稀土金屬并不像其名字所暗示的那樣稀有。然而,它們卻是現代經濟不可或缺的。畢竟,這 17 種金屬是數字化和能源轉型必不可少的原材料。智能手機、電腦、屏幕和電池中都有它們的身影--沒有它們,電動機就無法運轉,風力渦輪機也無法轉動。由于歐洲幾乎完全依賴從中國進口,這些原材料被認為是至關重要的。 ETH 博士生 Marie Perrin 介紹新的回收方法。她左手拿著熒光燈形式的原材料,右手拿著可以分離稀土金屬的黃色試劑。圖片來源:Fabio Masero / 蘇黎世聯邦理工學院 科學家們正在開發一種受大自然啟發的工藝,它能從舊熒光燈中有效回收銪。這種方法可以實現人們期待已久的稀土金屬回收。
不過,稀土金屬的提取也很關鍵。它們總是以化合物的形式存在于天然礦石中,但由于這些元素的化學性質非常相似,因此很難分離。因此,傳統的分離工藝非常耗費化學和能源,而且需要多個提取步驟。這就使得這些金屬的提取和提純變得昂貴、耗費資源和時間,并且對環境極為有害。 蘇黎世聯邦理工學院無機化學實驗室教授維克多-穆格爾(Victor Mougel)說:"稀土金屬在歐洲幾乎得不到回收利用。Mougel 領導的研究團隊希望改變這種狀況。"這位化學家說:"目前迫切需要一種可持續的、簡單易行的方法,從各種來源中分離和回收這些具有戰略意義的原材料。" 在最近發表于《自然-通訊》(Nature Communications)雜志上的一項研究中,研究小組提出了一種令人驚訝的簡單方法,可以從包括其他稀土金屬在內的復雜混合物中高效分離和回收稀土金屬銪。 靈感來自大自然 穆格爾研究小組的博士生瑪麗-佩林(Marie Perrin)是這項研究的第一作者,她解釋說:"現有的分離方法基于數百個液液萃取步驟,效率低下--迄今為止,銪的回收利用還不切實際"。他們在研究中展示了一種簡單的無機試劑如何顯著改善分離效果。Perrin說:"這使我們能夠通過幾個簡單的步驟獲得銪,而且銪的數量比以前的分離方法至少高出50倍。" 這種技術的關鍵可以在鎢或鉬周圍具有四個硫原子的無機小分子中找到:Tetrathiometallates。研究人員的靈感來自蛋白質世界。Tetrathiometallates是天然酶中金屬的結合位點,可作為抗癌和銅代謝紊亂的活性物質。 Tetrathiometallates現在首次被用作分離稀土金屬的配體。它們獨特的氧化還原特性在此發揮了作用,將銪還原為不尋常的二價態,從而簡化了與其他三價稀土金屬的分離。 快速回收熒光燈中的銪。資料來源:Marie Perrin / 蘇黎世聯邦理工學院 實際應用和環境影響 穆格爾說:"這一原理非常高效和強大,我們可以直接將其應用于廢舊熒光燈,而無需通常的預處理步驟。" 電子廢物是稀土金屬的一個重要來源,但尚未得到充分利用。穆格爾說:"如果能開發利用這一資源,瑞士目前送往國外填埋的燈具廢料就可以在瑞士國內回收利用。這樣,燈具廢料就可以成為銪的城市礦山,使瑞士減少對進口的依賴。" 過去,銪主要用作熒光燈和平板顯示器的熒光粉,因此市場價格較高。隨著熒光燈逐漸被淘汰,需求也隨之下降,因此以前的銪回收方法在經濟上不再可行。然而,更有效的分離策略是可取的,并有助于利用大量廉價的熒光燈廢料,其稀土金屬含量比天然礦石高出約 17 倍。 戰略性回收工作 因此,在產品壽命結束時回收稀有金屬并使其繼續流通就顯得更加迫切--但歐盟的稀土元素回收率仍低于 1%。 原則上,稀土金屬的任何分離工藝都可用于從礦石中提取和從廢料中回收。不過,研究人員在使用他們的方法時,特意將重點放在原材料的回收利用上,因為這在生態和經濟上都更有意義。"我們的回收方法比所有從礦石中提取稀土金屬的傳統方法都更加環保,"穆格爾說。 新企業和商業化 研究人員已為他們的技術申請了專利,并正在成立一家名為 REEcover 的新公司,以便將來將其商業化。目前,他們正致力于將分離工藝應用于其他稀土金屬,如磁鐵中的釹和鏑。如果這項工作取得成功,瑪麗-佩蘭希望在博士畢業后成立這家新公司,并在實踐中建立稀土金屬的回收利用。 編譯自/ScitechDaily |