當前,銦的主要消費領域集中在ITO靶材上,其占比高達約70%。此外,半導體制造和合金領域的需求也不容忽視,兩者合計占總消費量的24%,而其他研究領域則占據了6%。然而,由于ITO制造過程中靶材利用率僅達30%左右,導致大量剩余材料成為廢料。加之電子廢棄物的激增,銦回收已成為資源可持續(xù)利用不可或缺的一環(huán)。隨著技術進步和應用需求的增長,ITO廢料回收能有效減少原礦資源消耗,實現資源的可持續(xù)性發(fā)展。
高純度銦因其在半導體和光伏領域的不可或缺的地位,展現了穩(wěn)定的高端市場需求。另一方面,高純銦的價格則保持穩(wěn)定。6N級高純銦的均價為3400元/千克,而7N級則為3750元/千克。值得注意的是,非標7N級高純銦的價格高達6650元/千克,這進一步凸顯了半導體和光伏等領域對超高純度材料的剛性需求。此外,出口市場的精銦CIF報價為375美元/千克(約合人民幣2720元/千克),與國內市場價格存在顯著差異,這可能受到匯率變動及國際貿易政策的影響。
多種類回收技術如濕法冶金、火法冶金和物理分離法,提供了靈活的回收方式以適應不同的廢物類型和規(guī)模需求。濕法冶金回收中,酸浸法通過使用鹽酸或硫酸來溶解ITO廢料,使得銦以In3?的形式進入溶液。隨后,可以利用溶劑萃取、置換反應(例如,使用鋅粉進行置換)或電解法來進一步回收銦。生物浸出法利用特定的微生物,如硫氧化,來選擇性溶解銦。雖然這種方法環(huán)保,但目前其效率相對較低,仍處在研究階段?;鸱ㄒ苯鸹厥罩?,高溫熔煉將含銦廢料與還原劑(例如焦炭)一同進行高溫熔煉。在熔煉過程中,銦會富集在煙塵或熔渣中,隨后需要進一步的二次處理來進行提純。這種方法適用于大規(guī)模的回收操作,但能耗相對較高。
物理分離法中的機械剝離技術,是通過破碎、篩分和浮選等方法,將ITO涂層與玻璃基板進行分離。隨后,再結合化學處理對分離出的ITO涂層進行銦的提取。這種方法主要適用于LCD面板的回收,但需注意,其純度可能相對較低。

