ITO廢料來源于生產廢料、終端廢料及工業(yè)副產物,為回收提供了豐富資源。ITO廢料來源于多個方面。首先,在ITO靶材的生產過程中,會產生切削碎屑和鍍膜后的廢靶材,這些屬于生產廢料。其次,隨著電子產品的更新?lián)Q代,廢棄的LCD面板、智能手機屏幕以及光伏薄膜等電子垃圾也逐漸增多,這些被稱為終端廢料。此外,金屬冶煉過程中也會產生含銦煙塵或廢渣,這屬于工業(yè)副產物。這些不同來源的ITO廢料,為銦的回收利用提供了豐富的資源。
再生銦的應用廣泛,包括重新制備ITO靶材,以及在半導體、合金等領域的使用。從經濟角度看,回收1噸銦可以減少大約50噸原礦的開采,同時,回收銦的成本相比原生銦要低30%~50%。綜上所述,ITO銦的回收不僅對環(huán)境友好,還能帶來顯著的經濟效益。隨著科技的不斷進步和電子廢棄物數(shù)量的不斷增加,且環(huán)保的回收方案將成為稀散金屬可持續(xù)利用的關鍵所在。
銦靶材回收的主要任務是將銦從靶材中的其他金屬和材料中分離出來,并將其提純至高純度。回收方法包括火法、濕法和電化學法。
火法冶金工藝使用高溫熔煉和精煉來回收銦。這種方法適用于大規(guī)模回收,但存在一些缺點,如產生危險廢物、高能耗,以及可能損失有價值的銦。
濕法冶金工藝利用化學浸出劑將銦從靶材中溶解出來。這種方法比火法更環(huán)保,適用于從成分復雜的靶材中回收銦。然而,這一過程可能較為復雜,需要使用危險化學品。
電化學過程通過電流將銦從靶材中溶解和回收。這種方法也比火法更環(huán)保,可以回收較高純度的銦。但這一過程可能較為復雜,需要專門的設備和專業(yè)知識。
然而,回收產業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如,廢料來源分散,收集和運輸成本較高;一些中小型企業(yè)缺乏回收技術和資金支持;回收過程中的環(huán)保要求日益嚴格,企業(yè)需投入更多資源滿足相關標準。

