收稿日期:2025-05-17 修回日期:2025-06-30 接受日期:2026-02-01
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2026年01期
废旧印刷线路板(WPCBs)与废汽车催化剂(SACs)共熔炼技术,通过利用废旧印刷线路板中的铜资源,实现铜对金、银及铂族金属(PGMs)等关键战略金属的高效捕集与回收,开创了“以废制废”的循环利用新路径,为两类危险废物的资源化处理提供了有力支持。然而,该过程中有机污染物的迁移与转化机理尚需深入研究。基于前期确定的共熔炼优化条件(熔炼温度为1 400 ℃、保温时间4 h、捕集剂配比(质量分数)25%、碱度1.0),系统分析了废线路板与废汽车催化剂共熔炼过程中有机物的组分特征,深入探讨了污染物的生成途径与转化机理,并对其毒性进行综合评价。结果表明,共熔炼过程产生的液相组分主要为苯及苯酚同系物,其中苯含量约为35.77%,苯酚约为37.26%;气相成分主要为H2、芳香烃、CO、CH4和CO2等小分子物质;体系中PGMs可降低有机物分解活化能;液相和气相组分中毒性危害最显著的5类物质依次为4-苯基苯酚、双酚A、苯酚、萘及对甲苯酚。研究揭示了共熔炼过程污染物的生成与分解机制,为该技术的污染控制提供了参考。
收起-李霞, 黄荣, 胡婷, 等. 废旧印刷线路板与废汽车催化剂共熔炼过程有机污染物演化机制[J]. 能源环境保护, 2026, 40(1): 166−176.
LI Xia, HUANG Rong, HU Ting, et al. Evolution of Organic Pollutants During Co-Smelting of Waste Printed Circuit Boards and Spent Automotive Catalysts[J]. Energy Environmental Protection, 2026, 40(1): 166−176.