臺(tái)州優(yōu)質(zhì)銅錫粉價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2023-01-23 00:36:40
臺(tái)州優(yōu)質(zhì)銅錫粉價(jià)格
利用具有平行流進(jìn)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(jìn)液模式制備電解,研究電解液進(jìn)液方式對(duì)槽電壓、電流效率、電解能耗和銅粉性能的影響,對(duì)電解法制備的節(jié)能降耗進(jìn)行探索。結(jié)果表明,采用傳統(tǒng)進(jìn)液方式時(shí)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(jìn)液協(xié)同陰極雙側(cè)平行進(jìn)液的方式能有效地降低電解過(guò)程的槽電壓和電解能耗,并且隨雙側(cè)平行進(jìn)液流量增大,電流效率增加,能耗下降,但銅粉粒度增大。

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采用高壓水霧化制取,真空干燥后采用動(dòng)態(tài)氧化/還原處理對(duì)銅粉表面進(jìn)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(guò)程容易控制,動(dòng)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(guò)程較難控制。表1為采用動(dòng)態(tài)氧化/還原處理法對(duì)各種不同氧化還原工藝處理后銅粉的性能對(duì)比。

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電解法制備的實(shí)驗(yàn)過(guò)程。電解過(guò)程中,電流密度為1500A/m2,電解液的溫度維持在40℃不變。電解得到的銅粉經(jīng)去離子水和肥皂水洗滌后,真空干燥。電解過(guò)程中,固定電解液循環(huán)流量為18L/min,通過(guò)改變傳統(tǒng)進(jìn)液口和平行流進(jìn)液口流量的比例以及平行流進(jìn)液口位置,研究電解液循環(huán)模式對(duì)電流效率、電解能耗和性能的影響。

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采用傳統(tǒng)進(jìn)液(流量為6L/min)協(xié)同雙側(cè)平行進(jìn)液(流量為6L/min×2)的電解液進(jìn)液方式時(shí),所得的SEM形貌。由圖可知,在此條件下得到的銅粉,具有明顯的樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)。而樹(shù)枝狀結(jié)構(gòu)的銅粉具有較低的表觀密度和較好的流動(dòng)性。在6L/min流量的傳統(tǒng)進(jìn)液模式基礎(chǔ)上,引入6L/min流量的平行雙側(cè)噴液的進(jìn)液方式后,所得的性能未發(fā)生明顯變化。

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電解法生產(chǎn)的呈樹(shù)枝狀,具有純度高、比表面積大、壓制性好的優(yōu)點(diǎn),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(yáng)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(shí)析出,從而得到細(xì)而疏松的純銅粉末[2]。然而,電流密度高,必然導(dǎo)致電解銅粉的槽電壓升高;同時(shí),在陰極發(fā)生的析氫反應(yīng),將導(dǎo)致電流效率降低。

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根據(jù)聚集狀態(tài)的不同,物質(zhì)可分為穩(wěn)態(tài)、非穩(wěn)態(tài)和亞穩(wěn)態(tài)。通常塊狀物質(zhì)是穩(wěn)定的;粒度在2nm左右的顆粒是不穩(wěn)定的,在高倍電鏡下觀察其結(jié)構(gòu)是處于不停的變化;而粒度在微米級(jí)左右的粉末都處于亞穩(wěn)態(tài)。表面能的增加,使其性質(zhì)發(fā)生一系列變化,產(chǎn)生超細(xì)粉體的“表面效應(yīng)”;單個(gè)粒子體積小,原子數(shù)少,其性質(zhì)與含“無(wú)限”多個(gè)原子的塊狀物質(zhì)不同,產(chǎn)生超細(xì)粉體的“體積效應(yīng)”,這些效應(yīng)引起了超細(xì)粉體的獨(dú)特性質(zhì)。