בגלל השימוש נרחב של החשיבות ופלדיום, זהב וקובלט מתכות בציוד טכנולוגי גבוהה, השחזור והמיחזור שלהם מהווים אתגר תעשייתי חשוב. מערכת התאוששות המתכת המתוארת במסמך זה בעלות נמוכה פשוטה, אומרת לאיתור, הסר, והתאוששות היעילה של מתכות אלה מהמכרה העירונית.
מאמר שיטה
בגלל השימוש נרחב של החשיבות ופלדיום, זהב וקובלט מתכות בציוד טכנולוגי גבוהה, השחזור והמיחזור שלהם מהווים אתגר תעשייתי חשוב. מערכת התאוששות המתכת המתוארת במסמך זה בעלות נמוכה פשוטה, אומרת לאיתור, הסר, והתאוששות היעילה של מתכות אלה מהמכרה העירונית.
פיתוח בעלות נמוכה, תהליכים יעילים לאיסוף ומחזור של פלדיום, זהב ומתכות קובלט משלי עירוני עדיין מהוות אתגר משמעותי במדינות מתועשות. הנה, פיתוח mesosensors / adsorbents האופטי (MSAS) להכרה יעילה והתאוששות סלקטיבית של Pd (II), (III) Au, וCo (II) משלי עירוני הושגו. שיטה פשוטה, כללית להכנת MSAS מתבסס על שימוש בפיגומי מונוליטי mesoporous סדר גבוה תוארה. MSAS ההיררכי מעוקב Ia 3 ד בצורת עגלה-גלגל היו מפוברק על ידי סוכני chelating עיגון (צבעי) לתוך הנקבוביות תלת-ממדיות ומשטחי חלקיק מיקרומטרי של פיגומי מונוליטי mesoporous. ממצאים מראים, בפעם הראשונה, עדות להכרה אופטית מבוקרת של Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ומערכת בררנית במיוחד עבור התאוששות של Pd (II) יונים (עד ~ 95%) בעופרות ופסולת תעשייתית. יתר על כן, תהליכי ההערכה המבוקר תיארו אותהעין כרוכה הערכה של מאפיינים פנימיים (למשל, שינוי חזותי אות, יציבות לטווח ארוך, יעילות ספיחה, רגישות יוצאת דופן, בררנות, ושימוש חוזר); כך, מכשירים יקרים, מתוחכמים אינם נדרשים. תוצאות מראות כי ראיות MSAS ימשוך תשומת לב עולמית כאמצעי טכנולוגי מבטיח של איסוף ומחזור של פלדיום, זהב וקובלט מתכות.
כוחות המניעים לשימוש המשגשג של קבוצת מתכות פלטינה (PGM) הם המאפיינים יוצא דופן ולפעמים בלעדיים שלהם, ההופכים אותם רכיבים חיוניים במגוון רחב של יישומים. PGMs יכול לשחק חלק בבניית חברה בת קיימא, וחומרים אלה משמשים במגוון רחב של מוצרי יישומים עכשוויים ו: קטליזה תהליך כימי, שליטת פליטת רכב, טכנולוגיית מידע, אלקטרוניקה, תכשיטי יוקרה, הכנת חומרי שיניים, תאי דלק פוטו , וסוללות ליתיום-יון (LIB) 1-10. במאה השנים האחרונות, שינויים כלכליים בעולם כבר מופעל על ידי השימוש בPGMs. בשל החשיבות של PGMs בטכנולוגיות נקיות וציוד טכנולוגי גבוהה, השימוש בPGMs גדל באופן דרמטי בחברה מודרנית. בגלל העליות החדות בשימוש בPGMs, במיוחד בייצור של ציוד אלקטרוני, ההצטברות של פסולת אלקטרונית (פסולת אלקטרוני) הובילה לenvironmentâאתגרי l וחששות. יתר על כן, העלייה האחרונה במחירי סחורות יצרה עניין חדש בכרייה של דואר פסולת 1-4.
E-פסולת מכילה את שני חומרים מסוכנים ומתכות פלדיום, זהב וקובלט יקרים. אם דואר פסולת מושלכת במזבלה או לא טופלה באופן ידידותי לסביבה, הם עלולים להוות סיכון גבוה לניזק סביבתי. פלדיום, זהב ומתכות קובלט בדואר פסולת הם בר-קיימא ומשאבים משניים "ירוקים" של מתכות כגון 5-10. לכן, תהליכים יעילים לשחזור פלדיום, זהב וקובלט מתכות מדואר פסולת יש צורך דחוף.
התקדמות עתידית בהרבה תחומים טכנולוגיים תדרוש שליטה במשאבי מתכת העיקריות. בשל החשיבות ההולכת והגדלה של פלדיום, זהב וקובלט מתכות ביישומים תעשייתיים ופתרונות לבעיות סביבתיות 11-13, פיתוח ספיחה / extractioטכניקות n להכרה וההתאוששות של מתכות כגון הפכו בראש סדר עדיפויות.
המתכות היקרות העיקריות בשימוש במוצרים אלקטרוניים הן כסף, זהב, פלדיום, פלטינה, וכמויות קטנות של רודיום 4-8. פלדיום וזהב מתאושש הפכו חיוניים בגלל השילוב הייחודי שלהם של נכסים במגוון רחב של יישומים תעשייתיים, ערך כלכלי, ונדיר. מנגנוני שוק היו השפעה בהגדלת שיעורי איסוף והמיחזור של מעגלים של מחשבים מיושנים, טלוויזיות, טלפונים ניידים, ומכשירים אלקטרוניים אחרים. רכיבי ייצור המוני צרכן, כגון לוחות אם מחשב, מכילים כ -80 גרם של PD ו300 גרם של Au לטון של פסולת אלקטרוני; הכמויות המתאימות למכשירי טלפון סלולריים הן 130 גרם של Pd ו -200 גרם של Au לטון של פסולת אלקטרוני 5-10. שלי עירוני זה מחזיק כמויות עצומות של מתכות אלה (על ידי השוואה, Au וPd נמצא בריכוזים נמוכים מאוד בסלעים (~ / G 4 ng), קרקעות (/ g ng 1), מי ים (0.05 מיקרוגרם / L), ומי נהר (0.2 מיקרוגרם / L) 14-16). כדי להבטיח אספקה מתמשכת ואמינה של פלדיום, זהב וקובלט מתכות לחידושים טכנולוגיים עתידיים וציוד אלקטרוני חדש, חשוב לפתח טכנולוגיה בעלות הנמוכה יעילה ולמחזור מתכות יקרות מפסולת אלקטרוני. טכנולוגיה כזו יכולה לשמש כביטוח נגד זמינות נדירה עתיד של עפרות הארץ נדירות, שהם חזו להיות במחסור, או אפילו מותשת, בטווח של 100 שנים.
יש אלמנט כגון קובלט קלט חיוני לכמעט כל תאי אנרגיית אחסון אלקטרוכימי כגון Libs 17-19. בגלל הצמיחה מהירה של טכנולוגיית מידע וניצול רחב-טווח של Libs, שחרורו של Libs כדואר פסולת חקר אתגר סביבתי חדש 18-20. לכן, טיפול בפסולת אלה בזהירות על ידי מחלים משאבים אלה עשויות לפתוח דרך חדשה בסביבה ויישומים תעשייתיים.
כמה שיטות חזקות ומבוססות היטב וטכניקות אנליטיות שימשו להפלות ולכמת Au (III), פ"ד (II), וCo (II) בעפרה טבעית ופסולת תעשייתית, כוללים להבה וספקטרופוטומטריה קליטה אטומית תנור הפחם, ultraviolet- גלוי (UV-מול) ספקטרופוטומטריה, ניתוח הפעלת ניטרונים, וספקטרומטר מסת פלזמה בשילוב אינדוקטיבי 14-16,21-27. למרות רבגוניותם ופופולריות גוברת, טכניקות אנליטיות אלה סובלים מחסרונות רבים. לדוגמא, הם בדרך כלל דורשים תכנון ובדיקה זהירים, כרוכים הרבה צעדי הכנת מדגם כדי למזער הפרעות ממטריצת המדגם, דורשים מכשור מתוחכם ואנשים מאומנים היטב, וחייבים להתבצע בתנאי ניסוי קפדניים 17,21. יתר על כן, כל שיטות אנליטיות אלה לשלב צעדים מראש ריכוז והפרדה, כגון שלוחה ממסraction, coprecipitation, חילוף יונים, וספיחה, מראש להתרכז יוני יעד מתכת מהרכיבים המטריצה לפני קביעתם 20-27. יתר על כן, טכניקות hydrometallurgy וpyrometallurgy משמשות בדרך כלל בשרשרת המיחזור בתעשייה 19-22. לכן, פיתוח שיטות אנליטיות יעילה, חסכוניות וקלות לשימוש להתאושש פלדיום, זהב וקובלט מתכות מעפרות טבעיות ופסולת תעשייתית חשובות הן לשמירה על איכות סביבה ובמגזר התעשייתי 11-13.
טכנולוגיות חדשות יכולות להציע גישות חדשות לניתוח והתאוששות של מתכות מעפרות טבעיות ופסולת תעשייתית כימיים. ההתקדמות אחרונות נעשתה בהפחתת העלויות ולקצר את הזמן כדי להמציא חיישנים זעירים כימיים / חומרי ספיחה אופטיים; עם זאת, adsorbents האופטי עדיין משמש לחישה ספציפית בעולם האמיתי, חילוץ, ויישומי התאוששות עבור מגוון רחב של מתכות 28-36. לאחרונה, מחקר התמקד בתפירת פסלי mesoporous מוצקות ספציפיים לשימוש כחיישנים רגישים מאוד לזיהוי פשוט ובו-זמנית בעין בלתי מזוינת וההסרה של יונים רעילים ומתכת יקרים, כגון יוני כספית וזהב, מדגימות מים 28-32. כאן, תהליך לאיתור באופן סלקטיבי וביעילות המחלים Au (III) וPd (II) מהמכרה העירונית נמסר; בנוסף, ניתן ליישם את התהליך להתאוששות של יוני Co (II) מLibs. מחזור מתכות בתהליך זה לא צריכים לשמש רק כמקור משני של Au (III), פ"ד (II), וCo (II) יונים אלא גם להפחית את הזיהום סביבתי. עיצובי הפרוטוקול של MSAS עגלה בצורת הגלגל להראות, בפעם הראשונה, עדות להכרה אופטית מבוקרת של Au (III), פ"ד (II), וCo (II) יונים, ומערכת בררנית במיוחד עבור התאוששות של PD ( יוני II) (עד ~ 95%) בעופרות ופסולת תעשייתית.
1. ייצור של עגלה-בצורת גלגל, Ia מעוקב 3 ד mesoporous מונוליטי פיגומים
הערה: בקרת גיאומטריה מעוקב (סימטריה ד Ia 3 מעדיף gyroidal) ומשטחי חלקיק מיקרומטרי פיגומי בנייה מונוליטית mesoporous באמצעות קופולימר triblock pluronic P123 [P123; פולי (אתילן oxide- לחסום -propylene oxide- לחסום -ethylene תחמוצת) (איו 20 PEO 70 איו 20)] כתבנית.
2. אפיון של חומרים
3. ייצור של Pd (II) -MSA-1, Au (III) -MSA-2, וCo (II) -MSA-3
4. מחקרים אצווה לאיתור Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים
5. שיטה להסרת Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים

6. גיבוש של קבועי עקידת המתכת ליגנד בMSAS בצורת עגלת גלגלים
7. יון שאיבה סלקטיבי מערכת הניסיונית
הערה: ודא ספציפית וחזקה מתכת ליגנד מחייב כדלקמן:
8. נדל הפקת מתכות ממכרה עירונית
פיגומים תקופתיים gyroidal Ia 3 ד מעוקב מונוליטי וMSAS עגלה בצורת הגלגל עם נקבוביות פתוחות גליליות גדול (עד 10 ננומטר בקוטר) היו מפוברקים באמצעות בניית תבנית ישירה בסיוע לחץ עם מערכת microemulsion קופולימר P123. micrographs TEM של MSAS להראות ערוצי עגלה כמו גלגל-מאורגנים בגדלים תחום גדולים ובגיאומטריות orientational שונות בmesostructures מעוקב bicontinuous gyroidal Ia 3 ד (איור 1). למרות שבדיקות L1, L2, L3 והיו physisorbed ישירות לפיגומי מונוליטי (~ 80 מ"ג של חללית לגרם של פיגום), MSAS סיפק שליטה על שטיפה מתוך ligands על כביסה פוטנציאלית, חישת מבחני מצב, וטיפול כימי ב מחזורי התחדשות / שימוש חוזר.
נקבוביות כמו צורת גלגל העגלה בהשתתפות Ia 3 מבני ד מעוקב של MSAS, כפי שמעיד תמונות TEM (איור 1).micrographs HRTEM נרשם לאורך הפן הדומיננטי ב[ 111] הכיוון מצביע ההיווצרות של מורפולוגיה משטח דו-רציפה מעוקב 37-39. ערוצים סימטריים פי שישה עם גומלין בגודל ננו שונה בנקבוביות כמו צורת גלגל עגלה היו מאפייני המבנים מעוקב Ia3d סריג של MSAS (איור 1, מרכז) 44. יתר על כן, הסכם בסריג התא היחידה קביעה על ידי micrographs TEM (22.5 ננומטר) עם פרמטר תא יחידה שנקבע על ידי זווית קטנה-XRD (= ד 211 √6) מציין את ההיווצרות של מורפולוגיה Ia3d MSA מעוקב.
המראה נקבוביות של צורות גיאומטריות שונות באוריינטציה פי שישה זה מסביב לכל דפוס גלגל עגלה היא התכונה המרכזית של Pd המבוקר (II), Au (III), וCo (II) דיפוזיה יון, ספיחה, והתאוששות. איור 2 מצביע על כך שגיאומטריות נקבוביות בצורה אחידה ומאפייני מרקם של מעוקב Ia 3 D MSA-1, MSA-2, וMSA-3 נשמרו (שטח פנים (BET S) של 560, 520, 570 מטר ו-2 / g; נפח נקבובית (עמ' V) של 1.03, 0.98, ו 1.09 סנטימטר 3 / g, וגודל נקבובית (D / ננומטר) של 8.2, 8.1, 8.2 וננומטר, בהתאמה, כפי שמעידים מתוצאות N 2 האיזותרמה). שימור זה של שלמות מבנית MSA ד מעוקב Ia 3 שימש לעיצוב רציונלים של MSAS, שלPd (II), Au (III), ושיתוף יונים (II) התגלו עם זמן תגובה מהיר, אפילו בננו-מולר ריכוזים (איור 3-5). מספר גדול למדי של moieties האורגני עם אתרים פעילים פונקציונליים פוטנציאליים בתוקף מעוגן על גבי המשטחים הנקבוביות גלגל עגלה באמצעות H-מליטה ואינטראקציות נפיצה עם שמירה של הגיאומטריה ד מעוקב Ia 3, כפי שמעיד מטוסי ההשתקפות בראג (hkl) (איור 2 א ). ההיווצרות של MSAS ההיברידי אורגני-אורגני היציב עם מתאיםאירוח של L1, L2, L3 ולתוך הנקבוביות גלגל העגלה עלול להוביל לשום שטיפה של ligands במהלך חישת יון מתכת / הלכידה / מבחני ההסרה ושימוש חוזרים תהליך / התאוששות.
הסגוליות והרגישות של MSAS בצורת עגלה-גלגלים ליעד Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים היו נשלטה על ידי התאמת ה- pH 2, 7, ו -5.2 בהתאמה. ערכי ה- pH ספציפיים אלו הם המתאימים ביותר לניטור וההסרה של יונים של מתכות באמצעות MSAS (איור 6 א) הבררניים, רגיש, ויעיל. הליך כימות לחישה / לכידת Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים עם MSA-1, MSA-2, וMSA-3 מעורב איתור שינויים בעוצמת צבע בזמנים תגובת צבע (t R) של 2, 3, ו -5 דקות, בהתאמה. כדי להעריך את הרגישויות של MSAS, מעברי צבע בספקטרום ההחזרה שיכול להיות מזוהה על ידי העין האנושית היו במעקב צמוד על פני טווח רחב של ריכוזי יון מתכת(0-5,000 מיקרוגרם / ליטר). איורים 6B-D להראות שינויים בעוצמת צבע והחזרה של MSA-1, MSA-2, וMSA-3 על מקסימום λ 384, 486, 537 וננומטר, בהתאמה. שינויים אלו מצביעים מתכת ליגנד אירועים מחייבים במהלך ההיווצרות של octahedral [Pd- (L1) 2], מרובע מישוריים [au- (L2)], וoctahedral [לדו (L3) 2] מתחמים (היציבות קבועים של מתחמים אלה הם גבוהים יותר מאלו של מתחמים מתחרים-יון; איור 7) .the החזרה תגובות רפאים של MSAS הצביעו על זיהוי / הכרה היעילה של מתכות. בנוסף, איור 6F מראה כי MSAS הוא יעיל מאוד בהסרת וניטור Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים מהמכרה העירונית ופתרונות LIB על פני טווח רחב של ריכוזים (מק"ג / L ל מ"ג / ליטר) וגם בגבולות נמוך הריכוז של 0.19, 0.6, 0.51 ומיקרוגרם / ליטר, בהתאמה.
יעילות יון-חישה / יון-הסרת waגון-בצורת גלגל MSAS כלפי Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים בהעדר ובנוכחות של יונים מפריעים הוערכו (איור 7). שינויים משמעותיים בדפוסי צבע וספקטרום החזרה הגלויים היו ברורים, ברוב המקרים, על תוספת של 1 עד 18 יונים מתחרים [כלומר, (G1) של K (I), Na (I), לי (אני), Ca (II ), Fe (III), וCu (II); (G2) של תקליטור (II), Pb (II), כספית (II), ניקל (II), Mn (II), אל (III); ו( G3) של Bi (III), Zn (II), Dy (III), Er (III), הו (III), ולה (III)] לPd (II), Au (III), ושיתוף (II) מערכות יון, המאשרות ההסרה בררנית וניטור יעיל של היעד (T) יונים. ריכוזים נמוכים של ניקל (II), Cu (II), ופה (III) יונים הפריעו, אבל הפרעות בוטלו על ידי שימוש .3-0.5 M ציטרט / פתרון tartrate כסוכן רתק; לא חלתי שינויים משמעותיים בדפוסי הצבע הגלויים ומחדש fl ectance ספקטרום התרחש על תוספת של ריכוזים גבוהים של קטיונים שונים בתנאי יון-חישה האופטימלית / לכידה (עמ 'H 2, 7, ו -5.2, 40 מ"ג של MSAS, 20 מיליליטר (איור 7) נפח, 25 מעלות צלזיוס). ממצאים אלה מצביעים על זיהוי ולכידה של יוני היעד סלקטיבית במגוון רחב של דוגמאות אמיתיות המכילות ריכוזים גבוהים של מתחרה 45,46 יונים.
השימוש החוזר של MSAS בצורת עגלת גלגלים הוערך על ידי בחינת ספקטרום ההחזרה של מבחני חישה / לכידת היונים היעד וקביעת יעילות הספיגה (% E) כפונקציה של מחזור ההתחדשות / שימוש חוזר. תהליך המיחזור בוצע על ידי הפשטת Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ממשטחי MSA (כלומר, decomplexation). Decomplexation הושג על ידי טיפול Pd (II) -, Au (III) -, וCo (II) -MSAs עם 0.1 מ '4 HClO, 0.1 מ' thiourea ב 1% מרוכזים HCl, ו2M HCl, בהתאמה. טיפול decomplexation בוצע שוב ושוב כדי להסיר לחלוטין את Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ממשטחי MSA. UV מול spectrosעותק וICP-MS שמשו כדי לאשר שמשטחי MSA היו חופשיים ממתכת (איור 8). יעילות ספיגה לMSA-1, MSA-2, וMSA-3 חושבה כ% (C / C 0), כאשר C היא ספיגת ריכוז יון היעד על ידי MSAS המוצק ו- C 0 הוא ריכוז יון היעד הראשוני. תוצאות הצביעו על כך שהפונקציות של MSAS בצורת עגלת גלגלים נשמרו במשך שמונה מחזורי התחדשות / שימוש חוזר 46,47.
ההתאוששות של Pd (II) וAu (III) מגרוטאות אלקטרוניות (כלומר, לוחות PCI) וCo (II) מLibs בוצע במספר שלבים:
השלב הראשון היה ההפרדה המכנית של רכיבי PCI לוח grinded.
השלב השני כלל תהליך הידרו טיפול מקדים, שבו שבבי PCI הלוח (מקור פסולת אלקטרוני) היו דלפו בתערובת של 2 MH 2 SO 4nd 0.2 MH 2 O 2 ב 90 מעלות צלזיוס במשך 6 שעות לפזר מתכות בסיס (Cu, Fe, Ni, אל, לי, Mn, Zn Co ו) והשעיה של פלסטיק מומס באופן חלקי וPd (II) וAu (III ) 8 יונים. לאחר הסינון של פלסטיק שלא נמס, השאריות היו דלפו עם חומצה משולבת של HCl וHNO 3 (3: 1) על 70 מעלות צלזיוס במשך 3 שעות כדי ליצור פתרון מסיס של Pd (II), Au (III), Ag (אני ), Fe (III), Sn (IV) ואל (III) יונים. פה (III), Sn (IV) ואל (III) יונים לזרז על ידי העלאה את פתרון pH 4.5 באמצעות 2 M NaOH ומסונן מ. AgCl היה זירז באמצעות NaCl ומסונן מ( איור 9). בנוסף, טופלו רכיבי פסולת Libs עם HNO 3, שהוביל לתערובת של Co (II), ניקל (II), Mn (II), לי (אני), Fe (III), ואל (III) יונים.
השלב השלישי מעורב בסדרה של ניסויים אצווה בוצעו תחת תנאי ניסוי מבוקרים. בניסויים אלה, פתרונות ליץ היו מטוהרים, פ"ד (II) וAu (III)יונים היו התאוששו מפתרונות גרוטאות האלקטרוניים באמצעות MSA-1 וMSA-2 (ראו איור 9), וCo (II) הייתה התאוששה מהמוצרים העיקריים של פתרון LIB באמצעות MSA-3 (טבלת 1). לאחר ההסרה, התסנין נותח על ידי ICP-MS.
בשלב הרביעי, uptakes אחוז Pd (II) וAu (III) על ידי MSA-1 וMSA-2 מתערובת אמיתית עירונית מרוכבים [0.119 מ"ג / L Pd (II), 0.35 מ"ג / L Au (III ), 0.23 מ"ג / L Ag (I), 7.05 מ"ג / L Cu (II), 5.78 מ"ג / L Ni (II), 13.35 מ"ג / L פה (III), 7.09 מ"ג / L אל (III)] נקבע. MSA-3 היה להשתמש כדי להעריך את ההחלמה של Co (II) יונים מתערובת מרוכבים LIB אמיתית [1.75 מ"ג / L Co (II), 420 מ"ג / ליטר Ni (II), 350 מ"ג / ליטר Mn (II), 370 מ"ג / ליטר לי (אני), 7 מ"ג / ליטר Fe (III), 1 מ"ג / ליטר אל (III)]. היעילות של ספיגה של Pd (II), Au (III), וCo (II) על ידי יוני MSA-1, MSA-2, וMSA-3 היה מחושבים כדלקמן: דואר% = C / C E = C 0 - דואר C / C 0, כאשר C היא ספיגת ריכוז יון היעד על ידי MSAS המוצק, ודואר C ו- C הם 0 ריכוזי יון היעד בפתרונות equilibrated והראשוניים. תוצאות מתנות 1 טבלה לחקר אמת המדגם של החילוץ של Pd , (II) (III), וCo (II) Au באמצעות MSAS; uptakes אחוז Pd (II), Au (III), וCo (II) היו כ -79%, 68%, ו -66%, בהתאמה.
ניסויי ההתאוששות חמישי השלב מעורב באמצעות סוכני הפשטה (איור 3-5) לשחרר Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ממשטחי MSA בצורת עגלת גלגלים. יעילות ההתאוששות (% R) חושבה כדלקמן: R R =% C / C, כאשר C R הוא ריכוז יון היעד שוחרר בפתרון על ידי סוכן הפשטה. ICP-MS הניתוח של הפתרונות שנאספו הצביע על כך ש>> 98% מיוני מתכתנו מחדש שפורסם על ידי כימי פשוט הפשטה (טבלה 1). תוצאה זו מצביעה על כך שרמות אולטרה שמץ של Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים חולצו מהמכרה העירונית על ידי MSAS.

חקירת איור 1. גיאומטריה בצורת עגלת גלגלים. Micrographs HRTEM של דפוס גלגל העגלה בIa 3 מבני ד מעוקב של MSAS. מרכז: צורת גביש.

קביעת איור 2. פרמטרי סריג הגבישי ומשטח mesostructured נקבוביות עגלה בצורת גלגל. דפוסי XRD () ו- N 2 ספיחה / איזותרמות desorption (ב) לMSAS בצורת עגלת גלגלים, מעוקב Ia 3 ד.
FO: לשמור-together.within עמודים = "תמיד"> 
איור 3. הנדסה שיטתית של ייצור MSA-1. של Pd (II) -MSA-1 וCo (II) -MSA-3 באמצעות השיטה בסיוע הלחץ.

איור 4. הנדסה שיטתית של MSA-3. ייצור של Co (II) -MSA-3 באמצעות השיטה בסיוע הלחץ.

איור 5. הנדסה שיטתית של ייצור MSA-2. של Au (III) -MSA-2 באמצעות פרוטוקול אבני בניין.

איור 6. מבוקר, Au (III), וCo (II) יון-S pH תלוי Pd (II)קנסינג מערכות. () פרופילי pH-תגובה של MSA-1, MSA-2, וMSA-3 במהלך מבחני החישה וההסרה של היעד Pd (II), Au-עגלה בצורת גלגל (III), וCo (II) יונים. היעילות של ספקטרום ההחזרה הייתה פיקוח כפונקציה של pH על מקסימום λ = 384, 486, 537 וננומטר, בהתאמה. ריכוז יעד יון כפונקציה של ספקטרום ההחזרה של MSA-1, MSA-2, וMSA-3, בהתאמה - (ד ב). (ה) צבע מפות לMSAS עם תוספת של 2 עמודים לדקה Pd (II), Au (III), וCo (II). (F) חלקות כיול (R - R 0) לעומת [n + M] לMSA-1, MSA-2, וMSA-3. הערה: R ו- R 0 מייצגים את ההחזרה של MSAS עם וללא התוספת של יוני יעד, בהתאמה.

איור 7. חקר Pd (II), Au (III), וCo (II) מערכות יון סלקטיבי (- C). הסלקטיביות של MSA-1, MSA-2, וMSA-3-עגלה בצורת גלגל לקראת Pd (II) (2 מ"ג / ליטר), Au (III) (1 מ"ג / ליטר), וCo (II) (2 מ"ג / ליטר) יון-חישה ומבחני יון-ההסרה. תגובת צבע Sequential ofMSA-1, MSA-2, וMSA-3 (ד) (ריק, כלומר assay ללא מתכת,) לכיוון יעד Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים על תוספת של התערבות יונים באחת, בינארי, וקבוצות של יונים (G1-G3).

Reusability איור 8. של MSAS עגלה בצורת הגלגל () הערכה, מבחני עגלה בצורת הגלגל האופטיים חישה / הסרת יוני היעד לאחר מחזורי שמונה התחדשות / שימוש חוזר (ריכוז יון יעד:. 2 מ"ג / ליטר; pH וערכי זמן תגובת האות לMSA-1, MSA-2, וMSA-3: pH = 2, 7,ד 5.2, לא R = 2, 3, ו -5 דקות; t = 25 מעלות צלזיוס). יעילות ספיגה לעומת מספר מחזור ההתחדשות (B).

איור 9. התאוששות אמיתית של Pd (II) וAu (III) יונים מפתרונות גרוטאות אלקטרוניים. טיפול הידרו של לוחות PCI והתאוששות של Pd (II) וAu (III) יונים מפתרונות גרוטאות אלקטרוניים.
| יוני יעד | יון-נחישות יעד | יוני יעד (מ"ג / ליטר) | יונים בכפיפה אחת מתכת (מ"ג / ליטר) | % E | % R |
| PD (II) | ג 0 | 0.119 | Ag (אני): 0.23, Au (III): 0.35, אל (III): 7.09, Ni (II): 5.78, Fe (III): 13.35, Cu (II): 7.05 | 79 | 97 |
| דואר C | 0.025 | Ag (אני): 0.225, Au (III): .351, אל (III): 7.11, Ni (II): 5.77, Fe (III): 13.32, Cu (II): 6.95 | |||
| C R | .0913 | Ag (אני): 0.00, Au (III): 0.001, אל (III): 0.00, Ni (II): 0.002, Fe (III): 0.005, Cu (II): 0.009 | |||
| Au (III) | ג 0 | 0.35 | Ag (אני): 0.23, פ"ד (II): 0.119, אל (III): 7.09, Ni (II): 5.78, Fe (III): 13.35, Cu (II): 7.05 | 68 | 98 |
| דואר C | 0.11 | Ag (אני): .231, פ"ד (II): 0.118, אל (III): 7.00, Ni (II): 5.66, Fe (III): 13.29, Cu (II): 6.92 | |||
| C R | .235 | Ag (אני): 0.00, פ"ד (III): 0.002, אל (III): 0.00, Ni (II): 0.004, Fe (III): 0.003, Cu (II): 0.01 | |||
| Co (II) | ג 0 | 1.75 | Ni (II): 420, Mn (II): 350, לי (אני): 370, Fe (III): 2.00, אל (III): 0.40 | 66.3 | 95 |
| דואר C | 0.59 | Ni (II): 419.34, Mn (II): 350.06, לי (אני): 370, Fe (III): 1.91, אל (III): 0.05 | |||
| C R | 1.15 | Ni (II): 0.85, Mn (II): 0.00, לי (אני): 0.00, Fe (III): 0.05, אל (III): 0.02 |
טבלת 1. קביעה כמותית של יונים של מתכות בדגימות אמיתיות. נתונים אנליטיים ICP-MS להתאוששות של Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים בגרוטאות אלקטרוניות ופתרונות LIB.
ביקוש עולמי גדל לאמצעי המדויק ומהירות כדי לזהות, באופן סלקטיבי להכיר, ולשחזר Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים מגרוטאות אלקטרוניות ופתרונות LIB. כדי לטפל בבעיה זו, MSAS בצורת עגלת גלגלים, אופטי לגילוי / ההסרה / חילוץ והתאוששות של יונים של מתכות אלה כימיים פותחה.
בעיצוב MSAS, שני גורמים מרכזיים נחשבו כדלקמן: (1) קולטנים ו( 2) חוסר תנועה / transducing פיגומים. הקולטנים הם ligands האורגני אחראי לסלקטיביות של MSAS; פיגומים אחראים ליציבות, שימוש חוזר, והרגישות של MSAS. בגלל הערוצים שלהם אחידים מאוד, אזורי פנים גדולים, הפצת גודל נקבובית, ומבנה שליטה עגלת גלגלים, אשר מזוהה בדרך כלל עם [111] ההשלכה של מורפולוגיה משטח bicontinuous מעוקב (איורים 1 ו -2), עגלה מבוססת MSA הגלגל Ia 3 דפיגומי חומר mesostructure סיפקו שליטה על דרישות הפוטנציאל של שיטת זיהוי / ההסרה / חילוץ והתאוששות זה כדלקמן: (1) יציבות של HOM יגנד-הטבעה (כלומר, אין שטיפה מתוך ligands על כביסה), (2) מצב חישה מוצק מבחני, ו- (3) תנאי טיפול כימי בהתחדשות / מחזורי שימוש חוזר (כלומר, אחרי שמונה מחזורים); כיסוי גבוה יגנד-פני השטח ופיזור; חוסן מכאני; וprocessability התאוששות יעיל משלי עירוני.
לפברק עיצוב MSAS היציב וחזק, monofunctionalization של פני השטח גלגל עגלה הפנימיים הנקבובית או הכללה רצופה של ligands שונה (כלומר, L1, L2, L3 ו; איורים 3-5) לפיגומי HOM יכול להיות מושגת על ידי סייע לחץ- שיתוף עיבוי; הכלאיים מסדר הגבוה MSA-1 וMSA-3 התקבלו באמצעות L1 וL3, בהתאמה. עיצוב מבוקר של MSA-2 היה מבוסס על o דפוסי משטח מכוילו ארכיטקטורות פיגומי גלגל עגלת mesoscopic. הדבר זה הושג באמצעות סוכן מסיסות פעיל (DDAB) שהוביל לקישוט הצפוף של מרכזי איתות L2 בתוך החללים נקבוביות גלגל העגלה. עם עיצובי MSA אלה, יונים של מתכות יכולים לקיים אינטראקציה עם moieties האורגני על ידי מליטה noncovalent (למשל, קשרי מימן), תיאום מתכת, כוחות הידרופובי, כוחות אן דר ואלס, אינטראקציות π π-, וו / או תופעות אלקטרומגנטיות אלקטרוסטטי (איורים 3-5 ). במבחני חישה, יכול להיות מופעל על ידי MSAS nanoengineered יעד Pd (II), Au (III), או Co (II) מיני יון וtransduce אותות אופטיים למדידה תחת pH סינרגיסטי, טמפרטורת תגובה, וזמן מגע תנאים (זמן תגובה), מה שמאפשר את הכריכה של המתכות לתוך כיס יגנד הידרופובי או הידרופילי לחיקוי. MSAS פיתח הוסר לא רק Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים ממטריצות סביבתיות מורכבות אך גם סיפקו אמצעי לפשוט חזותיהערכת colorimetric של ריכוז יון מתכת; מול UV ספקטרוסקופיה ההחזרה רגישות לכמת ריכוז יון מתכת על פני טווח רחב של ריכוז (איורים 3-6). לפיכך, MSAS לספק פתרון מבוסס colorimetric פשוט ורגיש כדי לזהות שינויים על פני טווח רחב של ריכוזי יון מתכת, כמו גם אמצעי לכימות רגיש של יוני היעד, ובכך למנוע את הצורך למכשירים מתוחכמים. גם בריכוזים אולטרה קורט (≤0.19 מיקרוגרם / ליטר), שינוי אות בספקטרום ההחזרה של החיישנים הופיע במהלך ההיווצרות של הקומפלקסים (איור 1).
במערכות חישה / ההסרה / חילוץ אצווה, יתרון עיקרי של MSAS בצורת עגלה-גלגל הוא הסלקטיביות שלהם כלפי יוני יעד, ובכך למנוע מכשול מלהתערב יונים מתחרים. איור 6 אישרו את ההסרה הבררנית וניטור יעיל של Pd (II), Au (III), וCo (II) על ידי יוניםMSAS האופטי. השינוי זניח באותות ההחזרה של MSAS בנוכחות של יונים מתחרים ציין כי chelates החלש נוצרו בין מתכות מתחרות וL1, L2, L3 ו, במיוחד ב- pH 2, 7, ו -5.2 בהתאמה. הסלקטיביות של MSAS ניתן לייחס להיווצרות של octahedral היציב מאוד [Pd- (L1) 2], מרובע מישוריים [au- (L2)], וoctahedral [לדו (L3) 2] מתחמים.
לשיפוט העלות-תועלת, המחזור והעמידות של MSAS עגלה בצורת הגלגל לאחר חזר התחדשות / מחזורי שימוש חוזר נחקרו. איור 8 מראה כי MSAS נשמרים יעילות גבוהה לגילוי / ההסרה / חילוץ של Pd (II), Au ( III), ושיתוף (מחזורים השני) יונים על התחדשות החוזרת ונשנית / שימוש חוזר, אם כי יעילות כוללת ירדה מעט לאחר מחזור התחדשות / שימוש חוזר השישי. היציבות של mesostructure ד מעוקב Ia 3 ושילוב של L1, L2, L3 ולאוהצפתי עגלה בצורת גלגל נקבוביות (הנגרם על ידי H-מליטה חזקה ואינטראקציות נפיצה) ממלא תפקידים משמעותיים בשמירה על הפונקציונליות של מערכת / לכידת יונים חישה באמצעות מספר מחזורי התחדשות / שימוש חוזר (ראה איור 7).
שחזור Pd (II), Au (III), וCo (II) יונים מהמכרה העירונית יכולים לעזור להגביל את הנזק הסביבתי הקשורים כריית מתכות אלה, במיוחד בכל קשורים להשפעה על קרקע ואקלים. שימוש בדגימות שלי עירוניות אמיתיות, תוצאות הראו כי MSAS המתואר במסמך זה באופן סלקטיבי יכול לשחזר PD וAu מפסולת אלקטרוני, ושיתוף מLibs המושלך (טבלת 1 ואיור 9), אך תהליך מעשי, ניתן להרחבה עדיין נשאר אתגר לתחולת העתידית של התאוששות המתכת משלי עירוני.
על בסיס פרוטוקול הניהול המוצע, שני מרכיבי מפתח תפקיד חשוב בנגישות יון מתכת המשופרת, יכולת ספיחה, והתאוששות בתהליכים הטרוגנית. ראשית, היחסים הגדולים קרקע-נפח ונקבובי פתוחים גלילית של גלגל העגלה mesostructures Ia 3 ד מעוקב (MSAS) לקדם הרכבה יגנד orientational (כפי שמעידים על ידי האינטראקציה הגמישה של Pd (II), Au (III), ושיתוף (II) יונים עם L1, L2, L3 והזיקה הגבוהה של ליגנד מתכת לכריכת אירועים) (איורים 3-5). שנית, תהליכי ספיחה / זיהוי / חילוץ סלקטיבית בעיקר תלויים במבנה chelating הסוכן של, תנאי הניסוי (במיוחד pH), בהרכב של מערכת היון, ריכוזי יון מתכת, ומתכת ליגנד מחייב אירועים. למרות שפרוטוקול זה מראה התקדמות משמעותית באיכות, ויעילות של שיטות ההתאוששות, מאמצים נוספים נדרשים כדי שניתן להשתמש בם בתחולה תובענית אחרת של פסולת סביבתית, שבו הם מועשרים במינונים גבוהים של מתכות באופן פעיל תחרותיות כגון Cu (II), Fe (III)ד Ni יונים (II).
לסיכום,, עגלה בצורת גלגל MSAS יעיל, חסכוני פיתח לשחזור פלדיום, זהב ומתכות קובלט מהמכרה העירונית. תוצאות מראות כי ראיות MSAS יהיה שימושי במתן בדרך לאספקה בת קיימא של זהב, פלדיום, וקובלט כדי לענות על הצרכים של החברה מודרנית.
המחברים מצהירים שאין להם אינטרסים פיננסיים מתחרים.
עבודה זו נתמכה על ידי משרד החינוך, התרבות, ספורט, מדע וטכנולוגיה והמשרד לאיכות הסביבה, ממשלת יפן.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| טטרמתילאורתוסיליקט (TMOS) | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | מספר CAS 681-84-5 | משקל מולקולרי 152.22; נוסחה ליניארית Si(OCH3)4; 218472-500G |
| פולי(אתילן גליקול)-בלוק-פולי(פרופילן גליקול)-בלוק-פולי(אתילן גליקול), פוליאתילן גליקול-פוליאתילן גליקול, פלורוניק® P-123 | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | מספר CAS 9003-11-6 | ממוצע Mn ~ 5,800 |
| נתרן ציטראט tribasic dehydrate | Sigma– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | CAS מספר 6132-04-3 | נוסחה ליניארית HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O; משקל מולקולרי 294.10; S4641-500G |
| מחומש, C15 | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | מספר CAS 629-62-9 | נוסחה ליניארית CH3(CH2)13CH3; משקל מולקולרי 212.41 |
| N-cyclohexyl-3-aminopropane sulfonic acid (CAPS) | Dojindo Chemicals (יפן) | 343-00484, Lot.DE132 | נוסחה ליניארית C9H19NO3S, M1254-250G, משקל מולקולרי 221.32 |
| 2-Nitroso-1-naphthol (NN) | טוקיו התעשייה הכימית Con, LTD (TCI) | מספר מוצר N0267 | נוסחה ליניארית ONC10H6OH, M1254-250G, משקל מולקולרי 173.17 |
| שקיעה צהובה FCF | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | מספר CAS 2783-94-0 | נוסחה אמפירית (סימון היל) C16H10N2Na2O7S2, משקל מולקולרי 452.37, 465224-25G |
| Diphenylthiocarbazone | Sigma– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | CAS מספר 60-10-6 | נוסחה ליניארית C6H5NHNHCSN=NC6H5, משקל מולקולרי 256.33, 194832-10G |
| 4-hydrazinobenzoic acid | Sigma– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | מספר CAS 619-67-0 | נוסחה ליניארית H2NNHC6H4CO2H, משקל מולקולרי 152.15, 246395-25G |
| פחמן דיסולפיד | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | CAS מספר 75-15-0 | נוסחה אמפירית (סימון היל) CS2, משקל מולקולרי מולקולרי 76.14, 335266-100 מ"ל |
| אתנול מוחלט | סיגמא– חברת אולדריץ' בע"מ (ארה"ב) | CAS מספר 64-17-5 | נוסחה ליניארית CH3CH2OH, משקל מולקולרי 46.07, 24102-1L-R |
| אבקת זווית קטנה עקיפה של קרני רנטגן (XRD) | Bruker D8 Advance | נמדדו באמצעות דיפרקטומטר של 18 קילוואט (Bruker D8 Advance) עם קרינת CuK&alpha מונוכרומטית ועם השתקפויות פיזור שתועדו עבור זוויות של 2&theta בין 0.1° ו-6.5° המתאימות למרווח d בין 88.2 ל-1.35 ננומטר. ראשית, דגימות האבקה נטחנו ונמרחו על מחזיק דגימה. הדגימות נסרקו בטווח שבין 2θ = 0.1° – 6.5° עם גודל מדרגה של 0.02°. כדי לאשר את הרזולוציה של שיאי העקיפה עם יכולת שחזור סטנדרטית ב-2θ (± 0.005), מדידת הדגימה נרשמה באמצעות מונוכרומטור גרפיט ו-Gö גלאי מראה בל. שני הגלאים שימשו ליצירת גיאומטריית קרן מיקוד ואלומה ראשונית מקבילה. מדידת הדגימה חזרה על עצמה שלוש פעמים תחת סיבוב במעלות שונות (15°, 30° ו-45°). | |
| N2 ספיחה– איזותרמי ספיגה | מנתח BELSORP MIN-II (JP. BEL Co. Ltd) | N2 ספיחה– איזותרמי ספיגה נמדדו באמצעות מנתח BELSORP MIN-II (JP. BEL Co. Ltd) ב 77 K. התפלגות גודל הנקבוביות נקבעה מאיזותרמי הספיחה באמצעות תיאוריה פונקציונלית של צפיפות לא מקומית (NLDFT). שטח פנים ספציפי (SBET) חושב באמצעות נתוני ספיחה מרובי נקודות ממקטע ליניארי של איזותרמי הספיחה N2 באמצעות Brunauer– אמט– תיאוריית טלר (BET). לפני הניתוח האיזותרמי N2, כל הדגימות שהוכנו טופלו מראש ב-100 ° C למשך 8 שעות בוואקום עד שהלחץ היה מאוזן ל-10 ומינוס; 3 טור. | |
| מיקרוסקופ אלקטרונים ברזולוציה גבוהה (HRTEM) | JEOL JEM דגם 2100F | מיקרוסקופ אלקטרונים שידור ברזולוציה גבוהה (HRTEM) בוצע באמצעות מיקרוסקופ JEOL JEM דגם 2100F. HRTEM נערך במתח תאוצה של 200 קילו וולט כדי להשיג רזולוציית סריג של 0.1 ננומטר. תמונות ה-HRTEM תועדו באמצעות מצלמת CCD. באפיון ה-HRTEM, הדגימה פוזרה בתמיסת אתנול באמצעות חומר ניקוי קולי, ולאחר מכן הוטלה על רשת נחושת. לפני הכנסת הדגימות לעמודת HRTEM, הרשת יובשה בוואקום למשך 20 דקות. מיקרו-אנלייזרים של קרני רנטגן מפזרות אנרגיה (EDX) תועדו על ידי שימוש ב-Horiba EDS-130S, שהתחבר ישירות ל-Hitachi FE-SEM S-4300. מיפוי יסודות של כל הדגימות בוצע עם מיקרו-אנלייזרים של קרני רנטגן מפזרות אנרגיה עם מתח תאוצה של 30 קילו וולט. עשרה כתמים נפרדים נותחו לכל מדגם, מה שהביא לגבולות ביטחון של 99% של ± 0.01 בשבר המולרי של כל קטיון (כשהסכום שלהם מנורמל לאחדות). | |
| ספקטרופוטומטר UV-Vis-NIR | Shimadzu 3700 | ספקטרום הספיגה של חומר הננו-קולטים נמדד על ידי ספקטרופוטומטר UV-VIS-NIR (Shimadzu 3700). | |
| ספקטרומטריית מסה פלזמה בצימוד אינדוקטיבי (ICP-MS) | Perkin Elmer Elan-6000 ICP-MS | בהסרה סלקטיבית, ריכוזי יוני המתכת נקבעו על ידי ICP-AES. המכשיר כויל באמצעות ארבע תמיסות סטנדרטיות המכילות 0, 0.5, 1.0 ו-2.0 מ"ג/ליטר (עבור כל אלמנט) ומקדם המתאם של עקומת הכיול היה גבוה מ-0.9999. | |
| ספקטרומטריית פליטה אטומית של פלזמה בצימוד אינדוקטיבי (ICP-AES) | PerkinElmer Elan-6000 |