从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法技术

技术编号:29126416 阅读:116 留言:0更新日期:2021-07-02 22:20
本发明专利技术属于氢燃料电池回收技术领域,具体公开了一种从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法,旨在提高对氢燃料电池质子交换膜中贵金属铂的回收率。该方法首先将氢燃料电池质子交换膜放入第一溶解容器中采用盐酸和双氧水在特定的工艺条件下进行溶解,可有效防止附着在氢燃料电池质子交换膜表面的微小颗粒贵金属铂的挥发,利于提高铂的回收率;将第一次溶解的溶解残留物烧结后再次溶解,能够有效回收氢燃料电池质子交换膜中的贵金属铂;经过对回收得到的含铂回收液分析测试,该方法对氢燃料电池质子交换膜中贵金属铂的回收率达99.98%以上。而且,该方法采用盐酸和双氧水进行溶解的过程仅产生少量的HCl挥发废气,大大降低了对环境的污染。

【技术实现步骤摘要】
从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法
本专利技术属于氢燃料电池回收
,具体涉及一种从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法。
技术介绍
质子交换膜(ProtonExchangeMembrane,PEM)是质子交换膜燃料电池(ProtonExchangeMembraneFuelCell,PEMFC)的核心部件,对电池性能起着关键作用。质子交换膜燃料电池是一种具有高效环保发电方式的电池,其能效转化率超过60%,远高于内燃机30%~35%的能源转换效率。质子交换膜燃料电池一般使用氢气作为燃料,燃料可再生且来源广,而且排放物仅为水,这对于国家能源战略和环境保护具有重要意义。质子交换膜燃料电池中的燃料需要在铂基催化剂的作用下进行反应,而铂基催化剂通常分布在质子交换膜上。质子交换膜的贵金属含量一般在2%~3%,质子交换膜达到使用寿命后将进行更换,且废旧燃料电池随着时间的推进也越来越多,对此若不进行任何处理就直接废弃的话,一方面会造成资源浪费,另一方面会造成环境污染。目前,回收氢燃料电池质子交换膜中贵金属的方法有焚烧法和王水浸渍本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法,其特征在于,包括下列步骤:/n步骤一,溶解:将100~200g氢燃料电池质子交换膜放入第一溶解容器中,并向第一溶解容器中加入质量分数为35%~37%的盐酸,盐酸的加入量为0.5~1L;盐酸加入完成并将其加热至80~95℃后,向第一溶解容器中加入质量分数为20%~30%的双氧水进行加热溶解,双氧水的加入速度为10~20ml/min,双氧水的加入量为0.3~0.6L,将第一溶解容器中液体的加热温度控制在80~95℃;加热溶解2~4h后,停止对第一溶解容器中液体加热;/n步骤二,烧结:将第一溶解容器中溶解残留物取出洗净后,放入烧结设备中进行烧结,烧结温...

【技术特征摘要】
1.从氢燃料电池质子交换膜中回收贵金属铂的方法,其特征在于,包括下列步骤:
步骤一,溶解:将100~200g氢燃料电池质子交换膜放入第一溶解容器中,并向第一溶解容器中加入质量分数为35%~37%的盐酸,盐酸的加入量为0.5~1L;盐酸加入完成并将其加热至80~95℃后,向第一溶解容器中加入质量分数为20%~30%的双氧水进行加热溶解,双氧水的加入速度为10~20ml/min,双氧水的加入量为0.3~0.6L,将第一溶解容器中液体的加热温度控制在80~95℃;加热溶解2~4h后,停止对第一溶解容器中液体加热;
步骤二,烧结:将第一溶解容器中溶解残留物取出洗净后,放入烧结设备中进行烧结,烧结温度控制在700~900℃,烧结时间为1~3h;
步骤三,再溶解:将烧结残留物取出并放入第二溶解容器中,之后向第二溶解容器中加入质量分数为35%~37%的盐酸,盐酸的加入量为0.05~0.1L;盐酸加入完成并将其加热至80~95℃后,向第二溶解容器中加入质量分数为20%~30%的双氧水进行加...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭辉张胜明石映奔王杰玉陈彧颋
申请(专利权)人:成都光明派特贵金属有限公司成都光明光电股份有限公司
类型:发明
国别省市:四川;51

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