意大利科學家成功開發出一種新技術,能從廢棄的太陽能電池板中回收銀,回收率高達98%。相關論文發表于最新一期《環境技術與創新》雜志。
為應對氣候變化,科學家正大力推廣和采用包括太陽能在內的可再生能源,以替代污染嚴重的化石燃料。然而,隨著這些綠色技術廣泛應用,新問題也浮出水面,其中廢棄的太陽能電池板如何處理成為一大難題。
此前研究顯示,太陽能電池板中的鐵、鋼和鋁等金屬相對容易回收利用,但銀等金屬的回收卻困難重重。因為銀與銅幾乎總是“形影不離”,難以分離。最新研究提供了一種既經濟又高效的銀回收方案。
新方法巧妙運用了堿活化的過硫酸鹽和氨。其中,過硫酸鹽作為氧化劑,通過化學反應生成氧化銅。得到的氧化銅可用作保護層,防止銅漏出。
研究團隊通過不斷調整參數,進行多種反應,最終確定了最佳的材料配比和反應條件:氨濃度為0.5摩爾/升,過硫酸鉀濃度為0.2摩爾/升,反應時間為1小時。在這樣的條件下,新方法能夠成功地從樣品中分離出85%的銀。借助電沉積氧化還原反應,他們進一步將回收率提高到98.7%。
意大利科學家成功開發出一種新技術,能從廢棄的太陽能電池板中回收銀,回收率高達98%。相關論文發表于最新一期《環境技術與創新》雜志。
為應對氣候變化,科學家正大力推廣和采用包括太陽能在內的可再生能源,以替代污染嚴重的化石燃料。然而,隨著這些綠色技術廣泛應用,新問題也浮出水面,其中廢棄的太陽能電池板如何處理成為一大難題。
此前研究顯示,太陽能電池板中的鐵、鋼和鋁等金屬相對容易回收利用,但銀等金屬的回收卻困難重重。因為銀與銅幾乎總是“形影不離”,難以分離。最新研究提供了一種既經濟又高效的銀回收方案。
新方法巧妙運用了堿活化的過硫酸鹽和氨。其中,過硫酸鹽作為氧化劑,通過化學反應生成氧化銅。得到的氧化銅可用作保護層,防止銅漏出。
研究團隊通過不斷調整參數,進行多種反應,最終確定了最佳的材料配比和反應條件:氨濃度為0.5摩爾/升,過硫酸鉀濃度為0.2摩爾/升,反應時間為1小時。在這樣的條件下,新方法能夠成功地從樣品中分離出85%的銀。借助電沉積氧化還原反應,他們進一步將回收率提高到98.7%。
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