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(三)选择性酸溶法研究表明,在选择性酸溶过程中,当表层的钴溶出后,其内层钴的溶出过程 属内扩散控制,即过程的速率取决于物质在部分钴溶出后形成的孔隙中的扩散速率,孔隙越大 则钴溶出得越快,而孔隙的大小一方面取?。实践证明用本工艺回收粉末所制成的产品和合金 粉所制成的产品质量基本相同。至于高温处理的条件,国内学者的试验结果表明,以2000℃ 保温2h为宜。含钴量越高,则钴溶出后形成的孔隙越大。因此选择性酸溶法一般宜于处理含 钴量较高(如YG15等)、晶粒度比较大的废合金。
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此法破碎方法简单,不改质合金废料的基本组成,无需进行钨钴分离。根据破碎的方法分为手 工破碎法与机械破碎法两类。B、机械破碎法机械破碎法的工艺流程见图11-6,此法既适合于 同成分合金的回收,也适合不同成分合金的回收。国外一般不用此法回收的料来配制质量要求 高的合金,仅用于生产木工工具类硬质合金。有的还将1.6~5mm的废合金粒和钢水一起浇铸 成供建筑行业用的地面磨盘。近,学者推出了一种利用简单机械破碎法回收硬质合金的工艺( 生产流程见图11-7)。
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一、路线废旧硬质合金回收路线如下:(1)将废旧硬质合金粉碎以产出WC与Co的合金粉,直 接送压型烧结制取硬质合金。对某些基本相同(如同为YG类)的硬质合金的废料而言,其中的化 学成分及形态与制备该硬质合金的合金粉(如WC+Co)基本相同,因此将其粉碎后即可直接送 往硬质合金生产工序。为实现上述目的,可直接进行粉碎,但往往由于硬质合金本身的特性而 难以粉碎。因此粉碎前需进行某些处理,如用高温处理法、锌熔法等使之疏松化等。(2)将黏 结相钴用化学法或电化学法溶出后,再磨细得到WC粉(或WC+TiC+TaC等),然后再配人钴粉 得到合金粉,送硬质合金生产工序。
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节里克曼等对用和浸出钨渣作了对比。渣的浸出率以锰进人溶液的数量来进行评论。表11-2 列出了在不同温度下浸出上述钨浸出渣时锰的浸出率。从表11-2中不难看出,锰的浸出率在 采用时,温度对浸出十分有利。浸出试验还证明,在用浸出时,钽和铌实际上保留在浸出渣中 ,而钪进入溶液。值得注意的是,在用浸出时,全部化硅留在浸出渣中。而在用浸出时, 大部分化硅进入浸出液,同时浸出渣很难过滤,而且约有21﹪的钨进人溶液。
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由于钨浸出渣中许多有价元素的含量较矿石中相应元素的含量高出1~2个数量级(例如1.5﹪~ 5﹪WO,0.2﹪~0.5﹪TaO5,0.5﹪~1﹪NbO5,0.005﹪~0.01﹪ScO,10﹪~25﹪Fe, 15﹪~30﹪Mn),所以处理钨渣的目的往往不仅仅是为了回收钨,而是为了回收其中的Ta、 Nb、Sc。
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