年代,首臺生物技術(shù)設(shè)備得以使用,借助于該設(shè)備,每日可處理9 噸左右的金礦石,回收率可高達(dá)98%左右[2]。

        3 基于金屬回收,生物冶金技術(shù)的運用

        現(xiàn)如今,社會發(fā)展速度較快,電子產(chǎn)品種類增多,淘汰速率隨之加快,進(jìn)而產(chǎn)生大量的電子廢棄物,對于電子廢棄物而言,是一種固體廢棄物,會對環(huán)境造成極大威脅。在電子工業(yè)中,線路板是基礎(chǔ),對于線路板而言,其組成材料很多都是有毒的,會對環(huán)境造成傷害,但是在這些材料中具有一定的有價資源,所以,線路板是一種二次能源?;趶U舊線路板,人們一直關(guān)注對其中有用材料的回收。國外學(xué)者借助于離心分離方法,并結(jié)合真空熱解方式,來對線路板中的有用金屬進(jìn)行回收,結(jié)果取得較好的回收效果,進(jìn)而為線路板金屬的回收,奠定了強有力的依據(jù)。對于線路板金屬的回收而言,一般而言,可借助于兩種方法,一種是化學(xué)方法,另一種是物理方法,在技術(shù)不斷發(fā)展的情況下,在線路板金屬回收方面,生物技術(shù)取得了一定的研究。在金屬提取方面,生物冶金技術(shù)取得一定的發(fā)展,并得到一定的研究,實際上,針對于電子廢棄物,借助于生物技術(shù)來提取其中的金的研究較少,這一點在國內(nèi)得以充分印證,現(xiàn)如今,在這方面的研究工作較為缺乏。所以,對于電子金元素的提取而言,生物技術(shù)有著較大的研究空間,有著較好的應(yīng)用前景,積極應(yīng)用生物技術(shù),進(jìn)而可避免傳統(tǒng)方式給環(huán)境帶來的損害,比如化學(xué)方法以及物理方法等[3]。

        4 結(jié)語

        通過以上的分析可以得知,采用浸礦微生物方法,有助于對黃銅礦的浸出;對于生物技術(shù)來講,所需投資不高,經(jīng)營所需費用較低,因此得以較快發(fā)展;對于廢棄物金元素的提取而言,生物技術(shù)有著較大的研究空間,有著較好的應(yīng)用前景,積極應(yīng)用生物技術(shù),可避免傳統(tǒng)方式給環(huán)境造成的損害;隨著生物技術(shù)不斷的發(fā)展,必然會影響到多個領(lǐng)域,在稀有金屬生產(chǎn)方面,生物冶金技術(shù)具有重要意義。

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