钨粉的松装密度和振实密度随粉末平均粒度的增加而增加,典型钨粉的松装密度与其费氏平均粒度的关系如表3-3所示。粉末的粒度分布愈窄、颗粒形貌愈复杂的---程度愈---,则松装密度愈小,一般可通过调整还原过程的工艺参数来控制。钨粉的流动性受粒度、粒度分布以及颗粒形貌的影响,粉末粒度越粗、颗粒越圆、表面越光滑,则流动性越好。钨粉的流动性通常用霍尔流---度量,即用50g钨粉流过霍尔流动计规定小孔的时间来表示。粉末的流动性直接影响压制过程的容积装料和压坯密度的均匀性。在规定压制条件下钨粉被压紧的能力称为压缩性。通常在标准的模具中、在规定的润滑条件下加以测定,用在规定的压力下粉末所达到的压坯密度来表示。也可用压坯密度随压制压力变化的曲线图来表示。
co的回收率达92.4%,每吨合金电耗约为2000kw·h。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。电解过程中随着废旧合金中黏结相的溶出,废合金块变得疏松,因而定期取出磨细,难磨的部分则返回溶出。电解质中co2+浓度随电解时间的延长而增加。当co2+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co2+形态保存在电解质中,用草酸沉淀法回收。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。
回收:钨钢、钨粉,钨合金边角料、磨削料、废pcb钻头、钨钢工具、废钨粉、钨钢粉末、钨钢废料、硬质合金磨削料、含钨废料、合金磨削料、铣刀片、钻头、立铣刀、数控、线切割钨钢模具、拉丝模具、圆切刀、锯片、顶锤、pcb钻头、v-cut刀、锣刀、高比重合金、无磁合金、钨钢粉末、钨绞丝(钨螺旋,加热子)等各种钨钢废工具.2.回收:钨钢灰、从砂轮上磨下来的含钨的砂轮灰、钨钢泥、磨光灰、磨光泥以及各种从硬质合金上磨下来的灰粉料。钨钢磨屑料(地面料,桌面料,水沟料,/钨钢粉末,钨钢泥,合金粉末,合金砂轮灰。3:钨钴类;---钴粉,钴板,草酸钴,废钴。---镍粉,铌粉,钼粉,---,炭化钨粉,长年求购,金属钼;金属钨,钨丝、钨绞丝、钨板、钨杆.钨钢表壳(表带).废旧电子,废钨丝回收、废钨钢锯片回收,荧罩网,镍板,杂镍,镍络,钨铁,钼铁,钒铁,铌铁4.回收;钛板,汰篮,钛边角料,钛刨花,铟丝,铟片,钽丝,反应可在60~70min之内结束,钨的收率达98%~99%,半工业规模试验处理了50t废料,排出气体中之nqχ含量小于200×10-4%。罗琳在日本研究了从含钒的钨合金废料中用此法回收钨与钒的工艺,其原则流程如图11-13所示。对于原始合金的成分及由这种合金制取粗na2wo4溶液的详细过程并未,粗钨酸钠溶液的成分列入表11-11,显然硅与铝是主要应除去之杂质。从这种溶液中回收钨、钒的过程分为三阶段。阶段:用调整溶液ph至11,加热至80℃,按lkgw03添加0.1kgal2(s04)3·18/h20和0.05kgmgs04·7h20,用na2c03控制ph为9.0~9.5搅拌0.5~1h。由于硅---。
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