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回收锡灰介绍锡灰的形成
1、静态熔融焊料的氧化
根据液态金属氧化理论,熔融状态的金属表面会强烈的吸附氧,在高温状态下被吸附的氧分子将分解成氧原子,氧原子电子变成离子,然后再与金属离子结合形成金属氧化物。
在空气中的熔融金属液面瞬间即可完成整个氧化过程,当形成一层单分子氧化膜后,进一步的氧化反应则需要电子运动或离子传递的方式穿过氧化膜进行,静态熔融焊料的氧化速度逐渐减小;熔融的SnCu0.7比Snpb37合金氧化的要快。
毕林-彼德沃尔斯(Pilling-Bedworth)〈1〉理论表明金属氧化膜是否致密完整是抗氧化的关键,而氧化膜是否致密完整主要取决于金属氧化后氧化物的体积要大于金属氧化前金属的体积;熔融金属的表面被致密而连续氧化膜覆盖,氧原子向内或金属离子向外扩散,使氧化速度变慢。氧化膜的组成和结构不同,其膜的生长速度和生长方式也有所不同;熔融SnCu0.7和Snpb37合金从260℃以同等条件冷却凝固后,SnCu0.7的表面很粗糙,而Snpb37的表面较细腻。从这一角度反映了液态SnCu0.7合金氧化膜得致密完整度较Snpb37 要差。
较复杂,对环境危害比较大的废旧电子产品,如电脑、电视机显像管内的铅,电脑元件中含有的,砷、和其他有害物质,手机原材料中的砷、镉、铅以及其他多种持久降解和生物累积性的有毒,物质等,危害触目惊心,由于自身的特性,电子产品如果得不到适当的处理,会对环境和人的健康造成严重的负。面影响,电子垃圾的成分复杂。不少家电含有有毒化学物质,其中半数以上的材料对人体有害,有一些甚至是的,比如。一台电脑有700多个元件。其中有一半元件含有、砷、铬等各种有,毒化学物质;手机、电视机、电冰箱等电子产品也都含有铅、铬、等重金属;激光打印机和复。
哈佛大学的Alexei Grigoriev〈2〉 等人用99.9999%的纯锡样本放置在坩埚中,并在超低真空下加热到240℃,然后向其中充纯氧,通过X光线衍射、反射及散射观察熔融Sn的氧化过程。他们在研究中发现,在没到达氧化压之前,熔融锡液具有抗氧化能力。压力达到4×10﹣4Pa至8.3×10﹣4Pa范围时,氧化开起发生。在这个氧分压界限上,观察到了在熔融锡表面氧化物“小岛”的生长。
然后在六~一a的真空中于一零零零~一零五零℃的温度下将锌蒸馏除去,蒸锌过程也需要数小时,冷却后的物料经破碎研磨和筛分。筛上物返回作锌熔处理,的回收料,除在破碎和研磨过程中增铁约零一%和缺碳零一二%~零一五%外。在化学成分上与原始物料几乎相同,过程的能耗为四kW·h/kg。这与通常生产WC的能耗一二kW·h/kg相比,是十分节能的。与非直接回收法相比,锌熔法的成本对WC-Co合金而言要低二零%~三零%,对WC-TiC-TaNb)C-Co合金而言要低三零%~三五%。锌熔法也是一种基于种技术路线的回收方法。也可将锌熔法与冷流法联合使用。
这些小岛的表面非常粗糙,并且从清洁锡表面的X射线镜面反射信号一致,这种现象可以证明氧化碎片的存在。表面氧化物的X射线衍射图案不与任何已知的Sn氧化物相相匹配,而且只有两个Bragg峰出现,它的散射相量是√3/2,并观察到强度很明确的面心立方结构。
通过切向入射扫描(GID)测量了熔融液态锡表面结构,并与已知锡氧化物进行比较。可以说熔融液态锡在此温度和压力情况下,在纯氧中的氧化物相结构不同于SnO或SnO2。
另外,不同温度下SnO2与PbO的标准生成自由能不同,前者生成自由能低,更容易产生,这也在一定程度上解析了为什麽无铅化以后氧化渣大量的。表一列出了氧化物的生成Gibbs自由能,可以看出SnO2比其他氧化物更易生成。通常静态熔融焊锡的氧化膜为SnO2和SnO的混合物。
电子垃圾已经给我国造成了。很大的影响,其中。的是“贵屿现象”,位于广东省汕头市潮阳区西部的贵屿镇。数万人,从事着焚烧废电器和塑料的回收和分解工作,他们用硫酸水冲洗电路板,并焚烧那些无法再回收,的垃圾。让这个小镇成了世界闻名的废旧电子电器拆解基地和再生五金塑料的集散地,着眼于环,境保护和国民的健康,我国加大处理电子垃圾的力度已经刻不容缓。回收处理变废为宝,电子垃圾作为资源的综,蕴藏着众多珍贵的资源,对于电子垃圾的再利用、循环利用是。解决资源紧缺及环境污染等问题的重要途径,通过资源利用率,变废为宝。dhhueeyo