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微生物蛋白质富含多种活性基团如羟基、氨基、羧基,可与多种金属离子发生共价结合、络合等反应。常见的金属结合蛋白如金属硫蛋白、离子结合蛋白(MerP)是的微生物吸附剂。金属硫蛋白通常存在于真核中,分子质量较低(6~7kDa),是富含半胱氨酸的短肽,可以通过转录进行生物合成,能有效吸附Zn、Hg、Cu、Au、Ag、Co、Ni、Bi和Pt(DasNandDasD,2013)。而牛血清蛋白(BSA)被证实对Au和Pd具有较强的吸附能力。
公司业务遍及全国。严格遵守诚信、专业、共赢的原则,长期致力于金属资源循环回收与再生利用这一产业。面向全国专业回收原装钯碳、废钯碳、含水钯碳、0.1%~20%废钯碳、过期金盐、银粉、银浆、钯粉、镀金、氯化钯、擦银布、钯粉回收银、银焊条、银浆、、钯碳催化剂、铂碳催化剂、氧化银粉等一切含有(金、银、铂、钯、铑)金属及废料提纯。
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当电解废液含铂、钯很高时,也可先用氯化亚铁还原其中的金,再分离铂、钯等。处理这种金电解废液,也有先加入氯化铵使铂呈沉淀后,再用氨水中和溶液至pH8~10,使贱金属水解除去,再加酸化至pH1,钯即生成二氯二氨络亚钯沉淀。余液用铁或锌置换回收残余金属后弃去。金电解过程中,如电解液中含铂、钯过高,有可能与金一道析出时,也可采用上述方法净化电解液。除去铂、钯后,溶液可返回电解使用。从上表中可以看出:亚铁还原金的还原率高,铂、钯的损失少;草酸低;二氧化硫还原金的还原率虽,但钯的损失过大,可能是生成不溶性的钯络盐之故。
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四、结论与建议废弃电器电子产品中含有大量的稀金属,其回收利用是实现废弃电器电子产品高值化和精深化利用的关键,特别是随着《废弃电器电子产品处理目录(2014年版)》的实施,促进稀金属的回收利用更为关键。1.建议加强全过程管理,将稀金属的回收利用纳入监管体系建议有关管理部门进一步完善目前有关废弃电器电子产品的管理体系,摸清目前废弃电器电子产品中含有稀金属的元器件流向,并争取将其终的回收利用过程纳入到监管体系中,进一步加强废弃电器电子产品回收利用的全过程管理。
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4.研究开发可以回收吸附剂上金属的解吸剂,研发低成本的微生物吸附剂再生技术方法,从而为进一步将微生物吸附法应用于大规模的金属回收工业化生产奠定基础。废弃电器电子产品中含有大量的稀金属。由于稀金属资源化价值高、回收利用过程中的潜在环境风险大,因此稀金属的回收利用是实现废弃电器电子产品环境无害化和高值化利用的核心和关键。本文在对我国废弃电器电子产品中的稀金属资源化潜力进行估算的基础上,针对目前我国废弃电器电子产品回收利用企业在稀金属回收利用上存在的问题进行了分析,管理、产业发展以及技术研发等角度给出了相应的建议。
原理是将含金废液导入电解槽中,电解时阳极附近产生电离反应,使金离解并在阴极上沉积。开槽电解除将容器中的废液加热至90℃左右,以不锈钢作电极,在5~6伏电压下进行电。当阴极上的金沉积到一定厚度后,刮取下来经熔炼即得金锭。闭槽电解是在电压2.5伏时进行电解,溶液中金含量降低到要求值后,再换新的含金废液继续电解,直至阴极上的金沉积一定厚度为止。打开提装置,从阴极上刮下金泥,烘干后熔炼铸锭(2)置换法:先用将含金废液酸化至pH=1~2然后用蒸馏水稀释5倍(如果本身是冲洗水的则不再稀释),接着用锌丝置换直至完全反应为止,后收集金泥,用蒸馏水冲洗至中性,经硫酸处理,烘干熔铸成锭。
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