衡水優(yōu)質(zhì)金屬銅粉廠家
發(fā)布時間:2022-10-16 00:37:33
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效益低下。廢PCB中的銅材本來純度很高,但在冶煉時高純銅和其他原料混合在一起,必須經(jīng)過傳統(tǒng)處理工藝才能再次提純,耗時費工。終導致該行業(yè)效益較低,且風險大,影響周邊環(huán)境。精細銅粉綜合利用潛力巨大。因其特殊的物理、化學性能,廣泛應用于電子、涂料、催化、醫(yī)學等領(lǐng)域。目前制作精細銅粉其傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝主要有電解法、霧化法和氧化還原法等。這些方法工藝復雜、成本高、產(chǎn)量少、能耗高,且容易產(chǎn)生污染,難以適應大量應用的需求。

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隨著燒結(jié)溫度的升高,燒結(jié)體相對密度增加,但不同的燒結(jié)原始在相同的溫度下,所得到的燒結(jié)體相對密度卻相差較大。當燒結(jié)溫度為500℃時,霧化的燒結(jié)體相對密度約為70%,而電解銅粉的相對密度可以達到75%左右,隨著燒結(jié)溫度的升高,霧化銅粉的相對密度增加,但電解銅粉的相對密度也相應增加,但溫度達到770℃時,霧化銅粉的燒結(jié)體致密度達到87%,電解銅粉達到95%左右,他們之間的相對密度差值基本達到大

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電解法生產(chǎn)的呈樹枝狀,具有純度高、比表面積大、壓制性好的優(yōu)點,是銅粉生產(chǎn)的主要方法之一。其生產(chǎn)工藝與銅電解精煉相似,陰、陽極均采用電解銅板,以硫酸銅和硫酸混合溶液為電解液。但與銅電解精煉又存在不同,電解采用更高的電流密度和更低的銅離子濃度,使得陰極上氫與銅同時析出,從而得到細而疏松的純銅粉末[2]。然而,電流密度高,必然導致電解銅粉的槽電壓升高;同時,在陰極發(fā)生的析氫反應,將導致電流效率降低。

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針對不同粒徑成形胚體的質(zhì)量評價主要通過相對密度和收縮率來進行。對于燒結(jié)完成的樣品,首先根據(jù)阿基米德原理分別測試了3組樣品的相對密度。1μm樣品的相對密度達到了8.2左右,5μm樣品的相對密度為7.9,20μm樣品的相對密度僅為7.6(純銅相對密度為8.9)。T.S.Shivashankar等通過聚合動力學的方法探討了的燒結(jié)行為,發(fā)現(xiàn)局部非晶化和表面晶界擴散在相對較大的顆粒中比較明顯,燒結(jié)后密度隨著顆粒粒徑減小而增加[16,17]。結(jié)合本次實驗的數(shù)據(jù)表明20μm的顆粒燒結(jié)后致密化程度不高,1μm顆粒的整體質(zhì)量更好。

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采用高壓水霧化制取,真空干燥后采用動態(tài)氧化/還原處理對銅粉表面進行改性,降低粉末松裝密度。水霧化銅粉的氧化是表面改性的關(guān)鍵,靜態(tài)氧化速度慢,粉末易結(jié)塊,工藝過程容易控制,動態(tài)氧化可增大粉末氧化接觸面積,氧化速度快,粉末結(jié)塊程度輕,但工藝過程較難控制。表1為采用動態(tài)氧化/還原處理法對各種不同氧化還原工藝處理后銅粉的性能對比。

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利用具有平行流進液裝置的新型電解槽,在電解液總流量為18L/min條件下,采用不同的進液模式制備電解,研究電解液進液方式對槽電壓、電流效率、電解能耗和銅粉性能的影響,對電解法制備的節(jié)能降耗進行探索。結(jié)果表明,采用傳統(tǒng)進液方式時能耗為3.01×106kJ/t,電流效率為94.42%,粒度為3.47μm,粒度分布集中;采用傳統(tǒng)進液協(xié)同陰極雙側(cè)平行進液的方式能有效地降低電解過程的槽電壓和電解能耗,并且隨雙側(cè)平行進液流量增大,電流效率增加,能耗下降,但銅粉粒度增大。