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    电子废弃物回收镓技术的研究进展

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    含镓电子废弃物通常可分为废弃电子产品及其生产过程中产生的含镓废料两类,由于伴生重金属、易燃有机物等有害物质而具有环境和资源的双重属性,其资源循环近年来受到广泛关注。镓在电子废弃物中主要以化合物形式赋存,具有伴生元素多、物理化学性质稳定等特征。本工作系统梳理了含镓电子废弃物回收处理现状,总结了湿法冶金、火法冶金及生物冶金等技术在回收不同种类的含镓电子废弃物的应用,并通过对比不同物理化学属性的含镓物料使用回收技术以及分离、净化方式的不同,指出了目前现存的回收含镓电子废料的技术问题及未来的发展方向。要点:(1)目前含镓电子废弃物激增,废弃物的回收具有资源与环境双重价值。(2)湿法冶金是目前回收电子废弃物中的镓的主流方式,火法冶金、生物冶金等传统镓回收技术也可用于电子废弃物的回收。(3)不同的电子废弃物的镓回收需要不同的技术手段,一般采用火法或湿法从GaN废料回收镓;Ga As废料提镓多采用湿法获得;从IGZO (GZO)显示屏中提镓多采用酸浸后再纯化获得。(4) GaAs, GaN废料是镓回收的主要来源,IGZO (GZO)显示屏和CIGS废料所占比例较低

    β-Ga_2O_3单晶制备工艺的研究进展

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    &beta;型氧化镓(&beta;-Ga_2O_3)具有宽禁带、高击穿强度和低制造成本等优点,是制备第三代半导体的优质备选材料。制备&beta;-Ga_2O_3材料的方法有直拉法、导模法、浮区法、布里奇曼法等。由于该材料在高温下易挥发,易产生较多杂质气体、晶体形状难以控制、单晶中产生较多缺陷等问题。对目前&beta;-Ga_2O_3制备方法进行综述,对多种制备方法的工艺、原理以及相关应用进行介绍,并对这些方法及工艺的特点进行对比,分析产品低质量的主要原因并提出解决建议,为未来优化&beta;-Ga_2O_3材料制备工艺的研究提供参考。</p
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