一种利用金属污泥协同回收三氯化铁蚀刻废液中铜的方法.pdf
慧红****ad
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种利用金属污泥协同回收三氯化铁蚀刻废液中铜的方法.pdf
本发明涉及一种利用金属污泥协同回收三氯化铁蚀刻废液中铜的方法,即将金属污泥调浆压榨水与片碱在调浆池内配成一定浓度的碱性调浆液,向该碱性调浆液中投加固定比例的金属污泥,开启搅拌,使金属污泥调浆液混合均匀,向调浆池内投加三氯化铁蚀刻废液,调节调浆液的pH值,确保三氯化铁蚀刻废液中的铜离子完全沉淀。将调浆池内的混合污泥泵送至隔膜压榨机压榨脱水,压榨水部分回用于配置碱性调浆液,其他可直接进行生化处理,废水处理成本低,产生的压榨污泥进一步干燥后制团并送入熔炼炉冶炼,得到产品粗铜锭。该发明的优点是工艺流程简单,可充分
一种含铜蚀刻废液回收装置和含铜蚀刻废液回收方法.pdf
本申请具体公开了一种含铜蚀刻废液回收装置和含铜蚀刻废液回收方法,含铜蚀刻废液回收装置包括蒸发结晶机构,粉末回收机构,喷淋回收机构;所述蒸发结晶机构包括壳体,壳体内设置有支撑柱,支撑柱上转动连接有加热板,加热板上方设置有结晶喷淋头,壳体内还设置有真空泵,所述粉末回收机构包括刮刀;所述喷淋回收机构包括喷淋回收仓,喷淋回收仓内设置有回收喷淋头。含铜蚀刻废液回收方法包括以下步骤,S1原液检测;S2使用硫酸和氢氧化铜调节废液中铜离子浓度与硫酸根离子浓度相等;S3使用含铜蚀刻废液回收装置处理废液。本申请的处理方法具有
一种蚀刻废液铜回收及蚀刻液再生方法.pdf
本发明公开了一种蚀刻废液铜回收及蚀刻液再生方法,包括以下步骤:步骤1:调节蚀刻废液中的铜元素浓度、氯离子浓度、碱度,其中铜元素浓度为75-80g/L,氯离子浓度为160-185g/L,Ph值为6-8;步骤2:将步骤1得到的溶液导入到电解槽中电解分离出固体铜粉,电解电流为40-42A温度35-40℃、时间11-13h,电解结束时,溶液中铜元素浓度为25-30g/L,氯离子浓度为160-185g/L,Ph值为6-8;步骤3:调节步骤2中电解后溶液中的各离子浓度和Ph值,得到可回收再用的蚀刻液,其中,铜元素浓
一种碱性氯化铜蚀刻废液提铜回收利用的方法.pdf
本发明涉及一种碱性氯化铜蚀刻废液提铜回收利用的方法,从碱性氯化体系含铜蚀刻废液直接电解脱铜及再生工业方法,碱性氯化体系含铜蚀刻废液采用直接电解铜方式、脱铜后液与收集吸收后的氨气及电解铜洗涤水调配至标准再生碱性氯化体系蚀刻液。本发明采用以阴极板独立循环速度高电流密度进行电解沉积铜,电流效率高,电耗低,铜板质量达到国家一号标准阴极铜,易兑现,使得碱性氯化体系蚀刻液恢复蚀刻活性;对内部挥发出的氨气进行全密闭进行补集吸收,补充再生蚀刻液的碱性;对铜板上附着的有效盐进行合理的比例调配到上述两种循环液中,进一步使得内
回收氯化铁蚀刻液中铜的新方法.docx
回收氯化铁蚀刻液中铜的新方法回收氯化铁蚀刻液中铜的新方法摘要:氯化铁蚀刻液广泛应用于电子工业中的铜蚀刻过程中,然而该液体中的铜离子无法直接回收利用,因此研究开发一种高效可行的回收氯化铁蚀刻液中铜的新方法具有重要意义。本研究通过文献综述和实验研究,提出了一种结合电化学方法和化学方法的综合回收方案,并对其有效性进行了验证。结果表明,该新方法能够高效地回收氯化铁蚀刻液中的铜,提高了液体的利用率,降低了污染的环境风险。此外,该方法具有工艺简单、成本低廉等优点,具有较大的应用潜力。关键字:氯化铁蚀刻液;铜;回收;电