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重金属废水是矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等生产过程中排出的含重金属的废水中含有重金属(如含镉、镍、汞、锌、金、钴、锰、铑等)。此类废水对环境污染最严重而且对人类危害最大的工业废水之一,产生的水质水量与生产工艺有关。
此类重金属废水是常用方法不能分解破坏的,只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。常用化学沉淀法、离子交换法等进行处理,处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用,新的重金属浓缩产物进行回收利用。
传统上使用活性碳吸附贵金属。珍贵的金属会被活性碳吸附于表面,再藉由洗涤或直接焚烧以回收金。此类操作方法简单,但是后续活性炭会产生大量的固废物,无疑增加处理难度与成本。
使用离子交换树脂回收贵金属比活性碳还具有多方面的优势,因为藉由特殊制造过程中,我们可以在其结构上的有效官能基上置入具有选择性的离子,以选择性的吸附此贵重金属。因此,由于具有经济考虑优势,离子交换树脂普遍被使用于贵金属回收。而大部份使用阴离子交换树脂来交换吸附贵金属。
用氰化物萃取金的过程中,贵金属金会以阴离子的氰化金型式存在,既Au(CN)2-;再经由强碱或弱碱的阴离子交换树脂交换回收。
应用反应如下:
(a)强碱离子交换树脂方面的应用:
此型的强碱型阴离子树脂具有四级铵的官能基,在pH值的溶液中,藉由交换氯离子的相反离子来吸附Au(CN)2-;其反应机构如下:
XxxNR3*X+Au(CN)2-----xxxNR3*Au(CN)2+X
再藉由更强的阴离子树脂或是用其它的化学反应,将吸附的金洗涤出。通常经济实惠的替代反应是用氰化锌或是用硫代氰酸盐将金洗出,如下:
XxxNR3*Au(CN)2+SCN+----xxxNR3*SCN+Au(CN)2
XxxNR3*Au(CN)2+Zn(CN)42+----[xxxNR3*]2Zn(CN)4+2Au(CN)2
不管以上是用何种方法洗涤出金错化物,此强酸型阴离子树脂终都必须用硫酸或硫酸铁将其转换回硫酸盐型式,以利下一次的金吸附的反应机构模式。其回复的反应机构如下:
XxxNR3*Au(CN)2+SC(NH2)2+2H2SO4--xxxNR3*HSO4+2HCN+[Au{SC(NH2)2}2]+HSO4-
(b)弱碱型阴离子交换树脂的应用:
另一种是用弱碱型的阴离子交换树脂。由于此弱碱型的阴离子树脂都是以自由基型式存在,所以
必须先用酸处理之后,再用来吸附金。其反应机构如下:
XxxNR2+HX----xxxNR2H*X-.
XxxNR2H+X+Au(CN)2----XxxNR2H+Au(CN)2+XXxxNR2
H+Au(CN)2+NaOH----XxxNR2+Na+Au(CN)2+H2O
因为离子交换树脂的交换容量且可以得到较的处理量,对于小型的操作系统模式,通常都会用焚烧来取代洗涤的方式来回收贵金属。
强碱型阴离子交换树脂。它具有优越的化学性能的特殊的铵官能基,并且由于其天然的无裂纹特性而具有优异的操作性能。对于弱酸,强无机酸和卤化物等具有极佳的操作性能。广泛的应用于金矿,电镀,废电子回收金等行业,具有交换容量,低泄露,强选择性等优势,甚至可以在高钴镍等的环境下,提取吸附氰化金等贵金属。
参数如下:
使用场景:
广泛应用于电镀,PCB板、金矿等行业
应用于电镀废水,冶金废水、采矿废水
应用于废旧电子回收废水(含金)的回收金处理中有良好效果
产品优势:
1、特种离子交换树脂比传统吸金属能力具有多方面的优势。
2、树脂的吸附能力大,每升树脂吸附金量可达g。
3、具有可逆性,可通过再生重复使用
4、选择成本低、选择性高