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北京大学环境科学与工程学院刘文课题组与合作者发文解读高级氧化技术用于贵金属回收研究进展

2026/07/21

文章导读
贵金属回收一直受制于王水、氰化等高酸高毒浸出工艺的环境风险,而刘文课题组在《Accounts of Chemical Research》最新综述中提出利用高级氧化技术(AOPs)生成活性自由基,实现温和条件下的金属氧化溶解,展示了光催化、压电催化等多种路径并提出“高级氧化冶金”概念。但绿色溶剂、选择性分离、能耗与催化剂稳定性等工程化瓶颈仍待突破,未来该技术能否真正实现低碳高效的贵金属循环利用?
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

近日,北京大学环境科学与工程学院刘文研究员联合浙江大学肖成梁教授、上海师范大学卞振锋教授于2026年7月12日受邀在国际化学领域知名综述期刊Accounts of Chemical Research上发表综述论文。该论文以“Advanced Oxidation Processes for Precious Metal Recycling”为题,围绕高级氧化技术(AOPs)应用于贵金属湿法回收工艺这一新型环境化学工艺,系统梳理了其设计原则、核心机制、实际应用与未来发展方向,展示了团队在高级氧化技术应用于资源回收领域的持续探索和深刻见解。论文入选期刊补充封面论文。Accounts of Chemical Research是化学领域国际三大知名综述性期刊之一,侧重于评述作者团队自身的系统性研究工作,并对该领域的未来发展方向给出视野独特、具有前瞻性的展望,极具学术声誉和影响力。

北京大学环境科学与工程学院刘文课题组与合作者发文解读高级氧化技术用于贵金属回收研究进展

论文截图

贵金属由于其优良的导电性、耐腐蚀性和其他独特的物理化学特性被广泛应用于电子信息和催化领域等。其资源化回收是近些年的研究重点,但由于贵金属的稳定性和化学惰性,氧化溶解过程极难。传统贵金属湿法回收方法主要包括了王水浸出、氰化物浸出和极性有机溶剂浸出等,但这些过程都会产生大量高酸、高毒废水,环境污染严重。高级氧化技术(AOPs)是典型水处理技术,可产生具有强氧化能力的活性物种,由此高效降解或转化有机污染物。受此启发,团队提出利用高级氧化技术实现贵金属的绿色、可持续回收工艺。

本文系统总结了团队近年来利用光催化、压电催化、均相类芬顿、单原子催化及自催化等技术的系列探索,并进一步提出“高级氧化冶金”这一新概念,即通过原位生成自由基、非自由基等活性物种,协同界面电子转移与配体配位,推动金属在温和条件下实现氧化、溶解与回收。未来,该体系可进一步拓展至过氧乙酸、高碘酸盐等新型氧化物,以及电催化、机械化学和等离子体辅助等平台。但与此同时,绿色溶剂替代、金属间选择性分离、能耗控制、催化剂长期稳定性、连续流放大和试剂循环利用,仍是该技术实现工程化应用需要解决的关键问题。而未来通过结合原位表征、理论计算、反应器工程与智能材料筛选,高级氧化冶金有望为复杂固体废物中关键金属的低碳、高效和可持续回收提供新的技术路径。

北京大学环境科学与工程学院刘文课题组与合作者发文解读高级氧化技术用于贵金属回收研究进展

高级氧化技术回收贵金属技术原理与方法总结

论文第一作者为北京大学博雅博士后丁岸汀,刘文、卞振锋和肖成梁为共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(22525606)、浙江省自然科学基金(LRG25B060002)等项目的支持。


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