[发明专利]一种废钨钴硬质合金回收碳化钨和金属钴的方法有效

专利信息
申请号: 201610490596.7 申请日: 2016-06-28
公开(公告)号: CN106145114B 公开(公告)日: 2018-03-27
发明(设计)人: 夏侯斌;沈为民;沈俊;刘宜强;邓攀;余音宏 申请(专利权)人: 赣州市华新金属材料有限公司
主分类号: C01B32/949 分类号: C01B32/949;C22B7/00;C22B23/02;B22F9/12
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地址: 341100 江西省赣州市赣*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 一种 废钨钴 硬质合金 回收 碳化 金属 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及废钨合金的回收技术领域,尤其涉及一种废钨钴硬质合金回收碳化钨和金属钴的方法。

背景技术

硬质合金是由WC、Ti-WC及TiC-TaC(NbC)-WC等金属碳化物硬质相和金属Co、Ni、Fe等粘结相用粉末冶金工艺制得的合金,其中以WC为硬质相,金属Co为粘结相的钨钴硬质合金所占份额最大。钨钴硬质合金具有很高的硬度,优异的耐磨性能,高的弹性模量,化学、热稳定性好等优点,在现代工具、耐磨、耐高温及耐腐蚀材料中占据重要地位,用途十分广泛。然钨和钴都是价值较高的战略金属资源,随着矿物资源濒临枯竭,为保证硬质合金产业可持续发展,废硬质合金的回收问题越来越受到世界各国的重视。据相关报道,瑞典的山特维克每年利用再生合金料生产的硬质合金产品占总产量的1/3以上;日本日立工具公司,日本钨业等均在日本本土范围内大力开展废硬质合金的回收工作;美国的废硬质合金的回收工作也走在世界前列。这些工作极大的保证了硬质合金产业的可持续发展,具有战略意义。

钨钴硬质合金含钨为主,我国因有较丰富的钨矿物资源的优势,早期在发展硬质合金产业过程中,对废硬质合金回收很不重视,硬质合金上游产业长期处于钨矿物资源过度滥采,管理混乱,资源浪费严重;硬质合金产业以优质的一次原料生产大量抵挡合金。这些造成我国的钨矿资源已濒临枯竭,钴资源更是极为短缺,一直依赖进口。硬质合金产业形式堪忧,近年,国内企业联合高校、科研院所下大力气开展废硬质合金的回收工作,已取得长足发展。目前应用于工业化的废硬质合金回收方法有硝石法、硫酸钠熔炼法、氯化法、磷酸浸出法、高温处理法、破碎法、电溶法、锌熔法及氧化还原法等十几种,但现有这些方法依然存在适用性差,铁、氧含量高,能耗高,钴金属损失,易引起脏化,污染环境,流程长,投资大,需相关湿法冶炼厂配套、再生合金档次低等诸多问题。迫切需要一种适用性强、设备简单、能耗低、不易脏化、无污染、回收率高、成本低、规模可大可小的高效、绿色回收废钨钴硬质合金的方法。

发明内容

鉴于现有的废硬质合金回收方法还存在诸多问题,本发明的目的在于公开一种废钨钴硬质合金回收碳化钨和金属钴的方法,提出了一种高效、绿色回收废钨钴硬质合金的方法。

本发明的技术问题主要通过下述技术方案得以解决:

其工艺流程为:清洗干燥废钨钴硬质合金,于石墨坩埚内真空提钴,从坩埚内得疏松多孔结构碳化钨,疏松多孔碳化钨经破碎研磨得碳化钨粉,钴结晶器内冷凝结晶得金属钴粉。

具体如下:

(1)用硬质合金清洗剂溶液和清水清洗废钨钴硬质合金原料,干燥,得干净原料,硬质合金清洗剂溶液温度为35~50℃,清水温度为50~70℃,清洗过程不断搅拌,开启超声波发生器,频率为20~30kHz;

(2)步骤(1)得到的干净原料置于内热式真空电阻炉的石墨坩埚内,抽真空,待炉内压力降至10Pa以下,启动加热系统,以2~10℃/min的升温速率升温至400~450℃,保温10~40min,保温过程待炉内压力降至1Pa以下,启动高真空系统,保温结束。以2~10℃/min的升温速率升温至1500~1800℃。温度达到1500~1800℃,保温反应0.5~5h,反应结束。降温至室温,取出物料,从坩埚内得疏松多孔结构碳化钨,从钴结晶器内得金属钴粉;

(3)疏松多孔结构碳化钨经4~30h研磨制得碳化钨粉,碳化钨粉同钴粉及其它金属粉配料,用于硬质合金生产。

进一步,步骤(1)中的废钨钴硬质合金原料夹杂泥沙、油等杂质,先用硬质合金清洗剂溶液将这些杂质洗除,再用清水清洗后,干燥,得干净原料,有利于制备高品质碳化钨粉;

进一步,步骤(2)中粘结相金属钴的熔点为1495℃,炉内温度达到1500~1800℃时,钴熔化成液态,金属的钴蒸汽压P1为:1.03Pa,开启高真空系统,真空炉内压力可降至6.67×10-2Pa,实际工作中炉内压力P2远小于P1,固态钴液化后快速沸腾挥发至结晶器,从废硬质合金中分离出来,形成疏松多孔结构碳化钨;钴结晶器位于石墨坩埚上部,经过渡段与坩埚密闭连接,过渡段将钴挥发区(坩埚)和冷凝区(钴结晶器)分开,钴结晶器由3~10个结晶盘层叠而成,见图1示,结晶器内温度低于钴的熔点,钴蒸气在盘内冷凝收集下来,控制不同的条件可得到粒度不同的钴粉;

进一步,步骤(3)中疏松多孔结构碳化钨经破碎、4~30h研磨,制得粒度为2~10μm的碳化钨粉,碳化钨粉同钴粉及其它金属粉用传统工艺配料,生产硬质合金。

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