唐山優(yōu)選銅錫粉廠家
發(fā)布時(shí)間:2023-10-04 00:33:10
唐山優(yōu)選銅錫粉廠家
銅粉的制作分為電解法,霧化法,還原法?,F(xiàn)在普遍是霧化法。 銅粉分為純銅粉和銅合金粉;主要是以銅作為原材料的粉末,銅合金粉是銅和其他金屬的混合粉,例如銅錫合金粉主要是銅和錫作為原材料的粉;銅鋅合金粉主要是銅和鋅作為原材料的粉。的應(yīng)用非常廣,用于粉末冶金、金剛石工具、密封材料、電工銅粉導(dǎo)熱材料,導(dǎo)電材料,焊接材料,超硬材料,摩擦材料,醫(yī)藥化工等行業(yè)。

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由于金屬銅的應(yīng)用十分廣泛,因此在有色金屬冶金中的消耗和產(chǎn)能位居世界第二,僅次于鋁。良好的導(dǎo)熱導(dǎo)電性、自潤(rùn)滑性和高活性,使其在諸多領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,如電學(xué)、力學(xué)、化學(xué)等領(lǐng)域。這都源自于獨(dú)特的基本特征:表面界面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)和量子隧道效應(yīng)。宏觀上,納米銅粉為紅褐色,具有很高的活性,因此在空氣中易發(fā)生氧化,能夠溶于熱硫酸和硝酸。目前,工業(yè)中常將納米銅粉作為催化劑、潤(rùn)滑劑、導(dǎo)電涂料使用,同時(shí)在工程結(jié)構(gòu)材料、航空航天和生物工程等領(lǐng)域也被廣泛應(yīng)用。

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PCB邊角料/廢細(xì)漆包線所含銅材純度高且尺寸小,適于回收。本文提出的熱解熔析氫脆法能將熱解、熔析和氫脆等工藝有機(jī)結(jié)合,通過(guò)熱解分離出廢棄物中的有機(jī)質(zhì),熔析去除金屬雜質(zhì),同時(shí)利用熱解產(chǎn)生的氫使銅發(fā)生氫脆,后經(jīng)破碎和球磨即可得到。與現(xiàn)有的處理方法相比,該方法具有工藝簡(jiǎn)捷、完全回收、節(jié)能環(huán)保、效益巨大等優(yōu)點(diǎn)?;诖朔椒òl(fā)展出來(lái)的試驗(yàn)性生產(chǎn)系統(tǒng)成功實(shí)現(xiàn)生產(chǎn),且所有指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),再次驗(yàn)證了該方法的可行性。

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末冶金摩擦材料主要是由基體銅、摩擦組元、潤(rùn)滑組元等制備的金屬基復(fù)合材料,其中作為基體相的Cu粉類(lèi)型對(duì)摩擦材料的綜合性能具有顯著影響。王曄等分別采用電解Cu粉、氧化鋁彌散強(qiáng)化Cu粉和Fe-Co-Cu預(yù)合金化Cu粉為基體,采用粉末冶金工藝制備銅基摩擦材料,發(fā)現(xiàn)分散在中的氧化鋁陶瓷顆粒起到穩(wěn)定摩擦和增大摩擦因數(shù)的作用,因此該材料表現(xiàn)出良好的摩擦穩(wěn)定性,然而,脫落后的硬質(zhì)顆粒增加了材料的磨損量;Fe-Co復(fù)合強(qiáng)化的銅基材料由于穩(wěn)定的氧化膜存在,使得材料呈現(xiàn)出較小且穩(wěn)定的磨損量。

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成功利用PCB邊角料生產(chǎn)出片狀,如圖5所示。由圖5(b)的SEM檢測(cè)結(jié)果可見(jiàn),片狀銅粉長(zhǎng)度約為10μm,而厚度已接近納米量級(jí)。在銅粉表面可以看到很多解理狀的平面和裂紋,且很多裂紋已經(jīng)深入到顆粒內(nèi)部,呈現(xiàn)明顯的脆性斷裂形貌,這表明銅粉中確實(shí)發(fā)生了顯著的氫脆。根據(jù)需求還可對(duì)銅粉進(jìn)一步研磨,以得到更精細(xì)的顆粒。經(jīng)檢測(cè)整個(gè)過(guò)程銅的回收率達(dá)到99%,純度達(dá)到99.6%(若需提高純度,可對(duì)原料進(jìn)行嚴(yán)格挑選,減少其中的雜質(zhì)含量)。

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在電解的制備過(guò)程中,若各種離子濃度的高低直接影響銅粉的粒度,若離子濃度高,得到的粒度粗,松裝密度大,甚至是致密的金屬鍍層;反之,則可得到分散的微細(xì)粉末,松裝密度變??;但如果離子濃度太低,由于向陰極擴(kuò)散的離子減少,溶液導(dǎo)電率降低,致使電流效率過(guò)低。