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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
一、前言 印制线路板的制造是电子工业中一项基础性的工作。在制造印制线路板时,需用大量腐蚀液,这是伴随电子工业的发展而提出的一项研究课题。我国长期以来广泛使用三氯化铁腐蚀液,这种腐蚀液有许多缺点:不能应用于反镀法(铅锡合金)新工艺,原材料耗量大,腐蚀质量不稳定,工人劳动条件差,废旧溶液回收和再生工艺复杂,电耗量大等。由于废液难于处理,大都采取不加处理而直接排放的办法,这样既浪费了国家资源,又严重污染了环境。我们研究成功的两个腐蚀液配方有如下的优点:  相似文献   

2.
研究了一种从废印刷线路板(PCB)中回收金的方法。该方法的主要影响因素有:反应时间,硝酸浓度,双氧水浓度。合适的反应条件是:固液比为1:2,反应时间9h,硝酸浓度2mol/L,双氧水浓度2mol/L。研究表明,硝酸-双氧水能够非常有效地从废印刷线路板中回收金。  相似文献   

3.
新技术八例     
一种新腐蚀液研制成功贵州大学化学系与八三○厂合作,研制成功了一种新腐蚀液,是电子工业中制作印刷线路板的一种刻印剂。其配方为:H2SO4(工业品)20%(重量百分含量);H2O2(工业品)10%(重量百分含量);A NO3 300ppm;非那西汀(药用品)400ppm。这种腐蚀液的优点是:1)腐蚀速度快,容量大、效果好、成本低;2)适  相似文献   

4.
印刷线路板的回收由于其结构和组成材料的复杂性,被认为是电子电器产品回收中的重点和难点之一。提出了将超临界流体技术应用于废弃印刷线路板的回收工艺,研究出了一种环境友好的废弃印刷线路板回收方法。建立了回收模型及回收实验平台,并使用正交实验设计方法对实验进行设计,利用SPSS分析软件对实验数据进行了分析研究并结合实际实验结果得出了最佳工艺参数。通过对反应生成物进行质谱分析,推测出了生成物的主要组分,并据此对反应机理进行了研究。  相似文献   

5.
贺伦英 《环境工程》1991,9(1):48-51
本文阐述从三氯化铁腐蚀废液中回收金属铜,并使Fe~(2+)转变成Fe~(3+)从而使三氯化铁腐蚀液再生使用。在废液处理全过程中,未引入干扰杂质,具有工艺流程简单,不造成第二次污染等特点。  相似文献   

6.
在电子印刷线路版刻版工艺中,利用3.25mol/L,即40Be'浓度的三氯化铁溶液,将印刷线路版上未被感光药膜涂敷部位的铜箔进行氧化腐蚀,而完成刻版术,所依反应原理:Cu+2FeCl_3=2FeCl_2+CuCl_2 (A)所以在残液中,主要含有氯化亚铁,氯化铜及其它有害杂质.传统法是通入氯气进行再生,又不考虑铜盐回收利用,从而既污染环境,又浪费了资源.为改变这种现象,笔者采用以下两种新法,既简便又不增加设备即可达到三废综合利用之效果,现介绍如下:  相似文献   

7.
文章简单介绍了国内外废旧印刷线路板(WPCBs)资源化处理技术,重点阐述了一种从废旧印刷线路板中回收金属铜的工艺优化及优化后所取得的环境经济效益。工艺优化后,经实际运行,可使印刷线路板粉渣中的金属含量减少至1%以下,整体上使铜的回收率从不到98%提高到99%以上,铜粉年产量增加8.38t;另外,在破碎环节,破碎每吨废旧印刷线路板的综合能耗由先前的129 k W·h降低到42 k W·h,年节省电耗214271.4 k W·h,获得了较好的环境经济效益。  相似文献   

8.
印刷线路板是电子工业的基础,伴随着电子废弃物的快速增长,废弃印刷线路板的回收已经成为迫切需要研究的领域。对废弃印刷线路板中环氧树脂常用的资源化方法、物理法、热解法、超临界法及化学溶剂法等进行了介绍,并比较了几种方法的优缺点。  相似文献   

9.
废弃印刷线路板资源化与无害化处理研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
从资源再生的利用与环境保护的观点来看,随着废弃印刷线路板的迅速增加,回收废弃印刷线路板得到了越来越广泛的关注.然而,目前对废弃印刷线路板回收的技术还不够成熟.文章介绍了目前回收废弃印刷线路板的主要方法,包括焚烧法、化学处理法、热解法和机械处理法等,分析了各种方法的优缺点以及技术改进情况.综述了当前正在研究开发的回收废弃...  相似文献   

10.
随着信息时代的到来,废印刷线路板处理技术日益成熟,大量的废线路板非金属粉亟需处理。从环境保护和资源回收的角度,综述了废印刷线路板非金属粉的资源化利用。  相似文献   

11.
随着电子垃圾的日趋增多,废弃印刷线路板的综合处理和资源化利用具有很大的意义和价值。文章介绍了处置废弃印刷线路板的主要方法,包括物理机械处理技术、化学处理技术、热处理法等,比较了这几种方法的优缺点以及技术改进情况。最后对回收处理废弃印刷线路板研究发展方向进行了展望。  相似文献   

12.
废旧线路板回收不仅能够解决电子废弃物迅速增长带来的环境污染问题,而且可以实现资源再生利用,是中国当前鼓励发展的行业。线路板回收过程也将不可避免的带来一定环境污染问题。中国企业现阶段常用的线路板回收工艺主要包括机械物理法、湿法冶金、火法冶金、热解法等。废旧线路板的回收工艺不同,污染物产生特点也不同,企业应根据线路板回收工艺有针对性的选择污染防治措施。线路板回收过程中产生的废渣再利用应成为今后研究的重点。  相似文献   

13.
本文用物理及化学方法研究了废旧电脑线路板的处理回收工艺.首先通过粉碎机将线路板破碎,在不同破碎时间和转速下,对筛分后各粒级的产物作累积产率曲线,得到理想的破碎时间和转速,然后利用液体对破碎的物料进行浮选,量化分析铜与非金属的解高程度,最后通过碘量法检测浮选后铜的回收情况.实验结果表明:在R>2000 rpm的条件下线路板粉碎120s,采用三溴甲烷作浮选液,进行液体浮选,在dp<0.074 mm的细粒级中,主要是玻璃纤维和碳化硅等非金属物质,线路板中的铜主要富集在0.84~0.125 mm粒级中,在0.84~0.42 mm粒级中,铜的回收率可达到97.89%.  相似文献   

14.
专利资讯     
《中国再生资源》2008,(7):45-45
一种从电子废弃物中提取金属铜的方法;回收废弃印刷电路板的方法;一种从废弃印刷线路板表面提取贵金属的方法及专用夹具;带显像管的电视、电脑的拆解设备;多功能胶囊粉碎回收机  相似文献   

15.
一种面向材料回收和元器件再利用的WEEE回收技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章以废旧电脑为例介绍了自主开发的一种面向材料回收和元器件再利用的废旧电子电器产品(WEEE)的回收与再利用技术,详细讨论了该技术的四个关键单元:阴极射线管(CRT)回收,电路板拆解,印刷线路板(PCB)回收和元器件可再利用性测试。该技术通过环境友好的材料回收工艺和电路板的自动化无损拆解可实现最大的材料和元器件回收率,从而实现较高的WEEE回收收益。  相似文献   

16.
由北京邮电学院、航天部502研究所中、科院计算所三方协同攻关历时三年余的科研项目“硫酸——过氧化氢型蚀刻体系的研制和应用”于85年由三方主营部门共同组织召开了技术鉴定会,硫酸——过氧化氢型蚀刻体系是一种蚀刻印制电路板的新型蚀刻体系,以及浸蚀和喷蚀两种腐蚀样机和工艺流程。蚀刻体系的主要技术指标均达到了国外报道水平,浸蚀样机体积小、结构合理,一台小设备可日生产100块30×30厘米双面印制板,全部设备用塑料制作,物美价廉,特别适用于印制板种类多而批量不大的研究单位和生产单位使用。本蚀刻体系是近年来英、美、日、西德等国力争解决用于减去法加工印制板的最新型蚀刻体系。它可用来代替碱性氯化铜、酸性氯化铜以及三氯化铁等腐蚀液。三氯化铁液价格低廉、材料易得、溶铜量较大,所以在相当长一段时间内一直被优先采用,但随着图形电镀工  相似文献   

17.
一、前言本所从西德先令公司引进一套印刷线路板电镀工艺自动线。生产过程中排放的废水组成复杂,除含有铬酸、铅锡、硫酸铜、化学镀铜,碱性腐蚀液外,还含EDTA—Cu、铜氨络合物等。对此,许多传统的去除金属物技术的应用,受到限制。近年来,对络合铜废水处理研究较多的有电解法、吸附法、凝聚法和离子交换法。其中,离子交换法可获得较好效果,但管理麻烦、成本高、出水残铜不能稳定达标,特别对  相似文献   

18.
浅论废印刷线路板综合利用的意义   总被引:20,自引:0,他引:20  
吴峰 《环境保护》2000,(12):43-44
信息时代的到来,使电子产品的应用范围越来越广,也就提出了电子废弃物中废印刷路板的处理处置问题。本文从环境保护和资源回收的角度,论述了废印刷线路板综合利用的社会意义。  相似文献   

19.
本文用物理及化学方法研究了废旧电脑线路板的处理回收工艺。首先通过粉碎机将线路板破碎,在不同破碎时间和转速下,对筛分后各担级的产物作累积产率曲线,得到理想的破碎时间和转速,然后利用液体对破碎的物料进行淳选,重化分析铜与非金属的解离程度,最后通过碘重法检测浮选后铜的回收情况。实验鲒果表明:在R〉2000rpm的条件下线路板粉碎120s,采用三溴甲烷作浮选注,进行液体浮选,在dp〈0.074mm的细粗级中,主要是玻璃纤维和碳化硅等非金属物质,线路板中的铜主要富集在0.84~0.125mm拉级中,在0.84—0.42mm粒级中,铜的回收率可达到97.89%。  相似文献   

20.
来自印制电路版的腐蚀废液有两类:一类是三氯化铁腐蚀废液,另一类是二氯化铜腐蚀废液。后者又分酸性及碱性两种废液,酸性废液包括二氯化铜、盐酸、双氧水型和二氯化铜、盐酸、氯化钠型。这里所利用的废液正是后一种类型。将含有二氯化铜、盐酸及氯化钠的腐蚀废液,直接火加热至90℃,采用鼓风搅拌,用10%氢氧化纳  相似文献   

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