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目前,国内燃煤电厂选择性催化还原脱硝(SCR)系统中使用大量蜂窝式催化剂,催化剂失活后堆积为“城市矿山”。国内对蜂窝式废催化剂的处理方式通常为压碎后填埋,但SCR废催化剂因含有V2O5、WO3、MoO3等有毒金属,属于危险固体废物,不得随意填埋处理,否则容易对环境以及水体产生重大污染。并且蜂窝废催化剂中含有高附加值金属氧化物三氧化钨及三氧化钼,其含量为5%左右,高于普通的钼矿和钨矿,具有很高的可再利用价值的资源,应该进行回收再利用。通过分离提纯技术可以实现废SCR催化剂的MoO3和WO3的分离与回收。三氧化钼作为重要的战略储备资源之一,目前市场价格为16万/吨。本文以提取电厂烟气脱硝蜂窝废催化剂中的钨钼分离提取为主线,介绍了课题背景和研究意义。对现有的几种钨钼分离的方法进行了介绍。文章中详细说明了实验的方法与原理。对提取出的三氧化钼进行了元素分析,X射线衍射和扫描电镜的表征。研究中,SCR系统蜂窝式废催化剂主要成分为Mo、W、O、Ti、Si、Al以及少量的V、Ni、Ca等杂质。实验结果表明:大孔弱碱性阴离子交换树脂D301对钨的同多酸根离子吸附能力较强,且对钼酸根几乎不吸附。转型为Cl-型后吸附效果更好。预调钨钼混合液的pH为7.3,控制交前液流速为0.8mL/min1mL/min,滴加入装有目数为40目到60目之间的树脂中进行离子交换。离子交换树脂对W12O4110-的吸附能力最大,可达到102.5mg/mL。树脂的解吸采用1mol/L的氢氧化钠溶液做解吸剂即可解吸完全。分离后提取的三氧化钼纯度可达97%以上,颗粒呈层状斜方晶体,晶体的长度在5μm到10μm之间,厚度在1μm以下。晶体层状结构非常明显。非常适合其他小分子或离子的嵌入,这种特殊的层状结构使得三氧化钼可能应用在电致变色,光致变色,催化等过程中。