根據此文章的鉭電容器的回收方法是一種分離過程,其中安裝在印刷電路板上的元件被破碎機分離并收集,并且在分離過程中分離和收集的元件被篩分和選擇。收集與鉭電容器相同尺寸范圍內的顆粒的初級濃縮過程、通過從初級濃縮產品中選擇比重來收集與鉭電容器相同比重范圍的次級濃縮過程以及次級濃縮產品的弱點以及三級濃縮步驟,通過磁選將非磁性物質收集起來,得到鉭電容器的高濃縮產品。
廢其特征在于,與鉭電容相同的尺寸范圍為0.8mm~4.3mm或0.71mm~4.75mm。與鉭電容器相同的比重范圍是比重為2.8~4.3。將在分離工序中以引線部附著于鉭電容器側的狀態分離的鉭電容器作為非磁化材料進行弱磁分離。無磁化。它的特點是學位。鉭電容器的高濃度產品可以很容易地從許多小型電氣和電子設備中使用的印刷電路板上回收,這些設備上僅通過結合通用設備的工藝來安裝鉭電容器。電容器的回收方法以篩分和選擇作為初級濃縮步驟,重點關注從使用過的印刷電路板上剝離安裝在基板上的元件的剝離步驟后的鉭電容器的物理特性。通過比重分選作為二級濃縮步驟,磁選作為三級濃縮步驟,從使用過的印刷電路板中獲得高濃縮的鉭電容器產品。關于剝離安裝在基板上的元件的剝離工序|對于使用過的印刷基板的基板,只要使用通用的破碎機即可,例如在上述專利文獻4~6中也是如此。發明人使用配備有寬度為10mm的狹縫篩網的市售錘式破碎機(Yoshida Seisakusho 1018-B型)破碎約1分鐘,并且大部分元件從玻璃環氧樹脂基板剝離。已確認。因此,為了從印刷電路板上剝離元件,可以通過現有的方法,例如破碎機來實現。
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