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文檔簡介
1、伴隨著液晶顯示器的大量報廢,急需尋找關(guān)于其廢棄物的處理技術(shù)。目前的處理手段主要是填埋和焚燒,不僅會給環(huán)境帶來嚴重影響,還會造成資源浪費。本論文采用熱解和酸浸相結(jié)合的新型工藝重點針對廢棄液晶顯示器中的ITO玻璃模組進行綜合資源化回收處理,以實現(xiàn)廢棄液晶顯示器最大程度的減量化及資源化。
本論文采用熱解法處理廢棄ITO玻璃模組中的有機組分,通過對ITO玻璃模組和偏光膜的熱解特性的探索及熱解產(chǎn)物的分析,可以發(fā)現(xiàn)ITO玻璃模組和偏光膜的
2、熱解液體產(chǎn)物均在熱解終溫450°C時獲得最大產(chǎn)率,分別為7.20%和50.45%,并且在此熱解終溫下,兩者熱解產(chǎn)生的氣體產(chǎn)物主要含有 H2、CO、CO2、CH4和少量C2H6、C2H2。熱解液體產(chǎn)物主要包含酸類、酯類和芳香類等組分,O/C均較高,且HHV較低。因此,熱解液需通過加氫等技術(shù)操作進行精制提質(zhì),以用作燃料或工業(yè)原料。表觀動力學(xué)研究表明兩者的熱解過程主要是受化學(xué)反應(yīng)機理控制。
本論文針對ITO玻璃中稀有金屬銦的酸浸回收
3、過程,進行了溫度、時間、酸濃度和液固比等單因素影響的探索以及熱力學(xué)和動力學(xué)機理分析,并采用響應(yīng)曲面法進行了過程優(yōu)化,獲得了銦的回收率對時間、溫度和酸濃度的二次多項式回歸模型(R2=0.9985)。同時,響應(yīng)曲面三維曲線圖表明與時間和酸濃度相比,溫度對銦的回收率的影響更加顯著。在選取的各因素范圍內(nèi),對模型進行求解,得出回收銦的最佳反應(yīng)條件為時間42.2min,溫度65.6℃,酸濃度0.6mol/L,在此條件下,銦的回收率接近100%。本文
4、還對酸浸提銦工藝進行了多次酸浸提銦工藝和逆流酸浸提銦工藝改造,證明了二級逆流酸浸提銦可以在高效回收ITO玻璃中銦的前提下降低酸浸溫度和酸濃度,從而有效降低能耗、節(jié)約成本。
通過NaOH沉淀、Na5P3O10沉淀和萃取法凈化濃縮含銦浸得液的詳細對比,得出NaOH沉淀和Na5P3O10沉淀均難以實現(xiàn)浸得液中金屬離子的有效分離。相比之下,P204和P507萃取法可以實現(xiàn)含銦浸得液中銦的凈化濃縮。
本論文還針對銦的資源化利用
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