电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展

电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展[J]. 环境工程学报, 2024, 18(6): 1473-1474.
引用本文: 电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展[J]. 环境工程学报, 2024, 18(6): 1473-1474.
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电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展

  • 图 1  电子废弃物多元组分化学键断键成键机制及关键装备

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出版历程
  • 收稿日期:  2024-06-08
  • 录用日期:  2024-06-16
  • 刊出日期:  2024-06-26
电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展[J]. 环境工程学报, 2024, 18(6): 1473-1474.
引用本文: 电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展[J]. 环境工程学报, 2024, 18(6): 1473-1474.
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电子废弃物解构再生技术原理及装备研发取得重要进展

摘要: 

English Abstract

  • 在国家自然科学基金 (52070007、52100207、41901240) 等项目的资助下,北京工业大学吴玉锋教授团队在电子废弃物化学解构资源再生理论和方法方面取得重要进展,解决了典型电子废弃物多元组分高效清洁解构提质再生等关键难题。研发的技术装备入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》《国家绿色低碳先进技术成果目录》,被遴选参加国家“十三五”科技创新成就展。研究成果获中国循环经济协会、中国有色金属工业等行业科技一等奖3项,江西省科技进步二等奖1项。

    电子废弃物通常含有金属、无机化合物、高分子材料等多元组分,其环保处理与高值再生具有相当难度。针对此,团队探明了复杂有机长链共价键的断键行为,研究揭示了特定材料强化断键的催化作用机理 (图1(a)) ,构建了热解过程多目标耦合调控新方法,实现典型有机长链热解率达到99%以上、二噁英排放浓度达到欧盟标准;研究揭示了活性氧等对高稳无机物相离子键强化断键的活化作用机理 (图1(b)) ,构建了多场协同驱动的多金属解构再生新路径,实现铜、金银、钇铕铈铽等多种金属的清洁回收与高值再生,金属综合回收率达到98%以上、再生产品纯度达到4N级。

    依托研究成果,在行业内首次实现了废漆包线连续化大规模热解处理 (图1(c)) ,投产了废节能灯及显示器荧光粉、废线路板化学解构金属再生示范工程,牵头制定了4项国家和行业标准,参与起草多份固废循环相关专报和政策建议并获部委采用,有力推动了我国电子废弃物循环利用的科技进步及产业高质量发展。

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