
機械物理法綜合回收廢舊印刷電路板受到越來越多的學者和企業關注,已開發出高效拆解、粉碎、分選設備以及優化回收生產線。
機械物理法得到的印刷電路板產品并不是最終產品,需要進一步分離、提純、精煉。濕法冶金技術可以作為機械物理處置的后續作業,但濕法冶金技術存在化學藥劑消耗量大、浸出液及其殘渣具有腐蝕性和毒性、難于回收所有金屬、不能回收非金屬等問題。
從目前的研究水平和深度來看,采用"機械物理分離+濕法冶金回收"工藝處理廢棄印刷電路板具有可以在短期內實現工業化生產的優勢,但其整體工藝流程的優化和生產過程中的環境污染防治仍是今后研究的重點
濕法冶金技術回收廢棄印刷電路板中的有價金屬主要是利用電路板中的有價金屬能在硝酸、王水等強氧化性介質中溶解而進入液相的特性,使絕大部分貴金屬和其他金屬進入液相而與其他物相分離,然后從液相中回收各種金屬。采用濕法冶金技術回收廢舊印刷電路板中的金屬時,需要經過拆解、挑選(大塊可見金屬,不含貴金屬的部件)、粉碎(通常對粉碎后的粉末進行金屬和非金屬分離)等工藝,然后化學浸出其中的貴金屬或其他有價金屬。因此,濕法冶金技術可以作為機械物理法處理廢棄電路板的后續工藝。
粉碎是機械物理回收技術中的重要步驟,其目的是使印刷電路板中的金屬和非金屬充分解離,為后續的分選作業創造條件。印刷電路板主要是由玻璃纖維強化樹脂板和附著其上的銅箔等金屬組成,具有硬度高、韌性強的特點,一般的礦用破碎機械和常規破碎方法很難使其粉碎。
目前,國內外對印刷電路板粉碎的研究主要集中在粉碎機械研發、濕法粉碎工藝和低溫粉碎技術等方面。隨著電子信息技術的高速發展,電子電器產品更新周期越來越短,由此產生大量電子廢棄物。
印刷電路板作為電子電器產品的重要組成部分。其組分復雜,硬度高,韌性強,含有多種有價金屬及多種有害物質,其資源化一直是電子廢棄物資源化處置領域的難題。目前,電路板資源化最常用的方法主要有機械物理回收法,濕法冶金、火法冶金或幾種技術相結合的方法
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