Selective Isolation of Gallium and Indium from Waste Photovoltaic Modules Facilitated by Extractant-Mesoporous Activated Carbon Composites

活性炭 介孔材料 材料科学 分离(微生物学) 光伏系统 碳纤维 复合材料 废物管理 纳米技术 化学 冶金 复合数 催化作用 吸附 有机化学 工程类 电气工程 微生物学 生物
作者
Wenxuan Wang,Xinhai Xu,Dengguo Lai,Qingxin Xu,Jie Li,Yin Wang
标识
DOI:10.2139/ssrn.4481262
摘要

With the expanded installation and decommission of photovoltaic modules, the recovery of critical metals involved, such as gallium (Ga) and indium (In), is becoming an important issue. Liquid‒liquid extraction, as a conventional recovery method, is always accompanied by serious emulsification, poor phase-separation, and huge volatile organic solvent consumption. Here, a more efficient and environmentally benign solid adsorbent was innovatively prepared by combining P507 with coconut shell-derived mesoporous activated carbon (P507@MAC) for Ga and In recovery. Surprisingly, P507@MAC retained an excellent selectivity for In3+ from the coexisting ions (Al3+, Zn2+, Cd2+, Cu2+, and Mg2+), and the selectivity for Ga3+ was actually increased compared to P507. Unexpectedly high adsorption capacities of P507@MAC for Ga3+ (67.0 mg·g-1) and In3+ (52.6 mg·g-1) were found to be 1.85 and 1.23 times the accumulation of MAC and P507, respectively, and much superior to that of P507-impregnated resin (11.8 mg·g-1 (Ga3+) and 36.5 mg·g-1 (In3+)). Moreover, the adsorption capacity of this novel adsorbent demonstrated no significant decrease over 6 cycles. Such desirable capture capability of Ga3+ and In3+ was ascribed to the rich mesopores and high surface area of MAC, providing adequate adsorption sites for phosphoryl groups and metal ions. Going forward, by demonstrating successful Ga3+ and In3+ separation from the leaching solution of waste CIGS photovoltaic modules, the extractant-MAC composites might provide a promising and industry-compatible approach for valuable metal recovery.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
南木完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI6应助一颗小番茄采纳,获得30
刚刚
lkh发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
Han完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
资产和负债完成签到,获得积分10
2秒前
pka完成签到,获得积分10
2秒前
66868完成签到,获得积分10
3秒前
迅速的丑发布了新的文献求助10
3秒前
Anderson732发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
haha发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
慕青应助jasmine采纳,获得10
5秒前
学不明白还学完成签到 ,获得积分10
6秒前
zjh发布了新的文献求助10
6秒前
Leon完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
杭世立完成签到,获得积分10
7秒前
Duan完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
科研通AI6应助LQ采纳,获得200
8秒前
dino发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
SHIYU发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
自由的雁露完成签到,获得积分20
10秒前
大模型应助想去电影院采纳,获得10
10秒前
炙热的夜雪完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
11秒前
旺仔发布了新的文献求助10
12秒前
哈哈哈完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Holistic Discourse Analysis 600
Vertébrés continentaux du Crétacé supérieur de Provence (Sud-Est de la France) 600
Routledge Handbook on Spaces of Mental Health and Wellbeing 500
Elle ou lui ? Histoire des transsexuels en France 500
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5320866
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4462645
关于积分的说明 13887494
捐赠科研通 4353689
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2391305
邀请新用户注册赠送积分活动 1384987
关于科研通互助平台的介绍 1354747