火法-湿法联合工艺 结合两种工艺优势提升效率: 废靶材先经回转窑1200℃挥发富集,铟含量从0.1%提升至0.5%。 富铟烟尘通过酸浸-萃取-电解流程精炼,整体回收率从传统工艺的54%提升至85%。 该方案投资成本较单一湿法降低30%,但需配套烟气净化系统防止铟挥发损失。 韶关运田金属总结:随着光伏和显示面板产业扩张,2025年中国ITO靶材回收市场规模预计突破50亿元。物理法因成本优势(处理成本2000元/吨)在中小型企业普及,而大型企业更倾向联合工艺(综合回收率>90%)。 未来发展方向将聚焦:短流程设计(工序减少40%)、智能化控制系统(能耗降低25%)、以及铟锡同步回收技术的突破。
物理分离法中的机械剥离技术,是通过破碎、筛分和浮选等方法,将ITO涂层与玻璃基板进行分离。随后,再结合化学处理对分离出的ITO涂层进行铟的提取。这种方法主要适用于LCD面板的回收,但需注意,其纯度可能相对较低。再生铟的应用广泛,包括重新制备ITO靶材,以及在半导体、合金等领域的使用。从经济角度看,回收1吨铟可以减少大约50吨原矿的开采,同时,回收铟的成本相比原生铟要低30%~50%。综上所述,ITO铟的回收不仅对环境友好,还能带来显著的经济效益。随着科技的不断进步和电子废弃物数量的不断增加,且环保的回收方案将成为稀散金属可持续利用的关键所在。
区别对比 成分差异:铟靶材为纯金属铟制成,而ITO靶材则是铟锡氧化物的复合物。 用途不同:铟靶材主要用于需要高导电性和延展性的领域,如航空航天部件;ITO靶材则因其透明导电性广泛应用于光电显示领域。 性能特点:铟靶材更侧重于导电性和机械强度,而ITO靶材则兼顾导电性和光学透明性。
ITO靶材回收流程 ITO靶材的回收流程通常包括以下几个步骤: 1. 收集与分类:将废旧ITO靶材进行收集,并根据其种类、纯度等进行分类。 2. 破碎与研磨:将分类后的靶材进行破碎和研磨,使其变成粉末状,便于后续处理。 3. 化学分离:采用化学方法将粉末中的铟、锡等元素进行有效分离。 4. 提纯与精炼:对分离出的铟、锡等元素进行提纯和精炼,得到高纯度的金属产品。 5. 再加工:将提纯后的金属产品加工成新的靶材或其他产品,实现资源的循环利用。