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Peer, Michael

Rückgewinnung von kritischen Metallen mittels halogenhaltigen Pyrolysedämpfen

Peer, Michael (2026) Rückgewinnung von kritischen Metallen mittels halogenhaltigen Pyrolysedämpfen. PhD, Universität Regensburg.

Date of publication of this fulltext: 30 Jan 2026 09:18
Thesis of the University of Regensburg
DOI to cite this document: 10.5283/epub.78502


Abstract (German)

Durch die technische Verschaltung der thermochemischen Behandlung chlorhaltiger Abfälle mit der Rückgewinnung von Hightech-Metallen aus Abfällen können diese ökologisch und wirtschaftlich in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Die Freisetzung von HCl-haltigem Gas aus chlorhaltigen Abfällen wird zur Chlorierung von Hightech-Metallen im zweiten Schritt verwendet. Die Erzeugung von ...

Durch die technische Verschaltung der thermochemischen Behandlung chlorhaltiger Abfälle mit der Rückgewinnung von Hightech-Metallen aus Abfällen können diese ökologisch und wirtschaftlich in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Die Freisetzung von HCl-haltigem Gas aus chlorhaltigen Abfällen wird zur Chlorierung von Hightech-Metallen im zweiten Schritt verwendet. Die Erzeugung von flüssigen und festen Metallkonzentraten konnte in Screeningversuchen im Technikumsmaßstab dargestellt werden. Anschließend konnten die Ergebnisse im Demonstrationsmaßstab übertragen werden und ein Up-Scale-Faktor von 53 realisiert werden. Hierbei konnte aus den LCD sowie LED Indium in ein flüssiges Metallkonzentrat überführt werden. Im Rahmen eines „proof of concept“ wurden 21 mg Indium gediegen aus LCD-Panels hergestellt. Im festen Metallkonzentrat der LED sind weitere Hightech-Metalle enthalten. Durch eine zweistufige Laugung, Extraktion, Gewinnungselektrolyse und Fällung können daraus die Metalle Nickel, Kobalt, Seltene-Erden-Metalle, Kupfer, Gold und Platin gewonnen werden. Anhand einer ersten ökologischen und ökonomischen Abschätzung können durch dieses Verfahren der CO2-Ausstoß im Vergleich zur Verbrennung der PVC-haltigen Abfällen gesenkt und Hightech-Metalle zu üblichen Marktpreisen aus Abfällen in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden. Dies führt zu einem geringeren Verbrauch an Primärressourcen.

Translation of the abstract (English)

By technically combining the thermochemical treatment of chlorine-containing waste with the recovery of high-tech metals from waste, the latter can be ecologically and economically returned to the economic cycle. The release of HCl-containing gas from chlorine-containing waste is used for the chlorination of high-tech metals in the second step. The production of liquid and solid metal ...

By technically combining the thermochemical treatment of chlorine-containing waste with the recovery of high-tech metals from waste, the latter can be ecologically and economically returned to the economic cycle. The release of HCl-containing gas from chlorine-containing waste is used for the chlorination of high-tech metals in the second step. The production of liquid and solid metal concentrates was demonstrated in screening tests on a pilot plant scale. Subsequently, the results could be transferred to demonstration scale and an upscale factor of 53 could be realised. Indium could be transferred from the LCD and LED into a liquid metal concentrate. Within the framework of a "proof of concept", 21 mg of indium were produced in pure form from LCD panels. The solid metal concentrate of the LED contains other high-tech metals. Through a two-stage leaching, extraction, extraction electrolysis and precipitation process, the metals nickel, cobalt, rare earth metals, copper, gold and platinum can be extracted from it. Based on an initial ecological and economic assessment, this process can reduce CO2 emissions compared to the incineration of waste containing PVC and return high-tech metals from waste to the economic cycle at normal market prices. This leads to a lower consumption of primary resources.


Involved Institutions


    Details

    Item typeThesis of the University of Regensburg (PhD)
    Open Access Type:Primary Publication
    Date30 January 2026
    RefereeProf. Dr. Werner Kunz
    Date of exam13 November 2025
    InstitutionsUNSPECIFIED
    Keywordspvc-recycling; critical metals; chemical recycling
    Dewey Decimal Classification500 Science > 540 Chemistry & allied sciences
    StatusPublished
    RefereedYes, this version has been refereed
    Created at the University of RegensburgYes
    URN of the UB Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-epub-785024
    Item ID78502

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