ITO靶材回收技術(shù)的核心在于如何、經(jīng)濟(jì)地從復(fù)雜混合物中提取高純度的金屬。不同形態(tài)的廢料可能需要采用不同的回收工藝。
對于濺射后的廢舊靶材,由于表面結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,且可能含有其他雜質(zhì),需要特別設(shè)計的處理流程。而生產(chǎn)過程中的邊角料通常成分相對單一,處理起來更為簡便。
現(xiàn)代回收技術(shù)越來越注重環(huán)境友好性,努力減少化學(xué)試劑的使用量,提高試劑的循環(huán)利用率,同時妥善處理過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣,確保整個回收過程符合環(huán)保要求。
盡管ITO靶材回收技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如,不同來源的廢料成分差異較大,需要開發(fā)更靈活的處理工藝;回收過程中的能耗和物耗仍有降低空間;回收金屬的品質(zhì)也需要持續(xù)提升,以滿足高端應(yīng)用的需求。
銦是一種稀缺金屬,自然資源有限。通過回收含銦靶粉,可以有效減少對原生礦產(chǎn)的依賴,降低環(huán)境負(fù)擔(dān)?;厥者^程也有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用,符合可持續(xù)發(fā)展的理念。
除了電子行業(yè),銦靶材(ITO粉)還在其他領(lǐng)域有所應(yīng)用。例如,在太陽能電池領(lǐng)域,ITO粉末被用作透明電極材料,提高太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率。此外,在科研領(lǐng)域,ITO粉末也被用作催化劑、傳感器等材料的研究。

