
钨钢回收推荐阅读,钨冶炼过程每生产1t钨氧化物半成品,排出净化渣量90~100kg(以干渣 计),此种渣称为一次磷、渣,含钨较高,其成分见表11-8。现行生产工艺采用NaOH煮洗的 方法将夹带的钨回收,产生的渣称二次磷、渣,其成分见表11-9。工艺特点为:用两段酸浸 ,终酸浸渣含WO0.45﹪,含0.017﹪,含镁0.055﹪;pH为2的低酸浸出液用N235仲辛醇有 机相单级萃取,钨可定量回收,NaCO反萃之,反萃液中的钨比值在(0.8~1.5)10-2范围,pH 约为8~9;含的萃余液用晶形?。
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种流程是基于将W-Sn中间产物中的锡还原为金属锡和含锡的金属间化合物,然后采用低温氯 化的办法将锡以氯化锡的形式回收,粗SnCl4精制后用Sn-Zn合金还原回收金属锡,氯化残渣 经酸处理浸出锰、铁、钪后,浸出液送锰、铁、钪提取,浸出渣或以湿法冶金的方法回收其中 的铌、钽、钨,或在电弧炉中冶炼铁合金。第二种流程(见图11-2)是基于将含WO、SnO、锰 、铁、钪、铌、钽的原料首先用酸处理得到含锰、铁、钪的水溶液,浸出渣经氨浸得到钨酸铵 溶液和含铌、钽、锡、硅的氨浸渣。含锰、铁、钪的水溶液用萃取法回收钪,再从萃余液中回 收锰盐或MnO。
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废钨钢回收利用的方法,随着各国对钨二次资源回收利用率的不断提升,钨资源回收利用的也 在不断增加,常见的有机械破碎法、硝石法、锌熔法、电解法、浸出法、还原法、焙烧-氨浸 法等,有些回收方法则因为环境污染?数控刀片回收中的平刀于高速加工的运用上,由于转速 及进给率过快容易导致角落刀刃断落故不适用于高速加工。球刀则是在目前的高速加工使用上 相当的,但在某些观点它也是不适用的,就是当你在使用球刀时,切削线速度会因点的不同而 有一直更改相对地寿命也会大打折扣,但球刀适用在余料加工上。圆鼻刀本身是适用于高速加 工上,因为它具有角落不易崩裂的特性及切削线速度的性,都是平刀及球刀所无法比拟的。球 刀:一般是整体式结构,新的尺寸,可以加工一些狭小的凹陷区域。但是,无论转速多高,球 刀的中心点总是静止的,当该部分与工件时不是铣削,而是在磨削,这也是我们经常看到球刀 的容易磨损的原因。
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此外,减小废合金的粒度(如酸溶前进行预粉碎)、加快两相之间的相对运动速度、处理粉状料 时加强搅拌或在研磨设备中进行、处理块状料时用脉冲法使液相不断运动等,都将有利于钴的 溶出率。一般用溶液进行选择性溶出时,WC的回收率可达98﹪,Co的回收率达92.4﹪,每吨 合金电耗约为2000kWh。(四)电溶法在工业条件下废合金块往往装入钛质的转筒或固定的篮 筐内。转筒表面钻有许多小孔以便溶液流通,钛转筒和篮筐接阳极,以不锈钢片作阴极。当采 用转筒式阳极时,由于在转动过程中阳极内的废合金块互相摩擦,亦可消除钝化膜,相应地防 止阳极钝化。
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熔炼块破碎后,可在棒磨机内湿磨浸出,或在转筒浸出器内浸出。浸出时可溶性的钨酸钠溶解 于水,钻、镍等则呈不溶性的氢氧化物形式留于渣中。在棒磨机内湿磨浸出时,采用人工加料 ,即在连续加入热软化水(90℃以上)的情况下,不断用人工加入破碎的熔块。棒磨出来的料浆 (比重为1.50~1.80),不断流入浸出槽中,浸出2~3小时后,用板框式压滤机压滤。滤出的溶 液比重为1.50~1.60,碱度为40~50克/升。滤渣卸入洗涤槽,并冼涤1~2次后,渣中三氧 化钨总含量可降至5~10﹪。残渣转到钴生产工段回收钴。
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