金属铬 Cr 的高精度高效率回收办法

全球铬铁矿探明储量约 5.6×10⁹ t(USGS, 2024),其中 95%集中于南非、哈萨克斯坦、印度三国

我国探明储量仅 3.1×10⁷ t,占世界 0.6%,平均品位(Cr₂O₃)<30%,且以难选的小规模岩浆型矿床为主,对外依存度连续十年>90%,属典型的短缺战略金属

铬是原子序数排第 24 位的重金属,据不完全统计,约 80%的铬(Cr)用于生产不锈钢及耐热合金,赋予其抗氧化、抗腐蚀性能;其余 20%进入电镀(装饰/硬铬)、化工催化剂(如 F-T 合成)、耐火材料、颜料(铅铬黄)及木材防腐剂,涉及装备制造、电子、汽车、航空航天等领域

而随着工业的蓬勃发展,环境付出的代价也越来越大,其中重金属污染尤为严重

铬在环境中的存在形式有 Cr (Ⅲ )和 Cr (Ⅵ )两种,其中 Cr (Ⅵ )的毒性更大,约是 Cr (Ⅲ )的 100 倍,据统计数据显示,由电镀所产生的铬污染就占了 40%左右

环境风险集中在 Cr (Ⅵ),冶炼、电镀、制革等涉铬行业排放的废水、废渣中,Cr (Ⅵ) 的溶解度高、迁移性强,可在地下水中迁移数千米,其氧化还原电位远高于 Cr (Ⅲ),能穿透细胞膜,与 DNA、蛋白质结合,诱发氧化应激和突变,IARC 列为 1 类致癌物

因此迫切需要一种简单、有效且经济的治理含铬(Cr)废水的办法,现有比较普遍的处理方法有:化学还原沉淀法、电解法、微生物法、膜处理法等,但几乎都存在处理成本高、操作复杂、二次污染等问题

使用 ZXD 系列铬专用吸附树脂,与上述办法相比较,有处理精度高,回收率高等优势,而且相比之下,处理成本更为低廉

以电镀行业为例,经树脂吸附后,溶液中铬含量可达到国家排放标准,而被吸附的铬又可以经过洗脱再次回到原系统,重复使用,同步节省危废处置费与潜在环境修复支出


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