在智能手機、平板電腦、超清電視的光滑屏幕背后,ITO靶材(氧化銦錫)是賦予其透明導電魔力的核心材料。作為ITO靶材的關鍵成分,銦(In)的穩定供應直接關系到全球萬億級顯示產業的命脈。然而,這種稀散金屬的地緣分布不均(中國儲量占全球70%以上)和原生礦產的有限性,使得銦的回收再利用不再是環保課題,更成為保障產業、實現供應鏈韌性的“閉環”革命。
銦在ITO靶材、半導體、合金等領域的應用表明其在電子和光伏產業中的關鍵作用,推動了銦回收的必要性。銦,這一關鍵元素在ITO廢料回收中扮演著至關重要的角色。通過回收這些廢料,可以顯著減少原礦開采成本,高達50%。同時,隨著半導體和光伏領域的迅猛發展,對高純銦的需求也呈現出剛性增長,進一步凸顯了銦回收的緊迫性和重要性。
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。雖然這種方法環保,但目前其效率相對較低,仍處在研究階段?;鸱ㄒ苯鸹厥罩校邷厝蹮拰⒑煆U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。

