武汉硝酸银回收,电镀厂金银废水回收,价高信誉好
2026-02-12 11:40:01 3197次浏览
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一、原理
根据废液中银的存在方式大致能够用以下几种方法: (1)关于可溶性银盐回收(如AgNO3溶液),能够使用银的金属活动性较弱,参加一些较活泼的金属,如铝箔、铜片等,使溶液里的银离子在这些金属外表分出。 2Ag++Cu=2Ag+Cu2+
(2)关于难溶性银盐(如AgCl),能够使用一些活泼金属置换出银。例如,用锌片置换出银。 2AgCl+Zn=2Ag+ZnCl2 还能够把氯化银沉积跟碳酸钠粉末混合后在高温下反应,制得单质银。
(3)若银以配离子形状存在,如定影液中的[Ag(S203)2]3-,要先参加硫化钠溶液,使它产生硫化银沉积,然后加强热得到单质银。
二、操作
(1)含硝酸银或氯化银的废液以及镀银后残留的废液等的处理 ①向废液中滴加盐酸,使它产生白色沉积(AgCl),一向滴到不再生成新的沉积停止。 ②用水充沛冲刷氯化银沉积,再按操作③或操作⑥继续处理。 ③终一次洗刷后倾出大部分水,再保存一些水使沉积刚刚浸没。放入用砂 纸打磨洁净的锌片,不久有黑色的银粉在锌片外表分出。 ④当部分银分出后取出锌片,用小刀把锌片上的银粉刮在一只小烧杯中。把锌片揩净后再次放入氯化银中,直到不能再置换出银停止。 ⑤往小烧杯中参加少量3m0l/L盐酸,使混杂在银粉中的锌溶解掉,然后用水重复冲刷洁净。终把小烧杯放在水浴上,使银粉枯燥(上述得到的银粉能用于试验,也可溶解在硝酸中,制成硝酸银晶体或溶液)。 ⑥把上述第②步得到的含氯化银沉积的溶液过滤后放在烘箱中加温到120℃枯燥。然后把氯化银跟两倍质量的无水碳酸钠混合放在坩埚内。 ⑦给坩埚加强热,就得到单质银。这时银的外表附有一层白色固体,等冷却后用盐酸洗去。
(2)照相定影废液(含Na3[Ag(S2O3)2])的处理。 ①向定影液中滴加硫化钠溶液(含有固体杂质的定影液事先要过滤),一向加到不再产生新的黑色沉积停止。 ②把沉积物重复洗刷、过滤。待滤纸上的沉积物枯燥后,将它跟5%(质量)的硼砂混合,把混合物放在坩埚内,把坩埚放在砂浴中强热。片刻后即可得到单质银。
(3)银镜的处理把破碎的镜子、热水瓶瓶胆等废弃物小心地收集在水槽中,用蒸馏水洗洁净,再加稀硝酸把银镜溶解掉,得到硝酸银溶液。这溶液稀释后能用于定性试验。
三、说明
(1)银盐溶液溅到手上或衣服上,会留下很难洗去的棕黑色斑迹,试验时戴上手套,穿上工作服。
(2)坩埚强热后温度很高,切忌放在桌面上冷却(可放在石棉网上),冷却一段时间后也不能用手去测验温度,以免烫坏
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核辐射探测:9N 级超高纯锗锭(杂质总量≤0.1ppm)可制成高纯锗探测器,对 γ 射线、X 射线具有极高的能量分辨率,用于核工业、医疗成像(如 PET-CT)、环境辐射监测等场景。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配太空高辐射、极端温度环境,是卫星、空间站供电系统的
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特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适配极端工况下的通信需求。锗合金制备:4N~5N 级真空熔炼锗锭用于生产锗铜、锗铝、锗镁等合金,核心作用是:提升合金的强度、硬度与耐
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增
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半导体掺杂与靶材:高纯度锗锭加工为锗粉或锗合金靶材,用于半导体芯片的掺杂工艺(如锗硅外延层),提升芯片的导电性与稳定性;同时用于制备薄膜太阳能电池的吸收层,增强光 - 电转换效率。红外光学镜片与窗口材料:区熔锗锭经定向结晶、切片、抛光后,制
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢
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锗合金制备:4N~5N 级真空熔炼锗锭用于生产锗铜、锗铝、锗镁等合金,核心作用是:提升合金的强度、硬度与耐腐蚀性(如锗铜合金用于制造航空发动机叶片、精密机械零件);改善合金的切削加工性能(如锗铝合金用于汽车轻量化零部件)。医疗与生物领域
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特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适配极端工况下的通信需求。医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢
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医疗与生物领域:锗化合物(如有机锗)用于制备医疗敷料、保健品(需严格控制剂量),据称具有抗氧化、促进新陈代谢的作用,但应用范围较窄,市场规模有限。关键设备组成:加热系统:高频感应加热(适合批量生产)或红外聚焦加热(温度控制更);真空与气
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红外光学薄膜:锗锭加工为锗蒸发料,用于制备红外光学薄膜(如增透膜、滤光膜),提升红外镜片的透过率与抗反射性能,适配高端光学系统需求。特种光纤制造:用于制备耐高温光纤、抗辐射光纤(如核电厂通信光纤),锗掺杂可增强光纤的机械强度与环境适应性,适
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商业航天与光伏:锗锭用于制备空间太阳能电池的衬底材料,适配太空高辐射、极端温度环境,是卫星、空间站供电系统的核心部件;但目前需求规模较小,2025 年全球光伏用锗需求不足 5 吨。固态电池与储能:锗基化合物(如锗硫化物)用于固态电池的电解质