『壹』 手機主板提煉黃金最簡單的方法
黃金主要用於一般製造業(電子和計算機工業),由於其出色的熱性能和導電性和抗氧化性,計算機行業每年要使用幾百噸黃金。而貴金屬在計算機部件中幾乎無處不在,像處理器、主板、擴展卡、內存DIMM等等。當然,在每一部分所使用的數額是微不足道的。但是,隨著近幾年黃金的價格飛漲,很多地方都在回收舊的電子元件、電腦零件,從中提煉出金子。
今天,我們將告訴你如何從回收的舊主板中提煉黃金,
試驗的准備工作
黃金在主板上很多地方都有使用:電腦cpu,手機版,IDE介面,PCI Express插槽、PCI、AGP和ISA中,以及其他的一些介面,跳線,處理器的插座,在老主板的DIMM上也有,這些都放都是經常覆蓋著幾微米厚的黃金層。
我們需要先將主板的處理器介面、插槽等進行拆解,需要用到鉗子、剪子、螺絲刀等等工具。
實驗過程中需要很多的針腳。
提金技術採用濕法全溶或選擇性溶解,生物吸附還原從含有微量金的電子垃圾中回收黃金白銀,是一套較完整的從電子廢棄物中回收金銀鉑鈀銠等貴金屬的最新生物法提煉技術,通過溶出、吸附、精製、乾燥和熔煉等工藝後,得到含金(銀)量可超過國標金(銀)標準的產品。
1.工藝流程短、操作方便、無污染、能耗少、成本低、回收率高,適應性強;
2.可處理高、低含量的各種電子垃圾廢料;
3.設備簡單,投資省,易於實現連續化工業生產;
4.金屬回收率高,如果採用本技術中獨有的黃金、鉑金提純劑,其純度和回收率可達到99.99%,電子垃圾提煉完畢的廢渣可以按照一定比例摻入沙石中製成渣磚,成為優質的牆體建築材料,或用PCB板磨成的粉末製造工藝品,無固體廢棄物排放
『貳』 手機怎麼提取黃金
舊手機怎麼提煉黃金?
今天就教大家一個小方法,用手機提煉出黃金,想想是不是很激動。方法很簡單,准備好自己的舊手機,一瓶濃硝酸和一個燒杯就可以了。
第一步,將手機拆開,取出裡面的電路板。
第二步,將電路板放到燒杯中,然後向裡面倒入濃硝酸。
接著他們就會發生化學反應,這時候應該注意捂住口鼻,因為發生化學反應會產生有害氣體。
第三步,撈出反應過後的電路板,將剩下的液體用紗布過濾出來就可以了。
看看剩在燒杯底部的金色顆粒,就是黃金啦,看起來量還不少呢。
據統計,大約一頓廢舊手機中可以提取出來150克黃金,3公斤白銀,而一頓金礦石中只能提取出來5克黃金
『叄』 手機提煉黃金方法
你好,.首先將自己家裡的二手手機全部拿出來。
22.用螺絲刀將手機外殼打開,取出電路板。將電路板上的東西全部拽掉。
33.用鉗子將電子板上的電子元器件全部拆下來,僅留完整的電子版。
44.其他手機做同樣的處理。接下來將手機的電路板用粉碎機粉碎。
55.最後用王水浸泡粉碎後的電路板,然後過濾一下,即可提煉出黃金稀釋電解槽底部的沉澱物,一旦所有的黃金已經從引腳分開,我們將稀釋電解槽底部的沉澱物,之前已經覆蓋了很多的濃硫酸。然後過濾和稀釋混合物切記:稀釋時要將沉澱物倒入水中稀釋時,要將沉澱物倒入水中,如果反過來,水一觸硫酸表面會立即蒸發,並可能導致酸飛濺。最終獲得了包括黃金在內的各種金屬稀釋液,然後需要過濾。
按照比例勾兌過濾後的混合物仍然混雜著各種金屬,現在倒入35%濃度的鹽酸混合物和5%濃度的次氯酸鈉,比例為2:1。利用公式:2 HCl + NaClO -> Cl2 + NaCl + H2O。
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4.注意:此步驟會產生高度危險的氯氣,這一步驟要小心,從上面的公式,可以看出,該反應是放熱反應,產生,高度危險的氯氣。只有一小球大 黃金提煉成功氯漂白劑可讓溶解的黃金黃金氯化物,事實上,鹽酸和氯氣混合產生的氯漂白劑,可將溶解的黃金,形成黃金氯化物。(依據公式:2 Au + 3 Cl2 -> 2 AuCl3)現在,需要做的是再次過濾。該過濾器將保留所有的雜質,只留下一金氯化物溶液。
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5.要想得到黃金,需要先沉澱黃金。為此,使用焦亞硫酸鈉粉末。溶解於水中,焦亞硫酸鈉生產亞硫酸氫鈉。(依據公式:Na2S2O5 + H2O --> 2 NaHSO3)亞硫酸氫鈉將使黃金沉澱。(依舊公式:3NaHSO3 + 2AuCl3 + 3H2O --> 3NaHSO4 + 6HCl + 2Au)此時沉澱在燒杯底部的棕色粉末就是金子在坩堝里融化黃金粉末,現在,所有需要做的是在坩堝里融化這些葯粉。黃金的熔點約為1064℃(1947.52℉),一氧丁烷燃燒可以達到這個溫度。然後就看到提煉出來的金子了僅供參考
『肆』 廢舊手機,電腦還有電視那玩意兒它能提煉黃金嗎
可以,但是要量很大,比如,一噸舊手機,大約才能提煉八兩黃金。
舊電器提煉金屬是可以的,不過操作中不可避免有嚴重污染,如果缺少防護,將危害健康。
其實,電器都有使用壽命,高齡電器本身就會有害物超標。
『伍』 聽說廢舊電腦能提煉出3克黃金,是真的嗎
是真的。
CPU更新換代的速度很快,一旦被淘汰,就成了電子垃圾,一文不值。但是你可能不知道,CPU裡面隱藏著這兩年升值飛快的貴金屬——黃金。
南開大學化學系的大四學生李殿武,從5塊廢棄CPU里提煉出了3顆小金珠,他把煉制的過程放到網上,引起轟動。
李殿武說,自己的這種提煉方法叫硫脲煉金法,和一些小作坊里使用的王水煉金法不同,這種方法環保、速度快,煉出的金子純度也更高,可以達到99.99%。
(5)舊手機舊電腦如何煉金子擴展閱讀
專業人士提醒不要隨意嘗試
在金屬有機化學行業工作的葉先生充分肯定了硫脲法的優點,「肯定沒有氰化法所造成的污染大」,不過也有些劣勢,諸如價格稍高,消耗量也大,並且腐蝕性較強,在實際貴金屬回收行業中普及率不算很高。
至於有網友打算借鑒李殿武的CPU提金法,在家裡「親自操刀」,葉先生連聲說NO:「雖然硫脲法相對無毒,但CPU提金需要大量的化學制劑和設備,有些是私人不允許擁有的。
而且沒有專業指導,化學反應很容易失控,隨意嘗試反而會得不償失,千萬不要為了這么點貴金屬拿自己開玩笑。」
『陸』 廢舊手機怎麼提煉黃金
廢手機卡提煉金子的方法:
1.首先需要將主板的處理器介面、插槽等進行拆解,需要用到鉗子、剪子、螺絲刀等等工具。實驗過程中需要很多的針腳當然也少不了很多的化學葯品。
2.然後電解分離黃金與銅,將引腳放入電解池,要恢復引腳上的幾微克黃金,我們將使用一個電解池。用95%的硫酸溶液清洗針腳,鉛是電解池的陰極,銅是陽極,將引腳放置在銅陽極。電解之後分離出來的黃金會在在池底形成沉澱物然後使用普通電池充電器進行通電,這樣在銅就在陽極(在引腳)溶解並在鉛陰極沉積。此時黃金就從銅上分離,在電解池底部形成沉澱物,這一過程中電解液的溫度明顯升高。
3.稀釋電解槽底部的沉澱物,一旦所有的黃金已經從引腳分開,我們將稀釋電解槽底部的沉澱物,之前已經覆蓋了很多的濃硫酸。然後過濾和稀釋混合物切記:稀釋時要將沉澱物倒入水中稀釋時,要將沉澱物倒入水中,如果反過來,水一觸硫酸表面會立即蒸發,並可能導致酸飛濺。最終獲得了包括黃金在內的各種金屬稀釋液,然後需要過濾。
按照比例勾兌過濾後的混合物仍然混雜著各種金屬,現在倒入35%濃度的鹽酸混合物和5%濃度的次氯酸鈉,比例為2:1。利用公式:2 HCl + NaClO -> Cl2 + NaCl + H2O。
4.注意:此步驟會產生高度危險的氯氣,這一步驟要小心,從上面的公式,可以看出,該反應是放熱反應,產生,高度危險的氯氣。只有一小球大 黃金提煉成功氯漂白劑可讓溶解的黃金黃金氯化物,事實上,鹽酸和氯氣混合產生的氯漂白劑,可將溶解的黃金,形成黃金氯化物。(依據公式:2 Au + 3 Cl2 -> 2 AuCl3)現在,需要做的是再次過濾。該過濾器將保留所有的雜質,只留下一金氯化物溶液。
5.要想得到黃金,需要先沉澱黃金。為此,使用焦亞硫酸鈉粉末。溶解於水中,焦亞硫酸鈉生產亞硫酸氫鈉。(依據公式:Na2S2O5 + H2O --> 2 NaHSO3)亞硫酸氫鈉將使黃金沉澱。(依舊公式:3NaHSO3 + 2AuCl3 + 3H2O --> 3NaHSO4 + 6HCl + 2Au)此時沉澱在燒杯底部的棕色粉末就是金子在坩堝里融化黃金粉末,現在,所有需要做的是在坩堝里融化這些葯粉。黃金的熔點約為1064℃(1947.52℉),一氧丁烷燃燒可以達到這個溫度。然後就看到提煉出來的金子了。
『柒』 電子垃圾提煉黃金技術是真的嗎
電子設備里的電路板是可以提煉黃金的,一噸廢舊的手機電路板可以提取約250克黃金,相比之下,我國一噸金礦石的品位一般能提取黃金3克至6克。也就是說,電路板的「含金量」是一般金礦石的幾十倍以上。
但從電路板中提取黃金的過程會產生較多的廢水、廢料等污染物,貴金屬的回收雖然具有較高的經濟價值,但往往低於污染的處理成本,因此總體經濟效益並不高。
(7)舊手機舊電腦如何煉金子擴展閱讀:
從舊手機中煉取黃金並不是一件容易的事。在手機的部分零件中除含有金銀銅等金屬之外,還含有鉛汞等有害物質,極有可能對人體健康產生傷害。倘若採用最原始的燒板、酸洗等方式,那麼釋放出溴化阻燃劑、二公式英等有毒物質也將對環境造成嚴重的影響。
我國對電子垃圾的再利用和處理非常重視。早在2014年,原環保部便啟動了「減少電器電子產品持久性有機污染物和有毒化學品排放全額示範項目」,並取得顯著的成績。目前已增加50%的電子垃圾回收量和正規回收企業的處置量。
『捌』 手機上的金子怎麼提煉
手機裡面是有黃金的。
用螺絲刀將手機外殼打開,取出電路板。將電路板上的東西全部拽掉;用鉗子將電子板上的電子元器件全部拆下來,僅留完整的電子版;其他手機做同樣的處理。接下來將手機的電路板用粉碎機粉碎;最後用王水浸泡粉碎後的電路板,然後過濾一下,即可提煉出黃金。
金是化學元素,化學符號Au,原子序數79。純金是有明亮光澤、黃中帶紅、柔軟、密度高、有延展性的金屬,是較稀有、較珍貴和極被人看重的金屬之一,不僅是用於儲備和投資的特殊通貨,同時又是首飾業、電子業、現代通訊、航天航空業等部門的重要材料。