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2024-10-10512
在半導體制造領域,砷作為常見的雜質元素,其存在不僅會嚴重影響芯片的性能和可靠性,還會對生產環(huán)境和人體健康構成威脅。通過使用高效的除砷樹脂,能夠有效去除水中的砷元素。
然而除砷樹脂一旦受到污染,其吸附砷的能力將大大降低,甚至失效。且污染后的樹脂無法有效地去除水中的砷,導致水質不達標,影響后續(xù)生產流程。同時當樹脂失去作用時,企業(yè)不得不更換新的樹脂,這不僅增加了材料成本,還可能因為生產線停工而產生額外的損失。如果未能及時處理污染問題,可能會導致含砷廢水排放至環(huán)境中,造成嚴重的生態(tài)破壞。
那么有沒有一種方法能讓這些受污染的樹脂“起死回生”呢?
科海思技術團隊近期進行了一項創(chuàng)新實驗,旨在探索如何有效恢復受污染除砷樹脂的功能,同時評估其對砷的吸附能力,取得了顯著成效。
實驗設計與步驟
在本次實驗中,污染樹脂采于實際項目中,該項目由于半導體廢水砷含量過高,客戶引入沉淀工藝,造成樹脂污堵(視覺上呈深褐色),后期產水不合格,科海思技術團隊通過分析工藝環(huán)節(jié),懷疑樹脂污染原因是由于鐵鹽超標導致,遂選取了三種受污染的除砷樹脂樣本進行實驗:1號為受污染樹脂,2號和3號為串聯(lián)不同罐體鹽再生處理后的樹脂。
1號樹脂用酸重新激活;2 號和3號樹脂直接測試對砷是否有吸附效果。
材料準備
實驗使用了亞克力玻璃柱、200mL層析柱、蠕動泵等設備,以及含砷廢水、30%鹽酸溶液等試劑。
溶液準備
砷濃度為2.3mg/L的生產廢水。
樹脂處理
30%鹽酸溶液稀釋為5%的稀鹽酸溶液,然后將1號受污染的樹脂浸泡在5%稀鹽酸溶液中3小時后取出并沖洗干凈,以期恢復其活性。
隨后,將2號和3號樹脂分別裝入2支樹脂柱中,以及清洗后的200mL鹽酸浸泡后的1號樹脂裝入200mL層析柱內,裝柱完成后分別用清水清洗半小時。
吸附測試
清洗完成后,將含砷廢水以10BV/h流速注入各樹脂柱內,處理20min待出水穩(wěn)定后收集產水檢測砷含量。
實驗結果
實驗結果顯示,1號污染樹脂加入5%鹽酸后溶液顏色瞬間變?yōu)樽攸S色,浸泡3小時后樹脂顏色變淺。
圖一 污染樹脂
圖二 鹽酸浸泡
圖三 浸泡3小時后
出水砷檢測結果為:
污染過的1號樹脂用5%鹽酸溶液浸泡3小時后的產水砷濃度0.052mg/L,2號樹脂產水砷濃度1.05mg/L,3號樹脂產水砷濃度0.86mg/L。
由檢測結果可知樹脂激活后對砷有較好的吸附效果。
實驗意義
科海思此次實驗的成功,不僅解決了半導體行業(yè)中除砷樹脂污染的問題,也為其他領域內的類似難題提供了寶貴的經驗和解決方案。公司將繼續(xù)堅持技術創(chuàng)新,致力于為客戶提供更高效、更環(huán)保的技術服務,共同推動行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
作為一家專注于環(huán)保技術革新和應用的高新技術企業(yè),科海思在重金屬離子去除、垃圾滲濾液處理、煤化工廢水治理等多個領域擁有深厚的技術積累和廣泛的市場應用。未來,我們將繼續(xù)拓展業(yè)務范圍,深化技術研發(fā),為建設美麗中國貢獻力量。
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