研究废弃印刷电路板的高温快速热解,以释放气体和碳结构演变
Yunfeng Zhu1, Bo Li1, Yonggang Wei1
1State Key Laboratory of Complex Nonferrous Metal Resources Clean Utilization, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China; Faculty of Metallurgical and Energy Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093, China.
Waste management (New York, N.Y.)
|December 6, 2024
概括
在高温下废弃印刷电路板 (WPCB) 的快速热解有效地回收材料. 这个过程最大限度地提高了气体产量,并促进了碳的石墨化,同时减少了有害的污染物.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 金是工业规模废弃印刷电路板 (WPCB) 循环利用的关键技术.
- 了解WPCB的高温热解行为对于优化回收过程和资源回收至关重要.
研究的目的:
- 为了研究WPCB在化温度下的快速热解特性.
- 在WPCB热解过程中分析气体产品释放和固体产品特性.
- 评估温度对金属保留和污染物形成的影响.
主要方法:
- 在各种化温度下进行的快速热解实验.
- 气色谱-质谱 (Py-GC/MS) 用于对热解产品进行详细分析.
- 固体残留物的表征,以评估结构变化和金属含量.
主要成果:
- 在1300°C时,达到233.66mL/g的最大热解气产量,气体主要由H2,CH4和CO组成.
- 铜和锡的保留率分别从98.61%和92.39%下降到87.98%和70.66%,因为温度从800°C上升到1300°C.
- 玻璃纤维结构保持稳定,而碳分离石墨化;高温有利于小分子形成并减少污染物.
结论:
- 在化温度下快速热解是一种有效的WPCB回收方法,产生有价值的气体.
- 优化热解温度对于平衡气体生产,金属回收和污染物最小化至关重要.
- 该过程促进了固体残留物中理想的结构变化,并减少了危险的副产品.


