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嘉兴六氯钯酸钾回收方法
发布时间:2020-12-24        浏览次数:41        返回列表

嘉兴六氯钯酸钾回收方法载体的性质在很大程度上影响活性金属在催化剂中的含量、分散度、负载的均匀程度和牢固程度等因素,从而影响催化剂活性以及其他催化剂性能指标。活性炭表面积的大小对催化剂活性有重要影响,较大的比表面有利于钯晶粒在载体内、外表面的分散,从而增大了反应物分子与活性中心的接触,有利于反应物分子的吸附、扩散、脱附,提高了反应速率。但是当载体比表面积过大时,由于活性组分的分散度高,可能使单位表面上的活性中心数目减少,从而使活性下降。

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嘉兴六氯钯酸钾回收方法但存在以下问题:①不能直接处理复杂的电子废弃物;②金属的浸出剂只能作用在暴露的金属表面,当金属被覆盖或被包裹在陶瓷中时回收效率低;③浸出液及残渣具有腐蚀性和毒性,容易造成更为严重的二次污染。  3.2.2处理工艺  英国的JohnsonMattey电子有限公司从20世纪70年代末开始研究利用湿法冶金工艺从印刷线路板上回收金属,提出了初步的回收工艺,即:电子废弃物-手工拆解-碎-筛分-分选-金属富集体深加工-湿法冶金。

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嘉兴六氯钯酸钾回收方法离子交换法制备的催化剂Pt粒径仅为1.5~2.5nm,小于浸渍法制备的中Pt粒径(3~4.5nm),从而有效提高了Pt的分散度。但是离子交换法因为对载体表面化学性质有特别的要求,因而可能大大限制可以供其使用的载体种类,尤其是表面官能团相对较少的活性炭。早期的浸渍法是将Pd2+制备成可溶性的前驱体,这种前驱体常常是氯钯酸,再将钯前驱体与载体活性炭混合,从而将钯引入活性炭。按照浸渍液与载体的体积关系,又可以将这种方法分为等体积浸渍和过量浸渍,相对于后者,利用等体积法进行浸渍所制得的催化剂被证明具有更好的催化性能。

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