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②热脆法。加热至1800C后急冷,利用热应力使之破碎。③锌熔法。过程的实质为利用高温下 锌与硬质合金的黏结相钴能形成合金。锌进入基体引起该相,再将锌蒸馏除去,则硬质合金变 成疏松多孔体,再粉碎返回使用。2、熔掉黏结相-钴再粉碎回收WC常用的方法有:①酸溶研 磨法。利用酸溶掉钴,因而WC成松散状。②电溶解法。利用阳极氧化法使钴氧化溶出,而 WC残留在阳极中。3、化学法回收化学法回收实质是将废合金全部氧化(或氯化),再从氧化物 中用提取冶金的方法回收钨及其他有价元素。较上述方法而言,这类方法流程长,成本高,但 对原材料适应性广,产品的适用性广。
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3.以环保治理为主要目标的综合回收工艺的黑钨矿大部分均伴生有铀、钍矿物,在碱法提钨工 艺中U、Th均富集于渣中,这种性超标之浸出渣长期露天堆存对环境构成极大威胁,因此在20 世纪70年代末、80年代初,湖南冶金?。钨酸铵溶液送仲钨酸铵生产,而氨浸渣可按图11-2 流程进行处理,或进行还原熔炼先回收锡,再回收铌、钽。其原则工艺流程示于图11-3和图 11-4。熔炼在单相电弧炉中进行,控制炉温1500~1600℃。炉料熔化后保温反应2h,得到 的合金及炉渣成分列入表11-5、表11-6。
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电解过程中随着废旧合金中黏结相的溶出,废合金块疏松,因而定期取出磨细,难磨的部分则 返回溶出。电解质中Co+浓度随电解时间的延长而增加。当Co+浓度超过20g/L时,则在阴极 开始析出钴,因此部分钴以金属钻片的形态产出,其他则以Co+形态保存在电解质中,用沉淀 法回收。电化学选择性溶出法的不足之处是难以处理Co含量小于10﹪的合金,其原因可能与 上述选择性酸溶法相同。(五)空气(或氧气)氧化法空气(或氧气)氧化法的实质是利用空气或氧气 在高温下将废旧硬质合金或废钨基合金氧化,有关组分如WC、TaC、Co等均转化成相应的氧 化物或进而转化为钨酸盐。
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这一回收硬质合金的工艺基于利用一种新型的破碎机锥形惯性破碎机。以处理合造金刚石报废 的YG6硬质合金为例,先将废顶锤在锥形惯性破碎机进行破碎。破碎得到的粗粉在No.016和 No.005筛子上过筛,分离出50~160m部分,用作生产硬质合金的原料。1.数控铣刀工作效 率需减轻质量,构件数,简化结构在刀体结构上,应留意避免和减小应力集中,刀体上的槽( 包括刀座槽、容屑槽、键槽)会引起应力集中,降低刀体的强度,因此应尽量避免通槽和槽底 带尖角。同时,刀体的结构应对称于回转轴,使重心通过铣刀的轴线。刀片和刀座的、结构应 尽可能消除游隙,并且要求重复性好。高速铣刀已广泛采用HSK刀柄与机床主轴连接,较 大程度地进步了系统的刚度和重复精度,有利于破裂极限转速的进步。
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(二)高温处理一细磨法高温处理一细磨法是处理废旧硬质合金直接制取WC+Co合金粉的有效 方法之一,在得到广泛使用。其实质是将经分类并进行表面清洁处理后的废合金在高达1800 ~2300℃的温度下处理并淬火,则合金体积明显,内部变成疏松多孔,同时晶粒度明显,从 而为其粉碎创造了有利条件。同时,WC的结晶形态更为完整,也为保证回收后所得的WC +Co合金粉的性能提供了有利条件。一般废旧硬质合金在上述温度下处理后,经粗碎再球磨 12h左右,即可得粒度小于80m的WC+Co合金粉,可直接将其用于制造与之相同牌的硬质合 金。
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