攻克钨钼回收难题!北工大让废FCC催化剂“变废为宝”

据了解,北京工业大学(北工大)研究者提出了一种高效回收废催化裂化催化剂中的钨(W)和钼(Mo)金属的工艺路线,即“氧化焙烧-加碱焙烧-湿法球磨浸出”的工艺路线,这一工艺路线堪称“一箭双雕”,不仅大幅提升了钨钼金属的提取效率,还显著减少了废液和废气的排放,完美达成了高效回收与环境保护的和谐统一。

催化剂图片

催化裂化(FCC)催化剂是在石油炼制催化裂化过程中使用的关键物质,能降低反应的活化能,大大加快反应速率,在相对较低的温度和压力下实现高效的裂化反应,对提高石油资源利用率、增加轻质油产量等具有重要意义。催化裂化催化剂主要由活性组分、载体和助催化剂等组成。活性组分通常是具有酸性的分子筛等,能加速石油中重质烃分子的裂化反应,使其转化为小分子的汽油、柴油等产品。载体一般为氧化铝、氧化硅等,起到承载活性组分、提高催化剂机械强度和稳定性等作用。助催化剂则可改善催化剂的性能,如提高活性、选择性等。

在资源回收与环境保护日益受到全球高度关注的当下,废催化裂化催化剂的回收利用,已然成为亟待攻克的关键难题。而其中,如何高效回收废 FCC 催化剂里的钨和钼金属,更是重中之重。毕竟,现有的从废催化剂中提取钨和钼的方法,普遍面临提取率低下、处理流程繁杂等困境。

钨元素图片

为了解决上述的问题,北京工业大学研究者提出了“氧化焙烧-加碱焙烧-湿法球磨浸出”的工艺路线,通过不断地探索与优化,在200目粒度、液固比2.79、湿磨时间1.18小时、球料比6.44:1和焙烧时间114.61min的条件下,成功实现了W和Mo平均浸出率分别达到87.23%和99.50%的优异成绩。该研究成果已以"Extraction and response surface methodology optimization of tungsten and molybdenum from spent fluidized catalytic cracking catalysts"为题发表在Tungsten上。

钨是一种极其重要的战略金属,具有高密度、高熔点、高硬度、高强度等特点,被广泛应用于电子、电气、航空航天、机械制造等领域。钼是一种稀有金属,具有高强度、高熔点、耐腐蚀等特性,在钢铁、电子、化工等众多领域应用广泛。钨钼回收,能缓解资源紧张局面,大幅降低钨钼开采、加工的生产成本,以及有助于减少污染。

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