废旧电路板中镉的回收方法

文档序号:3416292阅读:352来源:国知局
专利名称:废旧电路板中镉的回收方法
技术领域
本发明涉及废旧电路板,特别是一种废旧电路板中镉的回收方法。
背景技术
随着电子信息业的高速发展,出现新型工业废弃物-电子废弃物包括各种废旧电脑、通信设备、电视机、电冰箱、洗衣机以及单位淘汰的电子仪器仪表等。据专家估计,我国目前每年报废的电冰箱、洗衣机、计算机、空调等电器约观00余万台,废弃的电子电器总量达100万吨。在电子废弃物中,金属的含量高达60%左右,而自然界中的富矿金属含量也不过 3 5%。废弃电路板是电子废弃物中的一种,其中蕴含的金属是天然矿藏的几十倍甚至几百倍,国内每年处理量大约为5 8万吨。电路板是玻璃纤维强化树脂和多种金属的混合物,其中金属和非金属紧密结合,分离难,是电子废弃物中最复杂、最难处理的。因此,处理时要求技术含量高。目前废旧电路板资源化处理技术主要有湿法冶金、火法冶金、机械处理或几种处理技术相结合,由于机械处理易实现工程化,并不会产生二次污染,这种方法倍受欢迎。中国发明专利《一种混合金属回收有价物质的方法》(王文彬,专利号98105592. 3)将废旧混合金属依次经过剪碎、粉碎、重击、粉化及在水槽中重力分选,实现金属与非金属材料的分离。中国发明专利《废混合金属的粉碎分离回收工艺及其所用设备》(沈志刚等,专利号 99102862. 7)将废旧混合金属依次经过粗破、细破,然后通过振动筛分,然后采用气流分选机,实现金属与非金属物质的分离。以上方法虽然能够实现金属与非金属的分离,但分离后得到的是混合金属颗粒,必须进行混合金属的分离提纯,回收的金属才能达到资源化。文献 《从印刷电路板废料中回收金和铜的研究》(朱萍等,《稀有金属》2002年第3期)介绍了采用湿法冶金技术回收印刷电路板废料中金属元素。但存在的主要问题是化学药剂消耗大, 废液的处理将造成二次污染,文献《国内外电子废弃物现状及其资源化技术》(魏金秀等, 《东华大学学报》2005年第3期)介绍了采用电解法进行混合金属的分离。但是,在电解过程中产生氟化氢、一氧化碳、二氧化硫等有害气体及废电解液严重污染环境等问题。更为重要的是,这些方法主要侧重于从电路板中提取贵金属和稀有金属,而随着生产水平的提高,生产工艺的改进,电路板中贵金属、稀有金属的含量相对逐渐减少,而由于镉等重金属造成的污染事件时有发生,导致水体、土壤、大气的镉污染,进而造成人类特别是儿童体内的血镉严重超标。因此,如何有效分离和回收有毒有害重金属镉显得格外重要。

发明内容
本发明的目的在于针对上述现有技术存在的不足,提供一种废旧电路板中镉的分离方法,将镉得以分离回收,同时将混合金属颗粒中铜的纯度提高,实现对废旧电路板中金属镉和铜的回收、再生和资源化处理。
为实现这一目的,本发明的技术解决方案如下一种废旧电路板中镉的分离方法,采用了破碎解离-高压静电分选富集-真空冶金分离回收法,其原理是首先将废旧电路板经过破碎,粒径为0. 08-1. 2mm,使得电路板中的金属物质(铜、镉等)与非金属物质相互解离;然后将破碎后得到的混合物料经过高压静电分选,使金属部分与非金属部分分离,得到混合金属富集体;最后,基于混合金属各组分在同一温度下具有不同的蒸气压,在真空中通过蒸发与冷凝,可使易挥发金属镉在适宜的温度下进行蒸发,与铜等金属相互分离,从而实现综合利用和回收。针对混合金属颗粒中镉的分离,本发明首先将含镉的混合金属富集体(粒径 0. 08-1. 2mm)在真空炉中进行加热,在真空度为1 X 10_2 1 X 102Pa、温度为500 850°C条件下进行镉蒸发,同时通过冷凝器进行镉蒸气冷凝,冷凝温度为100 350°C。由此镉从混合金属中分离出来。具体包括以下步骤1、将含镉的废旧电路板破碎至粒径为0. 08-1. 2mm ;2、将破碎后得到的混合物料经过高压静电分选,其电晕电极电压的范围为 10kv-50kv,得到含镉的混合金属富集的粉体;3、将得到含镉的混合金属富集的粉体为原料,放入石墨坩埚或采用高温耐火材料打结的坩埚中,再把坩埚放入真空炉中;4、真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的压力为1X10_2 IXlO2Pa ;5、启动真空加热炉电源,把坩埚中混合金属粉末加热到500 850°C,然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为1 3小时;6、镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为100 350°C,镉回收率达到90%以上,纯度达99%以上,混合金属中铜的含量上升至98%以上,由此镉从混合金属中分离出来,同时提高了铜的纯度。与现有技术相比,本发明废旧电路板中镉的回收方法简单易行,具有成本低、高效、无污染等特点,真空分离完毕的混合金属可以继续用于下一步具有针对性的提纯分离。 相比采用火烧和酸洗等方法回收废旧金属中有价金属的方法,本发明在减少环境污染方面尤其具有优势,并且最大限度避免了有毒重金属镉的二次污染问题。


图1为本发明废旧电路板中镉的回收方法的流程图。
具体实施例方式下面结合实施例和附图对本发明作进一步描述,但不应以此限制本发明的保护范围。请先参阅图1,图为本发明废旧电路板中镉的回收方法的流程图。如图所示,废旧电路板中镉的回收方法包括下列步骤首先将含有镉的废旧电路板经过破碎,得到粒径为0. 08-1. 2mm的混合物料;然后对混合物料进行高压静电分选,得到含有镉的混合金属富集体;含有镉的混合金属富集体经过真空冶金分离法进行分离提纯,在适宜的操作参数下,得到金属镉(纯度> 99% )和金属铜(纯度> 98% )。
实施例1首先将废旧电路板破碎成粒径为0. 08-0. Imm的混合物料,然后,经过高压静电分选,电晕电极电压范围在10kv,得到含镉混合金属富集体原料50g,铜占95wt%,镉占 5wt %,放入坩埚中,再把坩埚放入真空炉中。真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的真空度为O.OlPa。启动真空炉中的加热体加热坩埚,把坩埚中混合金属颗粒加热到850°C。 然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为1小时。镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为100°C,回收镉2. 2g,镉回收率为90. 1%,纯度为99. 2%,混合金属中铜的含量上升至99. 5%。蒸发完毕的混合金属进行下一步继续提纯分离。实施例2首先将废旧电路板破碎成粒径为0. 1-1. 2mm的混合物料,然后,经过高压静电分选,电晕电极电压在50kv,得到含镉混合金属富集体原料10g,铜占95wt%,镉占5wt%,放入坩埚中,再把坩埚放入真空炉中。真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的真空度为 lOI^a。启动真空炉中的熔炼加热体加热坩埚,把坩埚中混合金属加热到850°C。然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为2小时。镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为 350°C,镉回收率为93. 2 %,纯度为99. 0 %,混合金属中铜的含量上升至99. 6 %。蒸发完毕的混合金属进行下一步继续提纯分离。实施例3首先将废旧电路板破碎成粒径为0. 1-1. Imm的混合物料,然后,经过高压静电分选,电晕电极电压为20kv,得到含镉混合金属富集体原料10g,铜占95wt%,镉占5wt%,放入坩埚中,再把坩埚放入真空炉中。真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的真空度为 IOOPa0启动真空炉中的熔炼加热体加热坩埚,把坩埚中混合金属加热到750°C。然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为3小时。镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为 200 °C,镉回收率为90. 4 %,纯度为99. 2 %,混合金属中铜的含量上升至98. 8 %。蒸发完毕的混合金属进行下一步继续提纯分离。实施例4首先将废旧电路板破碎成粒径为0. 1-1. 2mm的混合物料,然后,经过高压静电分选,电晕电极电压为40kv,得到含镉混合金属富集体原料5g,铜占95wt%,镉占3wt%,放入坩埚中,再把坩埚放入真空炉中。真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的真空度为 5Pa。启动真空炉中的熔炼加热体加热坩埚,把坩埚中混合金属加热到500°C。然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为2. 5小时。镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为 150°C,镉回收率为90. 1 %,纯度为99. 3%,混合金属中铜的含量上升至98. 9%。蒸发完毕的混合金属进行下一步继续提纯分离。实施例5首先将废旧电路板破碎成粒径为0. 1-1. Imm的混合物料,然后,经过高压静电分选,电晕电极电压为^kv,得到含镉混合金属富集体原料10g,铜占95wt%,镉占5wt%,放入坩埚中,再把坩埚放入真空炉中。真空炉密封后启动真空系统抽气,使真空炉的真空度为阳!^。启动真空炉中的熔炼加热体加热坩埚,把坩埚中混合金属加热到600°C。然后保持温度不变,使原料中镉蒸发,蒸发时间为3小时。镉蒸气在冷凝器上得以冷凝,冷凝温度为 300°C,镉回收率为90. 1%,纯度为99. 0%,混合金属中铜的含量上升至98. 8%。蒸发完毕的混合金属进行下一步继续提纯分离。
权利要求
1.一种废旧电路板中镉的回收方法,包括将含有镉的废旧电路板经过破碎处理,再进行高压静电分选处理,获得含有镉的混合金属富集体,其特征在于将所述的含有镉的混合金属富集体进行真空冶金分离处理。
2.如权利要求1所述的一种废旧电路板中镉的回收方法,其特征在于所述的破碎处理是将含有镉的废旧电路板破碎,得到粒径范围为0. 08-1. 2mm的混合物料。
3.如权利要求1所述的一种废旧电路板中镉的回收方法,其特征在于所述的高压静电分选处理中,电晕电极电压的范围在10kv-50kv。
4.如权利要求1所述的一种废旧电路板中镉的回收方法,其特征在于所述的真空冶金分离处理包括如下步骤①将所述的含有镉的混合金属富集体为原料,放入石墨坩埚或采用高温耐火材料打结的坩埚中,再把坩埚放入真空炉中;②密封真空炉,启动真空系统抽气,使真空炉的压力为IX10_2 IXlO2Pa;③启动真空炉电源,把坩埚中混合金属颗粒加热到600 850°C,然后保持温度不变, 使原料中的镉蒸发,蒸发时间为1 3小时;④镉蒸气在冷凝器上冷凝,冷凝温度为100 350°C。
全文摘要
一种废旧电路板中镉的回收法,首先将废旧电路板经过破碎,粒径为0.08-1.2mm,使得电路板中的金属物质(铜、镉等)与非金属物质相互解离;然后将破碎后得到的混合物料经过高压静电分选,使金属部分与非金属部分分离,得到混合金属富集体;将得到的含镉混合金属富集体为原料,在真空炉中进行镉蒸发,最后镉蒸气在冷凝器上冷凝。通过本方法镉回收率达到90%以上,纯度达99%以上,混合金属中铜的含量上升至98%以上,由此镉从混合金属中分离出来,同时提高了铜的纯度,具有成本低、高效、无污染等特点。
文档编号C22B17/02GK102268549SQ20111021132
公开日2011年12月7日 申请日期2011年7月27日 优先权日2011年7月27日
发明者詹路, 许振明 申请人:上海交通大学
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