新知|X光片能提炼银子?扔手机就是扔真金白银?这竟是真的……

收购废胶片炼银,多人因此“吃上牢饭”

近日,安徽省界首市人民法院公开审理了一起案件。该案中,王某和郑某大量收购X光片、CT片等医用胶片,然后通过相应工序提炼出白银27余斤。

据案情披露,王某与郑某是夫妻,多年来,两人通过清洗感光胶片、煅烧提炼白银的方式盈利。2021年6月至8月,王某购买印刷厂废底片、医院CT废片等危险废物,经非法处置后销售给他人,共销售119.79吨,获取违法所得443350元。在非法处置危险废物过程中,王某从沉淀物中提取白银27余斤,通过销售白银获取违法所得60000元。

其实,从废弃胶片中看到“商机”,妄想从中“发财”的人并非少数。前几年,浙江省仙居县就曾出现不少以该种方式牟利的小作坊。

2015年,仙居县的张某,得知提炼塑料胶片的行业利润可观,便租赁厂房,将从各地收购来的医院X光废胶片、印刷厂底版废胶片等,进行清洗、加工并提炼银渣。仅一个月,张某就非法接收清洗、加工废胶片24吨。张某等6人因环境污染罪,也被法院判处有期徒刑一年四个月至拘役五个月,缓刑十个月不等。

咱们到医院拍的片子里,为啥会含银

医用胶片的主要成分是什么?为何能从中提炼出白银?影像学检查,也就是老百姓口中俗称的“拍片”,比如X线、CT和磁共振等,是疾病诊断不可缺少的手段。

常见的医用胶片,主要为传统X光胶片、彩色胶片,虽然它们结构有所不同,但和相机胶卷一样,也是一种感光胶片,由片基、感光乳剂层、保护层、防光晕层等组成。

感光乳剂层是胶片的核心部分,由卤化银(如溴化银、氯化银等)涂布在片基上,卤化银具有感光性能,在接受X光等照射后,就可以形成银的影像。

影像的色调,与原物相反,即光照强的地方,生成的金属银多,影像的黑度就深;反之,光照弱的地方,生成的金属银就少或基本没有,影像就浅淡或基本无影像。不过,当用此底片印制拷贝时,又会还原成与原物色调一致的影像。

彩色影像与黑白影像,在感光机制上是相同的,都是靠乳剂层中的溴化银颗粒捕捉光信号,再生成影像。

由此可见,医用胶片中确实含银元素,这是胶片通过感光等方式,记录信息的重要载体。医用胶片价格一般都比较贵,这不但在于它们记录感光信息、供医生诊断病情,也在于其中含有银等贵重金属。

提炼X光片虽能“生银”,但危害更大

正是因为X光片等医用胶片里确实含银,所以不少人将发财的目光,盯上了那些废弃的胶片,通过电解回收法、金属置换法及化学沉淀法等,将胶片中的银,从其他成分中分离出来,再用电解、溶解、蒸馏等手段进一步提纯,便可得到高纯度的金属银。

不过,提炼银的过程中,不可避免要用到强酸、强碱等工业用品,具有极强的腐蚀性,再加上一些重金属离子废液的产生,对环境危害很大。此外,还会产生氮的氧化物等具有强烈刺激性气味的有毒气体,危害人和动植物的健康。一些私人小作坊为了节约成本,放任废气排放,肆意将废液倒入河流,后果不堪设想。

例如,江苏睢宁县梁集镇某村村民仝某,明知从废旧X光片、CT片中提取白银,不当处置会严重污染环境,仍铤而走险,在自己家里私建加工作坊,采用高温分解的方法,将收购的5吨多废旧医疗胶片提炼白银,并将加工处理后的胶片,以废塑料出售给他人,加工过程中产生的废水,直接排放到附近水沟内。经检测,排水口处镉浓度远超国家标准。2021年,徐州铁路运输检察院依法对其以污染环境罪提起公诉。

感光材料废物包括废显影液、废胶片、废旧照片及感光药品等,已列入《国家危险废物名录》,编号为HW16。

环保部门工作人员介绍,感光材料废物内,含有大量重金属和其他对环境严重污染的有毒有害物质,不易自然降解,处置不当或随意排放,会对土壤、水体造成严重污染。同时,在环境中长期积累,会对人体和生物体有致癌、致突变的作用。重金属经过食物链的生物富集作用进入人体,在某些组织器官中积累,会造成慢性中毒。

银虽然是贵金属,但对人体和环境都有严重危害,水中银的含量超过0.05PPm就不能饮用,而废定影液中,银的含量一般在几百至几千PPm。对含银污染物尤其是废定影液的回收处理,是极其重要的。

所以,不要因为家里存有较多的CT片或X光胶片,就觉得掌握了“财富密码”,它们可是地地道道的有害垃圾,你要做的就是:将其整理好、做好垃圾分类、再放在有害垃圾桶里。如果怕泄露个人隐私,可以将其剪碎或剪除患者信息部分。

好在,随着技术发展,X光片中残留的银正逐渐变少,之前是双面膜都有,现在CR和DR的应用胶片,只有单面膜有银的化合物。另外,原来的显影液、定影液很少再用,而是采用激光或热敏成像。我国也逐渐建立起一套针对医院里废弃X光片回收的机制,让每一张光片,都能得到妥善处理。

知多一点

电子垃圾,含金量居然比矿还高?

联合国一份报告显示,全世界每年产生的电子垃圾超过5000万吨,但目前全球仅回收了17.4%的电子垃圾。如果不采取有效措施,那么,到2030年,地球的电子垃圾将达到7400万吨。

电子垃圾有哪些危害

毋庸置疑,电子垃圾对环境及人类健康都有很大危害。电子垃圾中含有大量的有害金属。例如电视、电脑等电子产品中含有重金属铅,许多电子元器件中还含有砷和汞。一个普通的废弃手机电池,其污染力是普通干电池的一百多倍,如果把它丢弃在饮用水源附近,那么可以污染6万升水;如果把它丢弃在土壤中,就会严重污染农产品。

利用得当,也能“变废为宝”

如果回收得当,电子垃圾也能成为“城市矿山”。联合国的一份报告指出,全球每年产生的电子垃圾资源价值高达625亿美元,相当于世界上所有银矿年总产值的3倍。

然而,开采1吨金砂,仅能提炼出5克黄金,可见电子废物的含金量,是同等质量矿石的60到100倍。而且,与开采天然资源进行加工提炼相比,电子废料加工产生的污染物,对环境影响更低。

除了能提炼出各种稀有元素,电子产品的线路板、屏幕、电池等,现在都能拆解处理,成为可循环利用的零部件。

扔手机,就是扔“真金白银”?

在一台智能手机塑料外壳下面,隐藏着一座自然资源宝库,里面有黄金、白银和多种稀土元素。

拆开一部最常见的iPhone,你会在里面找到大约0.034克高档黄金,0.34克白银,0.015克钯和微量(不足1毫克)的铂,还包含价值不高但数量不少的铝(25克)和铜(约15克)。

算下来,从一吨iPhone手机中提取的黄金,是一吨金矿中“提金量”的300倍。黄金因其不会腐蚀,用于覆盖手机中的电子电路。一吨iPhone手机中提取的白银,是一吨银矿“提银量”的6.5倍。白银是手机中各种合金的组成部分。

与此同时,100万台智能手机,可以提供近16吨铜线、15千克钯(用于手机的电子电路)和多种不易开采和精炼的稀土元素。

iPhone中的稀土元素,包括钇、镧、铽、钕、钆和镨。钇和钆用于手机屏幕;钕和镨用于扬声器和耳机;镧用于提高摄像头中微小镜片的锐度。如果机主不是把旧手机扔进垃圾桶或放在家里闲置,而是全部将其卖给回收利用的人,那么手机中的各种珍贵金属,就可以被提取并再次使用。

英国每年都有无数的废弃手机和废弃电脑。2022年,英国皇家铸币公司宣布,打算在威尔士南部建设一家工厂,用一种新化学方法,从废弃的电脑和手机电路板中提取黄金,用来铸造纪念金币、金条和其他产品。

据悉,建成后,每周可处理多达90吨电路板,每年生产数百公斤黄金,最终还能回收白银以及铜、锡、钢和铝等金属。皇家铸币局负责人表示,如果英国人每年囤积或扔掉的无用电器都得到回收,我们就有足够的黄金制作85.8万枚戒指。

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1.铱催化剂回收:从废料中提炼铱的步骤详解破坏植被等,减少开采量就能减轻这些危害。而且回收过程中,如果技术和工艺环保,对化学试剂妥善处理,就不会产生新的污染,对环境的压力就会小很多。所以,贵金属回收无论是对资源的可持续利用,还是对环境保护,都是极为关键的。我们必须重视起来,大力发展相关技术与产业,让贵金属回收更好地造福人类与地球。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817481986695713883&wfr=spider&for=pc
2.回收:利用合适的金属提炼出滤液中的铜和银.为达到分别提炼金属“电子垃圾 中含有金属铜和少量贵金属金.银等.直接废弃将严重污染环境且造成金属资源浪费.社会实践小组为回收这些金属.设计了以下操作步骤:①分拆.灼烧:把废弃电子产品分拆后灼烧.将部分金属转化为氧化物,②酸洗:用硝酸溶解灼烧得到的混合物.过滤.收集残渣中的金,③回收:利http://www.1010jiajiao.com/czhx/shiti_id_8dfd6df702ffee0599ac1c6b8d68de6f
3.电解提取贵金属的方法与流程由于目前对于铂族贵金属的提取没有有效的特殊提取剂,大部分含有钯、铂等铂族贵金属提炼时污染性强,而且无法有效提取贵金属,技术较为落后。 在该项技术出来前,在矿石湿法冶金处理中除去金、银,对于钯、铂、铑、钌、锇、铱贵金属都没有好方法进行提炼处理,而该项技术的出现,可以完美的突破矿石中无法富集提炼处理https://www.china-mcc.com/tech_show-951024.html
4.中含有金属铜和少量贵金属金银等,直接废弃将严重污染环境且“电子垃圾”中含有金属铜和少量贵金属金、银等,直接废弃将严重污染环境且造成金属资源浪费。社会实践小组为回收这些金属,设计了以下操作步骤: A. 用金属铁同时提炼出铜和银 B. 先用金属铜提炼出银,再用金属铁提炼出铜 C. 用金属铁提炼出金属铜 D. 用金属铜提炼出金属银 题目标签:电子垃圾如何将https://www.shuashuati.com/ti/345cfc3f24ee4b05b077c2d3904b4f76.html?fm=bd1730abcd9fb1755e78a3bf26f522faa8
5.#荷兰企业拟在华建厂提炼毒废料中贵金属#来自爱逗的小姐姐#荷兰企业拟在华建厂提炼毒废料中贵金属# 为什么要在中国建厂,毒废料难道就没有大气污染吗?对水之源没有毒害吗?虽然我不懂,但我一定明白,荷兰人是不愿意在他的本土去建厂的! https://weibo.com/7371037000/JrCrw4Ytd
6.纯钌粉回收(铑粉回收)污水中通常含有有毒有害物质、悬浮物、泥沙、铁锈、异味污染物、细菌病毒等。污水治理就是将这些物质从水中去除。新的一种纳米技术可以将污水中的贵金属如金、钌、钯、铂等安全提炼出来,变害为宝。一种新型的纳米级净水剂具有很强的吸附能力。 它的吸附能力和絮凝能力是普通净水剂三氯化铝的10~20倍。 https://www.51gjs.com/48806.html
7.记者调查我们的旧手机去哪了?1吨手机可提炼150克黄金小作坊式的处理模式,对环境会造成的污染。据了解,以前在南方沿海个别城市,就有小作坊用所谓的酸洗方式炼金。他们用火烧电路板后,再把这些金属溶于王水当中,再逐步析出铜,银,金,钯等贵金属。这样的处理方法,对大气和水源的污染,可想而知。而统计显示,目前国内只有不到2%的手机,是通过正规渠道回收的。 山西 手机https://news.cctv.com/kuaikan/m/a/index.shtml?id=ARTIVXKR0znw2H5itMkgQlTF171218
8.黄金洋为增产黄金,全国一些有色冶炼厂先后建起贵金属综合回收车间,到1985年止,全国已有20余个,除沈阳冶炼厂外,主要还有株洲、上海、云南、重庆、武汉、富春江等冶炼厂及天津、太原电解铜厂等。其中,沈冶、上冶、株冶三大冶炼厂伴生金的产量,占全国伴生金总产量的90%以上,是我国黄金生产的一支重要力量。这些企业伴生金的http://www.360doc.com/content/10/0824/12/103822_48388408.shtml
9.电子垃圾(废水废料)提炼黄金白银铂金钯金技术如果把废水、废料收集起来集中提炼,所获利润是惊人的,既治理环境污染,又给提炼者带来巨大财富。银是贵金属,其蕴藏量及产量都是有限的,进行回收利用可节约资源和增加经济收入。含银的废弃物,主要源自电影洗印厂,计算机照排,照相馆和医院放射科等部门。从废定影液中提银有多种方法,如电解法,离子交换法,气浮法等。http://www.kjchina.com/jscs01.htm
10.英国从电子中提炼黄金电子垃圾提取黄金方法是真的吗英国皇家造币厂(Royal Mint)已经开始采用先进的技术从电子垃圾中提炼黄金。他们使用一种称为Excir的化学方法,能够在正常室温下高效地提取电子垃圾中含有的黄金,提取率高达99%。这种方法不仅减少了传统提炼过程中的环境污染,还提高了贵金属的回收效率。 除了化学提炼法,还有一种基于石墨烯的创新技术,它能够从含有极低浓http://www.zgfeipin.cn/Article_17240_1/
11.贵金属材料范文12篇(全文)十三五期间我国的工业制造业、航空航天、军事领域势必会朝着更加高科技化、更加精密化发展,传统的二元或三元贵金属合金已不能满足发其所需的性能要求,因此需要发展四元及以上的多元化合金,探索在现有电接触材料中加入稀土元素以提高合金的综合性能。新材料制备、新工艺、新加工技术的应用也将会促使贵金属电接触材料快速https://www.99xueshu.com/w/ikeyedsjn0l4.html
12.锌灰提炼锌焙砂百科锌灰提炼锌焙砂知识大全由于烧杯或烧瓶在提纯的过程中都是开放式的,在此过程中产生的废气、废水都会直接排放到外界环境中对外界环境造成严重的污染,同时操作者操作时也容易发生事故危险。想要了解更多关于提炼贵金属的资讯,请继续浏览上海有色网( www.smm.cn )有色金属频道。 锌焙砂在稀酸中的溶解 2019-02-21 15:27:24 氧化物的酸https://www.smm.cn/mkds/72603_baike
13.电子垃圾提炼黄金技术废水废料提金银新法线路板提金技术如果把废水、废料收集起来集中提炼,所获利润是惊人的,既治理环境污染,又给提炼者带来巨大财富。银是贵金属,其蕴藏量及产量都是有限的,进行回收利用可节约资源和增加经济收入。含银的废弃物,主要源自电影洗印厂,计算机照排,照相馆和医院放射科等部门。从废定影液中提银有多种方法,如电解法,离子交换法,气浮法等。http://www.sk169.com/qgcl01.html
14.石油的缺点有哪些在开采和提炼过程中,原油和污染物可能会意外泄漏到海洋中。溢出的石油使水生生物难以生存。 3、冲突与垄断 随着世界越来越依赖石油,石油正成为许多国家政治战争的热门话题。因对石油的依赖,世界政治也非常重视石油资源,石油影响到整个世界经济,因此在定价和出口方面存在争议。 https://m.cngold.org/energy/xw8497076.html