鉭是僅次于貴金屬的第二貴金屬,是稀有金屬中最貴的金屬之一。鉭電容是一種以鉭為主成分的電子元件,體積小,容量大,安裝在個人電腦、手機、數碼等許多小型電氣/電子設備的印刷電路板上。相機和汽車音響。以往,與印刷電路板的回收利用相關的技術,大多涉及以銅和貴金屬為對象的金屬與玻璃、構成玻璃環氧樹脂的樹脂等非金屬的分離。已知。已知有使用破碎機從使用過的印刷基板上剝離基板上的元件的技術,但并未特別關注鉭電容器。回收鉭電容器制造工序中產生的鉭粉的技術。該技術基于安裝在使用過的印刷電路板基板上的元件中的鉭電容器。無法收集和回收。
廢舊印刷電路板上的元件剝落的粉碎材料中,鉭電容所占的比例非常低,即使是使用較多鉭電容的個人電腦服務器,也僅占粉碎總量的百分之幾材料重量。只有。此外,粉碎后的材料中混入了許多大小和形狀相似的其他元素,為了從中準確地僅回收鉭電容器,可以回收鉭電容器和其他元素。建立一個詳細說明物理特性差異的分類過程是一個問題。在本發明中,高性能的鉭電容器是通過篩分(篩分)、比重分選、磁選這三個工序,僅使用對使用過的印刷電路板上的元件進行了粉碎的通用設備來獲得的。剝下。本發明的一個目的是提供一種回收鉭電容器以獲得濃縮產品的方法。鉭電容的回收方法中,在從使用過的印刷電路板上剝離貼裝元件的剝離工序后,注意鉭電容的物理特性,采用篩分選擇作為初級濃縮工序,二次濃縮采用比重分選,三次濃縮采用磁選,得到鉭電容的高濃縮產品。
鉭回收率為 96%。在保持該過程的簡單性的同時實現了如此高的速率。未能以令人滿意的程度除去的雜質是Mn。應研究去除 MnO2 層的可能性,例如在各種新鮮溶液中多次浸出。在工藝的每個階段,材料中都殘留有一部分 Mn。證明,比 MnO2對 HNO3 的稀釋具有很高的抵抗力。只有 Mg 將模制件中的五氧化二鉭靶材部分還原為純鉭。在這種情況下,鉭回收效率估計為 57%。這個值是比較低的,而是一部分Mg還原五氧化二鉭靶材,形成Mn和Mg的氧化物的混合物。因此,應調查這種現象的熱力學原因。氧化陽極或還原模制件可被視為高含量的鉭濃縮物(分別為 81.5 和 77.1%)。然而,如果目標是獲得純鉭,則還原成型件需要進一步加工,因為它含有還原副產物,即還原劑的氧化物。減少的模制件可以溶解在例如HCl、CH3COOH 或稀釋的王水,這反過來會產生純鉭。
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