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回收
以实验室现有的条件,较简便的金属回收是将金属离子以氢氧化物的形式沉淀分离。这就要求与上述淤泥处理*不同的。
首先考察各种金属离子的排放形式:铬(重铬酸钾,铬);(,氯化询);铅(EDTA合铅(II));铜(EDTA合铜,铜),等等。其中,和铬属于共同排放。
通过计算得知,每年实验中排放(重铬酸钾法测铁)约0.5千克,排放铅离子(锡青铜中铅锡的测定)1~2千克,数量也相当可观。
总体的处理思路是,对于高价阴离子,先将其还原为低价阳离子;而对EDTA配离子则可先行置换。为此我们考虑以亚铁胺为还原剂——在大一上期的化学制备实验中,产生了大量的亚铁胺。由于纯度的原因用途十分有限。因此可以用来还原重铬酸钾。还原后的溶液中含有铁(III)及铬(III)离子。从它们氢氧化物的溶度积可以知道,铁(III)及铬(III)离子的沉淀条件分别是PH=3~4以及PH=8~9,因此可以使用廉价的石灰PH值,先将高铁沉淀分离(待作他用),再将铬(III)沉淀回收。
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由此产生的氢氧化铁以溶解后,可以用于置换EDTA合铅、铜中的铅和铜。这里,EDTA合铁(III)的常数是EDTA金属配合物里高的,所以置换可以完成。
而且由于铁本身的毒性极小,几乎不造成污染,故EDTA合铁可以直接排放。而置换出的铅、铜同样以沉淀的形式回收。
至于铜、、铬,都具备直接沉淀的条件,不再赘述。
回收的各种金属可以再度利用。
总的来说,沉淀回收法的原理较为简单,可操作性也很强,对污染的效果相当不错。成本虽然较排放法为高,但考虑到金属的回收再利用,以及污染的具体效果,这些支出还是可以接受的。
3、处理以外的一些要求
为达到以及污染的目的,首先必须将实验产生的各种金属离子尽量分类集中。这个工作比较繁。我们认为,可以在实验室建立一套相应的制度,例如:要求同学们在实验中自觉将各种废水分类集中,将工作量分摊,就成为一件易于办到的事。而与之对应的,需要实验室提供收集、贮存各种废水的容器和场所。每学期或者学年结束后,可以开展学生实践,由学生处理本学期或学年收集的废水,教学和实践、相结合。污染,保护,需要和同学共同努力。
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