Гледайте оригиналното видео в YouTube
Извличане на злато от DDR чипове чрез топене – метод, възможности и сериозни рискове
Извличането на злато от DDR чипове без киселини привлича интереса на хора, занимаващи се с рециклиране на електроника. Старите модули оперативна памет съдържат различни метали. Сред тях могат да присъстват мед, калай, никел, сребро и малки количества злато.
В разглеждания видеоклип е показана обработка на приблизително 1,2 килограма IC чипове от DDR памет. Авторът използва метод, основан на термична обработка, механично разделяне и топене. Основната особеност е, че не се прилагат обичайните киселинни разтвори.
Това обаче не означава, че процесът е безвреден или подходящ за домашни условия.
Защо в DDR чиповете има злато?
Златото се използва в електрониката заради добрата си електропроводимост и устойчивостта си срещу корозия. То може да присъства в контактни повърхности, свързващи нишки и определени вътрешни части на електронните компоненти.
При старите IC корпуси златните свързващи нишки могат да бъдат изключително тънки. Поради това общото количество благороден метал в един чип обикновено е много малко.
За получаването на видим резултат е необходимо да се обработи значително количество подходящ електронен материал. Дори тогава крайният добив зависи от:
- вида и възрастта на чиповете;
- производителя;
- конструкцията на компонентите;
- съдържанието на благородни метали;
- загубите при сортиране и преработване.
Не всички DDR чипове съдържат еднакво количество злато. По външния им вид не може надеждно да се определи точният добив.
Какво показва видеото?
Видеоклипът проследява процес, при който IC чиповете първо се подлагат на силна термична обработка. Целта е органичните материали в корпусите да бъдат разрушени, за да остане минералната и металната част.
След това обработеният материал се раздробява и разделя. Получената металосъдържаща фракция преминава през топене. При него различните вещества се събират в метална маса и шлака.
Следващите етапи имат за цел концентриране и отделяне на съдържащия се благороден метал.
Видеото представя интересен пример за пирометалургичен подход. То показва, че киселините не са единственият възможен начин за преработване на електронни компоненти. Термичният метод обаче изисква специално оборудване, контролирана температура, отвеждане и пречистване на газовете, както и професионално управление на отпадъците.
Безкиселинен означава ли безопасен?
Не. Липсата на азотна, солна или друга силна киселина не прави автоматично процеса безопасен.
Корпусите на електронните компоненти могат да съдържат смоли, пълнители, добавки и вещества за забавяне на горенето. При неконтролирано нагряване могат да се образуват опасни газове, прахови частици и токсични съединения.
Световната здравна организация посочва, че откритото изгаряне и нагряване на електронни отпадъци са сред най-опасните дейности при неправилното им рециклиране. Отделените замърсители могат да попаднат във въздуха, почвата, праха и водата.
Агенцията за опазване на околната среда на САЩ също предупреждава за рисковете от открито горене и непрофесионална химическа обработка при добиване на ценни материали от електронни компоненти.
Следователно подобна дейност не трябва да се извършва:
- в жилищно помещение;
- в гараж без промишлена аспирация;
- в двор или открито огнище;
- близо до деца, животни и съседи;
- с обикновена печка или импровизиран съд;
- без система за улавяне на вредните емисии.
Обикновена маска или отворен прозорец не осигуряват необходимата защита.
Какво представлява пирометалургичният метод?
Пирометалургията включва процеси, при които металите се обработват при висока температура. В промишлени условия този подход се използва за концентриране, отделяне и рафиниране на различни метали.
При електронните отпадъци задачата е сложна. Материалът не съдържа само метал. В него има пластмаси, смоли, стъклени влакна, керамични вещества и различни добавки.
Затова професионалните предприятия използват:
- затворени пещи;
- контрол на температурата;
- промишлена вентилация;
- филтриране на газовете;
- анализ на суровината;
- контрол на шлаката и остатъчните отпадъци;
- лабораторно определяне на получения метал.
Самото разтопяване не гарантира получаването на чисто злато. Обикновено се получава сплав или метален концентрат, който се нуждае от допълнително професионално рафиниране.
Каква е ролята на шлаката?
При топенето неметалните вещества образуват шлака. Тя трябва да отдели част от примесите от металната фаза.
Добрата шлака подпомага събирането на металите, но неправилно подбраните условия могат да доведат до загуби. Част от ценните метали може да остане механично затворена в нея.
Поради тази причина промишлените процеси се контролират чрез анализи. Външният вид на металното късче не е достатъчен, за да се определи неговата чистота или реалната стойност.
Икономически изгодно ли е извличането на злато от DDR чипове?
Отговорът зависи от цената на суровината и всички разходи по обработването.
Трябва да се отчетат:
- закупуването или събирането на чиповете;
- сортирането и разглобяването;
- разходът на електроенергия;
- оборудването;
- лабораторните анализи;
- загубите на метал;
- безопасното третиране на остатъците;
- цената на последващото рафиниране.
Малкото видимо метално късче не трябва автоматично да се приема за чисто злато. То може да бъде сплав, съдържаща мед, сребро, никел, калай и други метали.
Реалната стойност се установява чрез професионален анализ. Подходящи методи са рентгенофлуоресцентен анализ, пробирен анализ или лабораторно изследване според вида на пробата.
Предимства на термичния подход
В сравнение с някои киселинни процеси методът има определени теоретични предимства:
- не изисква работа с големи количества силни киселини;
- може да концентрира няколко вида метали;
- позволява обработване на смесена металосъдържаща фракция;
- сходни технологии се използват в специализирани предприятия.
Тези предимства се проявяват най-вече при промишлено оборудване и добър контрол на емисиите.
Недостатъци и рискове
Термичната обработка има и сериозни недостатъци:
- необходима е много висока температура;
- съществува риск от токсични изпарения;
- възможни са загуби на благородни метали;
- образуват се прах, шлака и опасни остатъци;
- необходима е специализирана пещ;
- крайният метал обикновено не е чист;
- домашното изпълнение може да застраши хората и околната среда.
Електронните отпадъци могат да съдържат едновременно ценни и опасни материали. Базелската конвенция посочва, че в тях могат да присъстват злато, мед, никел и паладий, но също така олово, живак и бромирани забавители на горенето.
По-безопасната възможност
За непрофесионални лица най-безопасният подход е електронните компоненти да бъдат:
- сортирани по вид;
- съхранявани сухи и неповредени;
- предадени на лицензирана фирма;
- продадени като подбрана електронна скрап;
- обработени в предприятие с контролирани емисии.
Добре сортираните DDR модули, позлатени контакти и IC чипове могат да имат търговска стойност като вторична суровина. Продажбата им на специализиран преработвател често е по-разумна от домашния опит за извличане.
Така се избягват разходите за пещи, филтри, анализи и обезвреждане на опасни остатъци.
Извод
Видеоклипът показва, че извличането на злато от DDR чипове без киселини е технически възможно чрез термична и металургична обработка. Методът е интересен от гледна точка на рециклирането и възстановяването на ценни метали.
Той обаче не трябва да се възприема като безопасна домашна алтернатива на химическите методи. Нагряването на електронни компоненти може да бъде опасно, а полученият метален продукт обикновено изисква допълнително професионално рафиниране.
Най-разумното решение за малки количества електронна скрап остава сортирането и предаването ѝ на лицензирана компания. Така ценните материали могат да бъдат възстановени при значително по-добър контрол върху здравните и екологичните рискове.
