Το ξέρετε πως αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το κείμενο, έχετε μπροστά σας ένα μηχάνημα που συν όλα τα άλλα, αποτελείται και από χρυσό; Είναι αλήθεια πως ο χρυσός λόγω των εξαιρετικών χημικών και
ηλεκτρολογικών ιδιοτήτων του χρησιμοποιείται...
ευρέως στην κατασκευή των σύγχρονων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πχ. Η ποσότητα είναι μικρή, αλλά πολλά εξαρτήματα κάνουν πολύ χρυσό!
Η ανακύκλωση του χρυσού αλλά και χαλκού, από τα εξαρτήματα αυτά είναι μια πάρα πολύ επικερδής δραστηριότητα, μια ολόκληρη βιομηχανία. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΜΩΣ!!
Θα σας δείξουμε παρακάτω πως η εφαρμογή της απλής χημείας είναι αρκετή για να βγάλεις τα μέταλα που θες από εξαρτήματα Η/Υ, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού από κάποιον που δεν έχει την άδεια και τις πιστοποιημένες γνώσεις να χειριστεί αυτά τα χημικά! ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!!!!
Που βρίσκεται ο χρυσός στα εξαρτήματα; Σε διάφορα σημεία, όπως οι διασυνδέσεις IDE, οι θύρες PCI Express, PCI, AGP, ISA και άλλες. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις συχνά καλύπτονται με ένα πολύ λεπτό (πάχους λίγων μικρομέτρων – μm) στρώμα χρυσού.

Πρώτο στάδιο: συγκέντρωση εξαρτημάτων. Θα χρειαστεί αρκετά μεγάλη ποσότητα.


Δεύτερο στάδιο: συγκέντρωση χημικών ουσιών και εξοπλισμού. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ!

Τρίτο στάδιο: διαδικασία.
Για την ανάκτηση του χρυσού, χρησιμοποιείται ηλεκτρόλυση. Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα περιέχει θειικό οξύ σε συγκέντρωση 95%. Τα ηλεκτρόδια είναι από χαλκό. Τα εξαρτήματα που περιέχουν το χρυσό τοποθετούνται στο ηλεκτρόδιο ανόδου.

Δίνοντας στη διάταξη ηλεκτρικό ρεύμα, ο χαλκός στην άνοδο διαλύεται και οδηγείται στην κάθοδο. Ο χρυσός αποκολλάται από το χαλκό και σχηματίζει ένα ίζημα στον πυθμένα. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες!

Στη συνέχεια αφαιρείται όσο περισσότερο θειικό οξύ γίνεται.

Το διάλυμα αραιώνεται γιατί το θειικό οξύ είναι πολύ ισχυρό για τα επόμενα βήματα.

Το διάλυμα φιλτράρετε για να συγκεντρωθούν τα μεταλλικά υπολείματα, στα οποία περιλαμβάνετε φυσικά και ο χρυσός!

Τα μεταλλικά υπολείμματα στη συνέχεια τοποθετούνται σε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 35% και υποχλωριώδους νατρίου 5%, με αναλογία 2 προς 1.

Η αναμενόμενη αντίδραση είναι η HCl + NaClO -> Cl2 + NaCl + H2O.
Προσοχή! Η αντίδραση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη! παράγει αέριο χλώριο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο!

Το χλώριο που παράγεται από την παραπάνω αντίδραση, αντιδρά με τον χρυσό σχηματίζοντας χλωριούχο χρυσό (έχουμε Au + 3 Cl2 -> 2 AuCl3)

Το διάλυμα φιλτράρετε ξανά για να απομακρυνθούν όλες οι μη επιθυμητές προσμίξεις με ένα ένα διάλυμα χλωριούχου χρυσού.

Στο διάλυμα προστίθεται Na2S2O5 που αντιδρώντας παρουσία νερού διαχωρίζει τον χρυσό (έχουμε Na2S2O5 + H2O –> 2 NaHSO3 3 NaHSO3 + 2 AuCl3 + 3 H2O –> 3 NaHSO4 + 6 HCl + 2 Au)

Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση, η καφέ σκόνη στον πυθμένα είναι αυτό που θέλουμε! Συλλέγεται με προσοχή. Είναι καθαρός χρυσός!

Με θέρμανση στους 1064° C σε ειδικό δοχείο, ο χρυσός λιώνει.

Έτοιμοι για την Ελβετία! Μια μπαλίτσα χρυσού, διαμέτρου δυο χιλιοστών!!!

ευρέως στην κατασκευή των σύγχρονων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα πχ. Η ποσότητα είναι μικρή, αλλά πολλά εξαρτήματα κάνουν πολύ χρυσό!
Η ανακύκλωση του χρυσού αλλά και χαλκού, από τα εξαρτήματα αυτά είναι μια πάρα πολύ επικερδής δραστηριότητα, μια ολόκληρη βιομηχανία. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΜΩΣ!!
Θα σας δείξουμε παρακάτω πως η εφαρμογή της απλής χημείας είναι αρκετή για να βγάλεις τα μέταλα που θες από εξαρτήματα Η/Υ, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού από κάποιον που δεν έχει την άδεια και τις πιστοποιημένες γνώσεις να χειριστεί αυτά τα χημικά! ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!!!!
Που βρίσκεται ο χρυσός στα εξαρτήματα; Σε διάφορα σημεία, όπως οι διασυνδέσεις IDE, οι θύρες PCI Express, PCI, AGP, ISA και άλλες. Όλες αυτές οι διασυνδέσεις συχνά καλύπτονται με ένα πολύ λεπτό (πάχους λίγων μικρομέτρων – μm) στρώμα χρυσού.

Πρώτο στάδιο: συγκέντρωση εξαρτημάτων. Θα χρειαστεί αρκετά μεγάλη ποσότητα.


Δεύτερο στάδιο: συγκέντρωση χημικών ουσιών και εξοπλισμού. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ!

Τρίτο στάδιο: διαδικασία.
Για την ανάκτηση του χρυσού, χρησιμοποιείται ηλεκτρόλυση. Το ηλεκτρολυτικό διάλυμα περιέχει θειικό οξύ σε συγκέντρωση 95%. Τα ηλεκτρόδια είναι από χαλκό. Τα εξαρτήματα που περιέχουν το χρυσό τοποθετούνται στο ηλεκτρόδιο ανόδου.

Δίνοντας στη διάταξη ηλεκτρικό ρεύμα, ο χαλκός στην άνοδο διαλύεται και οδηγείται στην κάθοδο. Ο χρυσός αποκολλάται από το χαλκό και σχηματίζει ένα ίζημα στον πυθμένα. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες!

Στη συνέχεια αφαιρείται όσο περισσότερο θειικό οξύ γίνεται.

Το διάλυμα αραιώνεται γιατί το θειικό οξύ είναι πολύ ισχυρό για τα επόμενα βήματα.

Το διάλυμα φιλτράρετε για να συγκεντρωθούν τα μεταλλικά υπολείματα, στα οποία περιλαμβάνετε φυσικά και ο χρυσός!

Τα μεταλλικά υπολείμματα στη συνέχεια τοποθετούνται σε ένα διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 35% και υποχλωριώδους νατρίου 5%, με αναλογία 2 προς 1.

Η αναμενόμενη αντίδραση είναι η HCl + NaClO -> Cl2 + NaCl + H2O.
Προσοχή! Η αντίδραση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη! παράγει αέριο χλώριο που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο!

Το χλώριο που παράγεται από την παραπάνω αντίδραση, αντιδρά με τον χρυσό σχηματίζοντας χλωριούχο χρυσό (έχουμε Au + 3 Cl2 -> 2 AuCl3)

Το διάλυμα φιλτράρετε ξανά για να απομακρυνθούν όλες οι μη επιθυμητές προσμίξεις με ένα ένα διάλυμα χλωριούχου χρυσού.

Στο διάλυμα προστίθεται Na2S2O5 που αντιδρώντας παρουσία νερού διαχωρίζει τον χρυσό (έχουμε Na2S2O5 + H2O –> 2 NaHSO3 3 NaHSO3 + 2 AuCl3 + 3 H2O –> 3 NaHSO4 + 6 HCl + 2 Au)

Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση, η καφέ σκόνη στον πυθμένα είναι αυτό που θέλουμε! Συλλέγεται με προσοχή. Είναι καθαρός χρυσός!

Με θέρμανση στους 1064° C σε ειδικό δοχείο, ο χρυσός λιώνει.

Έτοιμοι για την Ελβετία! Μια μπαλίτσα χρυσού, διαμέτρου δυο χιλιοστών!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου