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本发明涉及一种上料设备,尤其涉及一种冶金用粉末金属上料设备。本发明的目的是提供一种能够省时省力、能够防止粉末金属残留,能够充分上料的冶金用粉末金属上料设备。技术方案为:一种冶金用粉末金属上料设备,包括有底板、第一支板、连接块、第一螺母、第一螺杆等;底板上的中部连接有第一支板,第一支板左侧面和右侧面的上部均连接有连接块,连接块的外侧面连接有第一螺母。本发明通过使螺旋输送叶片顺时针转动能够使粉末金属向上输送,从而不需要人工上料,省时省力,能够提高工作效率,通过凸轮带动推料杆向下插动,防止粉末堵塞,横板的左侧向上倾斜能够防止粉末堆积在箱体内,从而达到了省时省力、能够防止粉末金属残留,能够充分上料的效果。
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本发明公开了一种利用熔融炉渣生产平板型无机非金属材料的方法,具体涉及无机非金属材料技术领域,所述生产平板型无机非金属材料的方法包括如下步骤:步骤一:将熔融炉渣倒入粉碎机的内部,进行粉碎,随后,使用滤网对粉碎物进行过滤,以此将内部颗粒物状以及粉末状的熔融炉渣进行分离;步骤二:将熔融炉渣倾倒在炉渣煅烧池内部进行煅烧。本发明通过在生产无机非金属材料之前,向内部添加适量的碳酸物,使得无机非金属材料成型的更加迅速,且内部配有二氧化铬、碳化钙、三氧化二铁及硫化铁,能够较为有效的提高平板型无机非金属材料自身的抗磨、耐压、不导热以及过滤性能,大大的提高了其本身实用价值。
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本发明属于锂电池回收技术领域,具体的说是一种锂电池回收工艺,该工艺中的分拣回收装置包括主体、一号弹性气囊、电机、转轴、进料口、破碎单元、筛选模块、分拣单元、研磨单元和收集模块;所述的主体顶部设置电机,所述的转轴一端与电机驱动装置相连接,转轴底部与筛选模块转动连接,进料口设置在主体顶部的电机一侧,破碎单元转动连接在转轴上,所述的筛选模块位于破碎单元和分拣单元之间;所述的分拣单元用于配合第一筛网分拣初步破碎的金属材料,所述的研磨单元底部固定安装有收集模块,本发明通过实现锂电池两次破碎,不用多次处理,分选效率高,采用电磁分拣,将金属与正极材料、废渣分离,加快了正极材料的回收。
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本发明公开了一种废弃锂离子电池中高度失效正极材料的直接修复方法,该直接修复方法包括以下步骤:S1、将二元低共熔锂盐、过渡金属氧化物、高度失效正极材料混合;S2、将二元低共熔锂盐、过渡金属氧化物、高度失效正极材料混合形成的混合物进行一步分段式热处理,然后冷却至室温后实现高度失效正极材料的直接修复,得到修复的正极材料。该直接修复方法使用的反应基质共熔温度低,有利于降低直接修复过程的热处理温度,一步分段式热处理工艺不仅减少了修复时间,且大幅简化了直接修复过程所需步骤,既节能又高效。
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本申请提供了一种废旧磷酸铁锂正极材料的回收方法,包括S1、将废旧磷酸铁锂粉料加入到浸出剂A中,再缓慢加入浸出剂B,调节PH≥2,之后固液分离,得到含锂浸出液和浸出渣;S2、含锂浸出液中加入沉淀剂得到碳酸锂;S3、浸出渣加入第一碱性溶液过滤得到含铝溶液和滤渣;S4、调节含铝溶液的PH得到氢氧化铝沉淀;S5、滤渣加入第一酸性溶液,过滤,所得滤液中加入第二碱性溶液,调节PH为2.0~2.7,得到碱式磷酸铁,加入磷酸得到磷酸铁;其中浸出剂A包括弱碱溶液或弱酸溶液中的至少一种与第一氧化剂的混合液;浸出剂B包括第二酸性溶液与第二氧化剂的混合液。采用本申请的方法,锂的浸出率较高,杂质较少,降低制备碳酸锂时提纯和废水处理成本同时还可以高效回收磷酸铁。
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本发明属于正极材料回收技术领域,具体的说是一种锂电池正极材料分选回收装置,包括主体、一号弹性气囊、电机、转轴、进料口、破碎单元、筛选模块、分拣单元、研磨单元和收集模块;所述的主体顶部设置电机,所述的转轴一端与电机驱动装置相连接,且转轴底部与筛选模块转动连接;所述的进料口设置在主体顶部的电机一侧;所述的破碎单元转动连接在转轴上;所述的筛选模块位于破碎单元和分拣单元之间;所述的分拣单元用于配合第一筛网分拣初步破碎的金属材料;所述的研磨单元底部固定安装有收集模块。本发明通过实现锂电池两次破碎,不用多次处理,分选效率高,采用电磁分拣,将金属与正极材料、废渣分离,加快了正极材料的回收。
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一种线路板贵贱金属分离方法,包括以下步骤:将线路板粉碎后,置于硫酸溶液中,并加入氧化剂形成浸出体系,控制所述氧化剂的加入量使所述浸出体系的氧化还原电位为380~420mV以进行浸出,直至所述浸出体系的氧化还原电位保持不下降时停止加入所述氧化剂结束浸出,过滤得到含贵金属浸出渣及含铜贱金属浸出液,所述含贵金属浸出渣中至少含有金和银;从所述含贵金属浸出渣中提取贵金属即可。该方法使铜等贱金属溶解,而金和银等贵金属保留在渣中,从而得到含贵金属浸出渣及含铜贱金属浸出液,再从含贵金属浸出渣中提取贵金属,进而实现贵贱金属的有效分离。且该方法对环境友好,得到的含铜贱金属浸出液可用于生产硫酸铜或直接电积得到阴极铜,适用于大规模生产。
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本发明公开了一种炉渣处理机组,包括支撑架和粉碎箱,所述粉碎箱安装在支撑架的中部位置处,所述固定柱的侧壁均匀环绕的设有八根旋转轴,每根所述旋转轴的上端均贯穿箱盖的顶部并安装有传动齿轮,所述旋转轴上从上至下等距离的安装有若干个旋转盘,所述旋转盘的侧壁均匀环绕的设有若干个打击块,所述固定盘的侧壁均匀环绕的设有若干个固定块,该炉渣处理机组,通过启动第一电动机带动一个旋转轴旋转,由于八个旋转轴的顶部均安装有传动齿轮,传动齿轮啮合,故相邻的传动齿轮之间的旋转方向相反,故相邻的旋转轴之间的旋转方向相反,从而相邻的旋转盘上的打击块的旋转方向相反,在炉渣经过旋转方向相反旋转盘上时可对炉渣进行高速打碎。
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一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料及其制备方法,本发明属于高分子材料领域,本发明的提供一种印刷线路板非金属粉料制备的复合材料,所述的复合材料由如下重量份物质制备而成:聚丙烯(PP料)90‑100份、改性非金属粉料20‑40份、季戊四醇(PER)3‑7份、抗氧剂1010 0.5‑3份、钙锌稳定剂0.5‑2份、相容剂(MAH‑g‑PP)2‑8份和增韧剂(POE)0‑10份。本发明的有益效果在于,本发明的制备的复合材料拉伸强度、弯曲强度和冲击强度均均优于常规制备的复合材料。
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本发明提供了一种从贵金属电子废料回收贵金属的方法,包括:将贵金属电子废料机械粉碎、静电分选和磁选预处理,微波热解去除残余橡塑材料,利用微波间接加热贵金属电子废料粉末,使其快速熔融,由此按贵金属熔点由低至高将贵金属依次分离回收。该方法加热均匀且速度快,节能高效,易于控制,无污染且生产成本较低。本发明方法亦可用于分离回收其它熔融温度差异较大的普通金属,且不受加热材料是否吸收微波的限制。本发明还提供了相应设备,该设备结构设计合理,利于加快反应速度且利于贵金属熔融过程中的固、熔分离,以及便于自动化操作。本发明是对贵金属电子废料中贵金属的回收,最大限度的利用了废料中的资源,具有巨大的社会效益和经济效益。
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本发明提供一种涡电流抛铝机,涉及炉渣处理技术领域,包括台板,所述台板的顶部固定安装有抛铝机本体,所述台板远离抛铝机本体的一侧固定安装有支撑柱。本发明,通过对装置进行接通电源并启动电机,使电机运行通过输出端转动带动第一锥形齿轮进行转动,带动第二锥形齿轮进行转动,带动叶轮进行转动,使空气经过第二框架从下往上进行移动,使空气与抛铝机本体的底部相接触,使抛铝机本体进行散热处理,避免抛铝机本体长期进行运行后产生的大量热量无法及时进行处理,降低抛铝机本体因此受到损坏的概率,提高抛铝机本体的工作效率,并提高抛铝机本体的使用寿命。
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本发明公开了一种熔炼装置,包括坩埚本体,其特征在于:所述坩埚底部设有通孔作为落料孔,坩埚外侧设有熔炼感应线圈,所述熔炼感应线圈的工作长度小于或者等于坩埚的高度;所述熔炼感应线圈还设有与之相连的驱动组件,熔炼感应线圈在驱动组件的带动下沿坩埚轴向与坩埚作相对运动。采用本发明中的熔炼装置及熔炼方法,避免了使用现有技术中倾倒坩埚的落料工艺所带来的弊端,不仅能够对合金原料进行均匀熔炼,而且方便、可靠,适用于各类合金的熔炼,尤其适用于要求较高的合金材料熔炼工艺。
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本发明涉及一种清洁设备,尤其涉及一种冶金用工厂通风设备防护罩清洁设备。要解决的技术问题为:提供一种清洁整洁度高、清洁时间短、消耗的资源小的冶金用工厂通风设备防护罩清洁设备。本发明的技术方案是:一种冶金用工厂通风设备防护罩清洁设备,包括有支腿等;支腿的底部设有底座,左右侧支腿之间的底部连接有第一连接杆,左右侧支腿的顶部连接有固定板,左右侧支腿之间的中部安装有传送机构,固定板的顶部安装有清洁机构。本发明通过传送机构和清洁机构的相互配合,对防护罩进行充分的清洁,同时利用喷洒机构和辅助轮的优化,达到了清洁整洁度高、清洁时间短、消耗的资源小的效果。
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本发明涉及一种通风装置,尤其涉及一种冶金用煤炉通风装置。要解决的技术问题:提供一种操作简单可靠、能够对煤炉中进行快速均匀的供给空气、不易受到外界干扰的冶金用煤炉通风装置。本发明的技术方案是:一种冶金用煤炉通风装置,包括有导风框等;导风框上安装有吹风机构,导风框的左侧安装有分散机构。本发明通过吹风机构和分散机构的相互配合,将气流平稳的送达到煤炉中,同时利用保护机构和排灰尘机构的优化,使得本发明拥有自我保护的能力以及对外界环境能够进行一定的隔离,达到了操作简单可靠、能够对煤炉中进行快速均匀的供给空气、不易受到外界干扰的效果。
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本发明属于稀土冶金技术领域,尤其涉及一种稀土湿法冶金用浸出剂制备设备。本发明要解决的技术问题是提供一种能够省时省力、能够提高搅拌效果、能够提高制备效率的稀土湿法冶金用浸出剂制备设备。本发明提供了这样一种稀土湿法冶金用浸出剂制备设备,包括有底板、转动装置、支杆等;底板的顶部设有转动装置,转动装置上连接有两个支杆,两个支杆左右对称,两个支杆的顶端之间连接有制备箱,制备箱的顶部为敞口式设置,转动装置右侧的底板顶部竖直连接有支板,支板的左侧面上部连接有安装板。本发明通过驱动装置能够同时驱动搅拌装置、转动装置与空气混合装置进行工作,从而达到了能够省时省力、能够提高搅拌效果、能够提高制备效率的效果。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极石墨回收利用的方法,包括如下步骤:S1、收集废旧的负极极片;S2、对负极极片进行鉴别筛选;S3、用粉碎机对负极极片进行粉碎;S4、用石墨球形化设备对粉碎后的粉末进行球形化;S5、对球形化的粉末进行筛分,去除粉体中的大部分磁性及金属异物;S6、对筛分后的粉末进行石墨化;S7、对石墨粉进行包覆;S8、对包覆后的石墨粉进行炭化热处理;S9、对炭化后的石墨粉再一次进行除磁筛分,进一步地去除粉体中的微量的磁性及金属异物,提高石墨的纯度。该方法对废旧负极材料中石墨的再利用率高,生产出来的负极材料中石墨的纯度高,有效地减少了资源浪费,提高了回收利用的效率。
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本发明涉及一种上料设备,尤其涉及一种粉末冶金用的上料设备。提供一种能够自动进行上料,上料量均匀的粉末冶金用的上料设备。一种粉末冶金用的上料设备,包括有:机架;支撑板,安装在机架上;电动伸缩杆,安装在支撑板上;滑动架,滑动式安装在支撑板上,滑动架与电动伸缩杆的伸长端连接。本发明通过下料斗能够自动将金属粉末传输至冶金设备内,通过储料机构能够储存大量的金属粉末,方便持续进行上料,通过定量组件能够进行定量下料,通过上料组件能够对储料箱进行加料,通过转动组件能够更方便工作人员对储料箱进行加料,不再需要人工转动绕线轮,通过阻挡组件能够在下料斗未移动到合适位置时挡住出口,避免金属粉末掉落在冶金设备外。
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本实用新型公开了一种镀制银合金的人造水晶钻石,在该人造水晶钻石亭部采用物理气相沉积方法镀制有银合金层,所述银合金层包括银的二元合金及三元以上所有合金,主要为银铬合金、银钛合金、银镍合金、银铟合金、银钯以及这些成份所混合组成多元合金。该银合金层可以很好的和人造水晶钻石结合,保持较高的反射率和白度,使用物理方法镀制替代电镀,一方面提高了产量,另一方面取代水镀有利于保护环境。
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本发明涉及一种废弃电池分选拆解工艺和系统,包括:将原料仓中混装的废弃电池按形状尺寸进行分选后上载到相同的选送带上;采用电池无损检测器对选送带上的电池内部结构作实时测定;将每一选送带上内部结构不同的废弃电池传送到不同的料仓,排列整齐后输出;将从各料仓出口输出的选排好的电池输出到废弃电池破壳机进行自动破壳;将破壳后得到的壳体等进行分离,归入相应的储槽;将各储槽中电极分别进行处理。本发明工艺及系统能够适应电极材料和结构日益发展的趋势、能对混合搜集的常用废弃电池进行多级高效分选、拆解、前处理,自动化程度高,为提高废弃电池深度回收的效率、改善二次污染残留奠定基础。
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一种废旧线路板废气处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:步骤一、燃烧:将裂解产生的废气燃烧;步骤二、尿素喷淋:对燃烧后的废气喷淋尿素溶液;步骤三、降温:对喷淋尿素溶液后的废气进行降温;步骤四、净化:将降温后的废气净化,对其喷洒NaHCO3粉末;步骤五、除尘:将净化后的废气进行除尘处理,然后排放。燃烧消除了废气中的二噁英,喷淋尿素溶液消除了废气中的氮氧化物,降温后继续喷洒碳酸氢钠粉末,中和掉废气中的卤化氢等污染物,使裂解的废气能够达标排放,不产生污染。
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本发明公开了一种锂离子电池废料的钴金属回收方法及其设备;回收方法包括以下:步骤一、固体废料与碱金属溶液混合,充分反应,螯合形成钴‑有机物中间体;步骤二,对含有钴‑有机物中间体的溶液与固体的混合物进行固液分离;步骤三,对含有钴‑有机物中间体的溶液进行水热反应,结晶出氢氧化钴粉末;其中,步骤一中所述的固体废料为锂离电池中含有钴元素的废料,在与碱金属溶液混合时,进行粉碎和干燥的预处理;在步骤二的固液分离时,对固体物表面进行水洗和/或醇洗。本发明在密闭系统中,利用碱金属溶液与固体混合物反应,将钴元素提取出来,反应条件温和且不向外界环境排放废弃,其中的溶剂还可回收再利用,反应快,成本低,是有效回收锂电池中钴元素的简便节能的方法。
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本发明涉及一种基于废旧磷酸铁锂正极转化的沸石分子筛及其制备方法和用途,所述沸石分子筛以铝和磷为无机骨架,其晶体结构中,铝氧四面体和磷氧四面体共氧连接形成四元环,所述四元环两两共氧连接,构筑成内部呈现十二元环孔道结构。所述方法采用以废旧的磷酸铁锂正极为原料,通过碱浸和酸浸处理,将铝、磷等元素溶解在液相,再结合磷源和模板剂进行水热反应,合成微孔磷酸盐沸石分子筛。所述方法总体工艺流程简单,耗能低,整个转化过程体现了绿色化学思想,得到的沸石分子筛可对自然界污水中常见的重金属离子进行吸附,达到“以废治废”的目的。
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本发明涉及一种从废弃电子元器件中回收金和铜的工艺方法,包括以下步骤:物理预处理,将电子元器件破碎后筛分,得到金属富集物和非金属富集物,并将金属富集物进一步粉碎;化学预处理,将上述金属富集物投入硫酸和双氧水组成的混合溶液中,经处理后经过滤得到含铜溶液和去铜废渣;对经过化学预处理后过滤得到的去铜废渣进行金的回收;将化学预处理得到的含铜溶液采用萃取-电积工艺回收铜。本发明具有以下有益效果:溶铜效率提高,且保证了金的高回收率和高纯度;铜的回收采用萃取-电积工艺,能得到高纯度的电积铜;易于实现规模化处理,且不会产生二次污染。
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本发明公开了一种回收废旧三元锂离子电池中有价金属的方法。所述方法,包括以下步骤:混合过氧酸与正极废料,经浸出反应,得到浸出液;回收浸出液中的有价金属;所述过氧酸为含有过氧基(‑O‑O)和羧基(‑COOH)的过氧酸。所述方法仅利用过氧酸一种试剂即可实现正极废料中多种有价金属的同时回收,并且提取效率高,浸出时间短。
本发明提供了一种对废旧磷酸铁锂电池进行回收利用的方法,包括:(1)从废旧磷酸铁锂电池分离出正极混合料;(2)用硫酸充分溶解正极混合料,过滤得到第一滤液,向滤液中边加氨水变搅拌至体系pH为1.0‑1.9,继续搅拌,经过滤得到第二滤液和磷酸铁沉淀;(3)向第二滤液中加入氢氧化钡或硝酸钡,经过滤得到第三滤液;(4)按待制备产物磷酸锰铁锂LiFe1‑xMnxPO4中各元素摩尔比加入第三滤液和磷酸铁沉淀、锰源、磷源及碳源,得到混合溶液;(5)将混合溶液球磨、干燥、粉碎后,在惰性气氛中于第一温度下预烧,再于第二温度下烧结,得到碳包覆的磷酸锰铁锂正极材料。该方法可将废旧磷酸铁锂电池中所有元素全部回收再利用。
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本申请公开了一种回收废旧三元镍钴锰锂离子电池正极材料的方法,包括:将氯化胆碱与氢键供体混合制成低共熔溶剂;将三元镍钴锰锂离子电池的正极材料加入低共熔溶剂中反应,反应结束后过滤得到反应滤液;向反应滤液加入碱溶液以回收镍钴锰三元前驱体。本实施例回收镍钴锰三元前驱体后,反应滤液中的低共熔溶剂能够循环利用,能够降低废旧电池的回收成本,具有绿色环保的优点;且取代了传统的火法和湿法回收废旧锂电池,能够降低能耗,避免使用无机强酸带来的危险。
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本发明提出将废旧铅膏回收制成超细铅粉的方法及该超细铅粉的应用,所述超细铅粉的制备方法先用机械拆解或破碎分选的方法将放电至0V的电池的铅膏分离出来,铅膏被粉碎成易于发生鳌合反应的铅盐,将所述铅盐在有机盐和有机酸的混合溶液中充分反应制成前驱物,将经过离心过滤、干燥和淋洗的前驱物后低温焙烧,制备得超细的以PbO及Pb为主要成分的铅粉。本发明所涉及的回收方法使用的化学物质成本低廉,且反应完全、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;所述超细铅粉可以直接作生产蓄电池的铅粉技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
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本发明提出将废旧铅酸蓄电池负极铅膏回收的方法及回收物的应用,所述超细铅粉的制备方法先将废旧电池充满电,然后将负极铅膏从电池中分离出,经过高温高湿固化使得负极铅膏的主要物质转变为主要由氧化铅PbO和铅Pb构成的铅原料,在氧气条件下进行干法研磨或粉碎,或者用有机盐和有机酸溶液进行湿法处理,得到超细铅粉。本发明所涉及的回收方法成本低、工艺简便、铅回收率高、能耗低,易于产业化实现,在铅回收过程中对环境造成污染较小;本发明直接制备超细PbO粉体,可以直接作生产蓄电池的铅粉,本发明制备出的超细铅粉性能好,技术附加值高,应用于电池极板生产中可得到电化学容量高和长充放电使用寿命的电池极板。
本发明涉及一种废弃电路板回收铜合金循环再造粉末冶金制品的方法和装置系统,该方法将电子设备上废弃的电路板进行破碎、磁性分选、粉碎、机械力分选和静电分离,将废弃的电路板分离成为铜合金粉末和塑玻粉末,而所述方法还包括如下步骤:X1)将所得的铜合金粉末进一步纯化、细化,制得更纯、更细的极细铜合金粉末;X2)将极细铜合金粉末填充进入制品模具中进行模压;X3)将模压好的压坯进行分段烧结,制得粉末冶金的成品。本发明的方法和装置系统既能够对废弃电路板进行前期的处理,分离得到铜合金粉末,又能对分离得到的铜合金粉末进行后续有效处理,制得可以进入市场销售的产品,而且处理过程环保、经济、高效。
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本发明公开了一种控制破碎分离低值物质与贵物质的方法及装置,该方法,其包括以下步骤:a)将废旧线路板投入控制破碎机进行破碎;废旧线路板破碎后的粒径控制在2-5cm;b)破碎后的物料输送入磁选机,将磁性物质分离出来;c)去除了磁性物质的物料,送入振动筛进行振动;d)振动后的物料,送入涡流分选机进行分选,分选出铜和铝。使用时,带元器件的废旧线路板可以不经过拆解,直接通过控制破碎机,将破碎后的废旧线路板粒径控制在2-5cm,显现出较好的筛分作用和粒度控制,产品粒度均匀。生产中破碎机显示了良好的粒度控制功能,通过对破碎料径的控制,更好的进行分离。
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