熱處理技術 已逐漸被淘汰
火法冶金
火法冶金是早應用于電子廢棄物提取金屬的工藝技術,但自上世紀 90年代以后,由于電子科技的高速發展和金 屬資源的供求矛盾日益---,金 屬 在電子 產品中的含量不斷降低,方管類廢鐵回收廠家,采用該技術回收電子廢棄物中的 金屬的利潤日漸微薄,而且技術本身也存在---二次污染、銅以外的金屬回收率低等,因此已逐漸被淘汰.目前的塑料包裝年產額達800億-1200億美元。但是這些塑料包裝的回收利用率只有14%,甚至有報告表示這些塑料包裝95%是單次使用。那么就意味著,廢棄的85%以上的塑料包裝都將成為垃圾。在西方,再生銅(包括直接利用的雜銅)在精煉銅的總產量中占有---的比例,其中,法國、英國、聯邦德國等均在40%以上,意大利幾乎100%的精銅是再生銅。
塑料制品已與人類生活密不可分,塑料制品幾乎充斥著生活中的每一個角落。記得小時候看過一個---廣告,對里面印象深的一句話就是:“大樹不能呼吸了”現如今,白色污染越來越---,現在是“大樹不能呼吸了”如果我們對這個問題不加以重視,下一個“不能呼吸”的恐怕就不只是大樹了!為了處理與利用的方便,應據不同材質加以分類收集,如不同種類的鑄鐵或鑄鋼、不同牌號的各類鋼材、不同種類的有色金屬或合金等,均應分門別類進行收集和存放,然后按不同性質加以處理和回收利用。
濕法冶金技術
從電子廢棄物中回收金屬的濕法冶金技術的基本原理,是將破碎后的電子廢棄物顆粒置于水溶液介質 (如 酸、堿等溶液 )中,通 過化學或物理化學作用而實現提取目標金屬的化學冶金過程,通 常包括浸出、沉淀、結晶、過濾、萃取、離子交換、電解等。
生物技術
人類對生物技術的研究與利用已經有幾百年的歷史,其應用范圍已遍及基因工程、化學工程、食品工程、礦物工程等領域[7],而應用于回收電子廢棄物中的金屬研究卻是從 20世紀 80年代才開始, 其基本原理是利用某種微生物或其代謝產物與電子廢棄物中的金屬相互作用,產生氧化、還原、溶解、吸附等反應,從而實現回收其中的有價金屬。從電子廢棄物中回收金屬的生物技術雖然起步較晚,但已取得了一定的研究成果。從電子廢棄物中回收金屬的生物技術雖然起步較晚,但已取得了一定的研究成果。