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金钯无氰浸出工序(c1)于步骤(b1)所得含金钯的滤渣中加入无氰浸出液浸出金离子和钯离子,然后加入金还原剂将金离子还原,过滤分离得到金和含钯离子的滤液;其中,所述无氰浸出液以水为溶剂,其中各组分的浓度如下:h2so480~120g/l、氯酸钠20~40g/l以及过氧化氢3~7g/l;所述金还原剂为草酸、亚硫酸钠或亚硫酸氢钠;(c2)于步骤(c1)得到的含钯离子的滤液中加入锌粉,置换还原得到钯;优选地,中,所述破碎的具体操作为:首先利用粉碎机将芯片和贴片元器件粉碎,然后球磨至200目。
而且,国内有资质的109家废旧家电处理企业都采用机械物理分选法处理电视机、洗衣机、电冰箱、空调和电脑的拆解下来的废旧线路板,是目前我国处理废旧线路板的主流工艺,机械物理分选的优点是投资成本低,设备和工艺简单,能耗低、回收效率高,二次污染小(废气、废液、废渣较少)。不足之处在于产物是金属粉富集体和树脂玻纤粉末,金属富集体还需进一步使用其它工艺进行提纯分离。废旧手机线路板和传统的“四机一脑”拆解下来的废旧线路板相比体积小,元器件为小型贴片元件,结构成分复杂,铁、铝含量低,贵金属含量高,种类多,不宜采用传统的破碎、物理分选、冶炼提取工艺,相关研究表明电子废弃物金属回收率与物理分选效率存在负相关性,物理分选效率越金属回收率越低,手机废旧线路板如果采用传统物理分选处理工艺,不仅物理分选效率低,而且将显著降低贵金属回收率;由于废旧手机法律法规不健全,目前废旧手机的回收处理还处于粗放经营处理阶段,回收分散,普遍采用贵屿模式首先将线路板焚烧富集金属,然后采用王水、氰化物等溶液浸出,再采取置换等方法来提取金。废水、废气随意排放,造成严重的环境污染。
对于新手机,因为生产工艺上的缺陷,故障多发生在机芯与机壳结合部分的机械应力点附近,且多为元器件焊接不良、虚焊等引起。与摔落、挤压损坏的手机故障有共同点,碰坏的手机在机壳上能观察到明显的机械损伤,在机芯的相应部分应是重点检查部分。而进水与电源供电造成故障的手机也有相同点,进水的手机,如没有及时处理(清洗、烘干),时间一长,有时甚至只有几个小时,就被氧化,严重的多达十几处断线,集成电路及元器件引脚发黑、发白、起灰,这时应对症下,根据电路板上的水迹的部位去查找故障点,如电路板受腐蚀造成电路的开路及短路,元器件损坏较为常见。