无定形水合氧化锆
分离系数1609
通过选择性吸附-解吸从废弃光伏电池中同步回收高纯碲和硒,实现资源循环。
Yuan, Biao · 吴潘 · 刘长军 · 何尖 · 蒋炜
Chemical Engineering Journal 2025
参数信息
- Te(IV)最大吸附容量
- 743.8 mg/g
- Se(IV)最大吸附容量
- 375.5 mg/g
- Te/Se分离系数
- 1609
- Se解吸液纯度
- 99.6 %
- Te解吸液纯度
- 95.9 %
- Te(IV)富集浓度
- 2324 mg/L
- Se(IV)富集浓度
- 2000 mg/L
- Te(IV)回收率
- 90.8 %
技术优势
选择性极高
竞争吸附中Te(IV)能选择性置换已吸附的Se(IV),使Te相对于Se的分离系数高达1609,从而在混合溶液中选择性富集Te。
可同步纯化
分步吸附-解吸策略可分别获得99.6%纯的Se富集液和95.9%纯的Te溶液,实现两种元素的高纯分离。
富集倍数高
通过体积控制解吸可将Te(IV)和Se(IV)分别浓缩至2324 mg/L和2000 mg/L,显著减少后续处理体积。
回收率高
在模拟浸出液中通过吸附-解吸可回收90.8%的Te(IV)和73.9%的Se(IV),证明该材料在实际体系中有效。
应用场景
- 碲化镉薄膜电池回收:从废弃CdTe电池吸收层中分别回收高纯Te和Se,避免有价元素损失。
- 半导体材料回收:为半导体行业提供高纯Te/Se原料,减少对原生矿产的依赖。
- 稀有金属分离:利用选择性吸附分离化学性质相近的Te和Se,实现稀有金属的高效分离。
- 光伏废弃物资源化:将光伏废弃物转化为高纯度Te/Se产品,提升资源循环价值。