日期: 2024-02-02 类型:华体会一次能提多少钱
许多计算机和电子设备含有一定量的贵金属,如黄金,这是一个众所周知的事实。在印刷电路板、处理器和其他部件上,一些电子科技类产品可能含有相比来说较高水平的这种物质。
特别是主板,它通常是计算机中最理想的黄金来源。主板上大多数部件的边缘都有金色的触点和连接线,这些连接线可以滑进电路板。你会经常发现在主板的表面有很薄的金层。
它们的边缘和底面有数百个镀金的引脚。如果你有一个很大的缓存,它可能值一大笔钱。
电路板的一部分,这些“小金矿”是为增加计算机的操作内存。它们通常含有少量但数量可观的镀金引脚,表面有一层薄金。
大多数计算机包含至少一个或多个这些额外的板。它们通常还含有可观的黄金。像其他组件一样,你会在连接引脚和表面层上找到黄金。
但黄金并不是你可能在电子科技类产品中找到的唯一金属。其他一些常用的贵重金属,通常也会用于电子装置:
所有这些成分中至少有一些黄金和其他贵金属,那么分提取它们能让我们赚钱吗?
有报道称,一台老式电脑里装着价值9美元的金子。但这还没有算上移除它的成本。
其他一些消息估计,你的电脑平均含有1/5克的黄金,约合12美元。而笔记本电脑通常含有约十分之一克的黄金,约合6美元。
当然,实际价值完全取决于你所看到的电子垃圾的类型。例如,工业视频设备通常有较高比例的黄金量,有时每台机器超过56克。
在花了那么多体力来拆开电脑并提取黄金之后,这似乎并不值得。事实上,你很有可能会发现这样的企业只有少量的机器。
通常,大多数公司专注于这个行业的电路板,cpu和主板,因为这些往往有最高等级的黄金。事实上,与传统的金矿开采相比,一吨电子垃圾所含的黄金是实际金矿的40到800倍!
根据The World数据来源,每年大约有5000万吨电子垃圾被丢弃。仅美国每年就产生约1100万吨电子垃圾。
在很多情况下,电子垃圾被简单地运到亚洲和非洲进行回收。一旦到了那里,这些垃圾通常会被分类并作为废料出售,也可能被简单地焚烧处理或者提炼出有价值的材料。
其实很多电子垃圾实际上含有剧毒的化学物质,如铅、镉、二恶英、砷、汞、DDT、PCB、铬、氯乙烯、锑、铍等。
由于这个原因,许多西方国家已经实施电子垃圾法规,试图抑制以危险的方式处理旧电子产品。
黄金被广泛认为是一种非常有价值的材料,你可能想知道为啥它首先被用于电子科技类产品。事实上,黄金具有一些很有用的特性,这使得它在电子科技类产品中的应用几乎无可匹敌。
事实上,电子工业是黄金的主要消费者之一。像固态电子设备这样的东西往往使用非常低的电压和电流。因此,它们很容易因接触点的腐蚀和锈蚀而中断。
黄金是一种高效的导电体,能够携带微小的电流,并且抗腐蚀,所以被人们认为是解决这一个问题的得力助手。因此,电气连接器、开关和继电器、焊点、连接线和接线带通常使用黄金或镀金,这使它们更耐用和可靠。
现代大多数精密电子设备往往含有少量黄金。比如:手机、计算器、个人数字助理、GPS和其他小型电子设备。
你也会在电视机等更大的电子设备上发现黄金。更加不用说我们之前讨论过的计算机了。
黄金也被用于航空航天和国防工业。特别是太空飞行器对黄金达到了严重依赖。它们需要长时间运行,而且许多部件无法轻易润滑、维护和维修。
因此,所使用的连接需要非常耐用,黄金在这方面很出色。它还能够在一定程度上帮助保护太空飞行器免受红外辐射的最坏影响。
宇航黄金就像一种高科技防晒霜。聚酯薄膜被涂上金粒子,然后这种薄膜能用来反射远离工艺的太阳辐射。黄金也被用作机械零件的润滑剂,因为传统的替代品会在真空中蒸发。
但黄金唯一的缺点在于贵,人们一直在寻找更便宜、更可持续的替代品或减少其使用的解决方案。例如,镀上一层薄黄金的贱金属能够大大减少黄金在电子科技类产品中的使用量。
其他金属,如钯、铂和银,通常被用作金的实际替代品,因为它们有类似的性质。然而,这些金属通常也是稀有和昂贵的。
在电子元件上使用化学物质通常会释放出有毒烟雾,并且只有在使用正确的个人防护装备(PPE)和通风设备时才应该这样做。那么是否有一种不依赖化学物质的方法?
但在你完全排除使用化学物质之前,一些研究人员发现了一种有趣的方法,使用类似醋的弱酸,来完成。你也可优先考虑反向电镀。
但是,如果决定自己动手,你有两种主要的选择:加热或暴力拆解。前者往往是利用昂贵的燃料和设备,做法也相当危险。后者则是相对安全原始。
对于这种方法,第一步是收集备用的电子小配件。电脑芯片和电路板,以及手机等其他电子科技类产品的其他部件(比如SIM卡),都可能会找到相当数量的黄金。
下一阶段是剥离所有的电路板。如果你不想使用有潜在危险的化学物质,如过氧化氢和王水,你就需要手工做。
你可以直接切掉那些富含黄金的部分,比如触点、cpu等,然后把剩下的部分留到以后再用。它们也有贵重金属,比如银,你以后能回收。对某些零件,你可以用磁铁把所有镀金的钢零件分开。
接下来,收集所有的金片和碎片,把它们融化。要做到这一点,你要专业的设备,比如陶罐和喷灯,以及足够的防护装备。
为了达到最好的效果,你在大多数情况下要添加一些硼砂,因为这会使黄金在较低温度下融化。若使用这种方法,当硼砂开始软化时,加入金片。加热,直到雪花融化成珠粒。
就这样搞定了。所以,下次你考虑扔掉那些旧电子科技类产品时,请三思。或许它们可能帮你做一枚戒指。
【STM32H7教程】第26章 STM32H7的TCM,SRAM等五块
26.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,较为重要。 本章的管理方式非常容易实现,仅需添加一个分散加载文件即可,对应的分散加载内容也比较好理解。 26.2 MDK分散加载方式管理多块内存区方法 默认情况下,我们都是通过MDK的option选项设置Flash和RAM大小: 这样的一种情况下,所有管理工作都是编译来处理的。针对这个配置,在路径ProjectMDK-ARM(uV5)Objects(本教程配套例子的路径)里面会自动生成一个后缀为sct的文件output.sct。文件名由下面这个选项决定的: output.sct文件生成的内容如下: ; *****
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如今包括台积电、三星的10nm工艺量产已确定进入了倒计时阶段。苹果A11/A10X、麒麟970、联发科Helio X30、高通835都会用上这一制程。 但据台湾媒体的一手消息,台积电、三星两家的10nm工艺良品率都不如预期,量产面临尴尬境地,甚至影响到了未来新工艺的研发。而据称三星10nm良品率甚至还不如台积电。 最近的五个工艺世代,台积电一直由资深研发总监吴显扬(16/7nm)和曹敏(20/10nm)轮流领军,而未来的5nm则交给了今年3月才加入台积电研发部门的前高通资深工艺总监Geoffrey Yeap。 另外,台积电计划在2020年量产5nm,而届时 英特尔 也会量产7nm。如今10nm良品率问题这么大,看来芯片
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汽车正经历着一场数字革命的洗礼:纯机械系统和模拟电子的时代一去不复返。现今的汽车是数字化的汽车,内置了几十甚至上百个嵌入式处理器,它们通过数字网路相互连接,以控制和优化汽车内几乎每一个系统的运转。将来的汽车会集成更多的处理器,因为先进的应用和性能要求更复杂的信号处理算法,包括安全、引擎和尾气排放控制、驾驶者与汽车的交互界面,以及车内信息和娱乐系统等。 汽车市场要求处理器供应商做出长期的承诺。例如,汽车制造商有时要求其供应商对某一处理器产品提供长达10~15年的供应承诺。下面我们将探讨针对汽车数字信号处理应用的各种处理器类型,以及各个类型的优缺点。此外,我们还将分析汽车应用的特别的条件对面向汽车市场的处理器的影响。
Intel 14nm产能不足,短期内给使用Intel处理器的厂商带来的影响很大,缺货涨价致使成本上涨不说,有些小厂商,还有DIY市场大多数都拿不到货,估计这部分客户要投奔AMD了! 今年Q3季度英特尔被爆出14nm产能危机,处理器一时间也变成了打理财产的产品,缺货的同时还在涨价,散片八代酷睿价格已经没什么性价比之说了。 尽管英特尔表态加大14nm产能,但是缺货预计会持续到明年Q2季度,现在Q4季度预计DIY市场缺货数量高达200万颗,减少了1/4的供应量,此举不仅会影响主板甚至整个DIY市场下滑,也让PC厂商抢破了头,英特尔会优先向HP、戴尔、联想等一线大厂供应产品,优先供应高价CPU,或者是能中标政府及教育部门的采购大单。 英特尔Q4
凌力尔特 公司(Linear Technology Corporation)推出 LTspice IV ,这是对其免费 SPICE 电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。LTspice IV具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。另外,该软件还内置了新型SPARSE矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用 FPU (浮点处理单元)的理论浮点计算限值。当采用四核处理器时,LTspice IV可将大中型电路的仿线 倍。 对于SPICE仿真器而言,并行处理是一项长期存在的挑战。LTspice IV运用了专有的方法,这一些方法实现了任务的高效并行处理,如果运行单
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本报记者 张轶骞 杨兆清 广州、北京报道 AMD与英特尔在“双核”上的明争暗斗近日呈白热化,双方都在不公开场合宣称要用“历史上最恐怖的价格袭击,在双核时代将对手击倒在地”。 英特尔首先宣布,7月23日将再次调降CPU售价,部分双核桌面处理器产品降幅超过60 %!紧接着AMD声称,将于7月24日大幅度降低处理器价格,其中,AMD双核64位速龙处理器将降价35%~50%。 面对产业上游爆发的这场双核之战,PC厂商大多在一年之前就开始根据两大巨头的路线图忙着备战。由于CPU更新速度日益加快和产业竞争日趋激烈,对PC厂商而言,新产品带来的高利润周期越来越短。一方面要借新产品的推出寻找新的市场机会和空间,另一方面
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