一、高温处理法
二、破碎法
三、锌熔法处理硬质合金
- 锌熔法的基本原理
- 锌熔法处理硬质合金的机理是基于锌与硬质合金中的粘结相金属(钴、镍)可以形成低熔点合金,使粘结金属从硬质合金中分离出来,与锌形成锌—钴固溶体合金液,从而破坏了硬质合金的结构,致密合金变成松散状态的硬质相骨架。由于锌不会与各种难熔合金金属的碳化物发生化学反应,再利用在一定的温度下锌的蒸气压远远大于钴的蒸气压,使锌燕发出来予以回收再利用。因此,锌熔法获得的碳化物粉末较好地保持了原有特性。经过锌熔过程后,钴或镍被萃取到锌熔体中,蒸馏锌以后,钴和碳化物保留,锌回收后继续用于再生过程。
图1 锌熔法工艺流程 - 锌熔法处理硬质合金的机理是基于锌与硬质合金中的粘结相金属(钴、镍)可以形成低熔点合金,使粘结金属从硬质合金中分离出来,与锌形成锌—钴固溶体合金液,从而破坏了硬质合金的结构,致密合金变成松散状态的硬质相骨架。由于锌不会与各种难熔合金金属的碳化物发生化学反应,再利用在一定的温度下锌的蒸气压远远大于钴的蒸气压,使锌燕发出来予以回收再利用。因此,锌熔法获得的碳化物粉末较好地保持了原有特性。经过锌熔过程后,钴或镍被萃取到锌熔体中,蒸馏锌以后,钴和碳化物保留,锌回收后继续用于再生过程。
- 锌熔法工艺流程
- 废旧硬质合金与锌块按照1:1~2的比例共同装入烧结熔融坩埚中抽真空,送电升温至900~1,000 ℃ ,保温一定的时间后进行真空提取锌,冷却后将海绵状的钴粉和碳化钨团块卸出,经过球磨、破碎、调整合金成分,重新制作硬质合金。其工艺流程如图1。
- 锌熔法的的主要特点
- 锌熔法是上个世纪50年代由英国人发明的,其后,美国对这一工艺进行了改进和设备上的完善,70年代以后在许多国家得到了普及,在我国,许多回收利用废旧硬质合金的厂家都掌握了这种方法。其主要优点在于这种方法工艺简单、流程短、设备简单、投资小,成本低,特别适合于处理含钴量低于10%的废硬质合金,适用于小型企业利用废旧硬质合金再制硬质合金。但这种工艺也存在一些不利的方面:混合料中残留的锌含量较高是值得注意的一个问题;由于近年来为节省钴的用量,新型硬质合金中多为碳化钛—碳化钨—钴系列的合金,如果废料不能分选清楚的话,将使回收的混合料中含有一定的钛,从而局限了再生利用的产品选择,钛的增加使合金的脆性增加,对产品的寿命有一定影响;另外,在整个工艺过程中电耗较大,每吨硬质合金耗电高的约120,00kWh 低的也在6,000kWh以上;此外,在锌熔过程和收锌的过程中,设备是否合理是对锌的回收效率有影响,再一个是环境保护问题,锌的逸出会对操作者有一定的影响。
四、选择性电化学溶解法
- 选择性电溶法的基本原理
- 废旧硬质合金的选择性电溶法是以废旧合金作为阳极,置于电介质-盐酸洽液中.在一定的选择极间电压下,通入直流电,废旧硬质合金碎料在直流电场的作用下,其中的粘结相金属钴在阳极上氧化成为二价阳离子进入溶液与氮离子结合生成氮化钴溶液,合金中的碳化钨逐步从合金主体中脱离下来以固体颗粒或片状物形式留存于阳极槽或沉入电介液底部。通过回收电介质中的钴和固相中的碳化钨,进行硬质合金的再制。这一方法为何称之为选择性电溶法而不命名为电解法,其原理在于:电解过程是将阳极上的金属阳离子迁移到阴极,在阴极上得到电子发生还原反应,成为金属单质沉积下来。而在电解过程中,通常不希望主体金属以外的其他金属在阴极上析出;而选择性电溶法则希望主体金属留存于电介质中,其他的杂质金属如铁、铜、镍、氢等在阴极上析出,这样就使钴溶液得到了净化。选择性电溶的工艺特色也正在于此。工艺过程对电介质的盐酸浓度、电流密度、槽电压、端电压、溶液温度、电介质流动状态都有严格的要求。如果控制不当,则在阳极上将有氯和氧析出,将会使碳化钨的剥落,而且将使电流效率大大降低,在阳极上产生钝化现象。为此,许多采用电溶法的厂家大都以较大的电流密度来避免阳极钝化。在实践中有些厂家还发现,适当提高电介质的温度有助于单位电流密度的增加,从而提高电流效率。
图2 电溶法原理示意图
图3 阳极转鼓结构示意图- 由于硬质合金在电溶的过程中表面会产生一定厚度的碳化钨,这些已经失去了粘结相的碳化钨还不能很快地从合金主体上剥落,给新鲜表面的暴露造成了很大的障碍。此外,阳极溶解的过程中,在一定的时间内和一定的电溶状态下,电极电位越正,钴溶解的速率越大,但经过一段时间以后,电极电位升到一定的数值以后,钴的溶解速度大大降低,阳极电流密度超过了某一临界值便出现了电极电位的突跃,这种现象就是阳极钝化。这种现象所产生的氧化膜阻止了电解过程的正常进行。此外,阳极的钝化现象的消除还有赖于外来机械力的作用。为此,许多厂家设计了动态电溶的装置。常用的有旋转鼓型阳极,在阳极不断地旋转中,疏松的碳化钨在不停的运动冲击下剥落并被撞击形成细碎的颗粒掉入溶液中,新鲜表面暴露出来,旋转撞击的摩擦破坏了合金表面的氧化膜,从而大大加快了废料的电溶过程。图3是转鼓型电解装置的示意图。
- 废旧硬质合金的选择性电溶法是以废旧合金作为阳极,置于电介质-盐酸洽液中.在一定的选择极间电压下,通入直流电,废旧硬质合金碎料在直流电场的作用下,其中的粘结相金属钴在阳极上氧化成为二价阳离子进入溶液与氮离子结合生成氮化钴溶液,合金中的碳化钨逐步从合金主体中脱离下来以固体颗粒或片状物形式留存于阳极槽或沉入电介液底部。通过回收电介质中的钴和固相中的碳化钨,进行硬质合金的再制。这一方法为何称之为选择性电溶法而不命名为电解法,其原理在于:电解过程是将阳极上的金属阳离子迁移到阴极,在阴极上得到电子发生还原反应,成为金属单质沉积下来。而在电解过程中,通常不希望主体金属以外的其他金属在阴极上析出;而选择性电溶法则希望主体金属留存于电介质中,其他的杂质金属如铁、铜、镍、氢等在阴极上析出,这样就使钴溶液得到了净化。选择性电溶的工艺特色也正在于此。工艺过程对电介质的盐酸浓度、电流密度、槽电压、端电压、溶液温度、电介质流动状态都有严格的要求。如果控制不当,则在阳极上将有氯和氧析出,将会使碳化钨的剥落,而且将使电流效率大大降低,在阳极上产生钝化现象。为此,许多采用电溶法的厂家大都以较大的电流密度来避免阳极钝化。在实践中有些厂家还发现,适当提高电介质的温度有助于单位电流密度的增加,从而提高电流效率。