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富鈰釹鐵硼廢料回收稀有元素研究

2019-03-14 08:03:54高習貴李瑞宏
中國資源綜合利用 2019年2期

高習貴,林 平,李瑞宏

(中稀天馬新材料科技股份有限公司,山東 濟寧 272620)

NdFeB永磁體是目前已知的綜合性能最高的永磁材料,可以應用于諸多領域。由于生產工藝(如切割、打磨)的原因,NdFeB制造企業在生產過程中會產生大量油泥、磨屑、鋸末和邊角料,存在10%~30%的殘次品。其中,稀土元素含量高達30%,其余主要有鐵、鋁、硼、鈷等元素。因此,回收NdFeB廢料中的稀土、鈷等元素,不僅能對二次資源進行回收利用,還有一定的經濟效益。依據各個元素在溶液中的存在形態,人們可以采用萃取法回收NdFeB廢料中的稀土、鈷等元素。

1 試驗部分

1.1 主要原料與試劑

原料來源于中稀天馬新材料科技股份有限公司。分別取2批NdFeB廢料,其化學成分如表1、表2所示。試驗化學試劑主要有化學純的氯酸鈉、P507、仲辛醇、煤油、濃鹽酸、草酸。

1.2 主要設備

原子吸收分光光度計(AAS);電感耦合等離子體發射光譜儀;恒溫磁力攪拌器;循環水真空泵;馬弗爐。

1.3 分析方法

稀土濃度采用EDTA-2Na絡合滴定法測定。氧化鈉采用《稀土金屬及其氧化物中非稀土雜質化學分析方法 鈉量的測定 火焰原子》(GB/T12690.8-2003)的原子吸收法測試。釹鐵硼廢料稀土氧化物總量采用《釹鐵硼廢料化學分析方法 第1部分 稀土氧化物總量的測定 重量法》(XB/T612.1-2009)的化學總量法測定。釹鐵硼廢料稀土配分采用《釹鐵硼廢料化學分析方法 第1部分 稀土氧化物總量的測定 重量法》(XB/T612.1-2009)的電感耦合等離子體發射光譜法測定。

表1 釹鐵硼廢料的成分組成

表2 釹鐵硼廢料中稀土配分

1.4 試驗方法工藝流程

由表1、表2可以看出,釹鐵硼是以金屬間化合物Nd2Fe14B為基礎的永磁材料,主要成分為稀土元素、鐵、硼、鈷、鋁等,還有少量的硅酸鹽。因此,采用鹽酸分解,萃取全分離,分別獲得稀土、鈷。工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程

2 結果與討論

2.1 塊狀廢渣用粉碎機粉碎后酸溶

稱取用粉碎機粉碎后過200目篩網的富鈰釹鐵硼廢料200 g,放入馬弗爐中在一定溫度下氧化后,緩慢加入一定量的31%鹽酸溶液。反應一定時間后,取樣檢測溶后渣中稀土含量在0.4%以下,加入氯酸鈉氧化亞鐵離子。取樣檢測溶液,當Fe2+完全氧化成Fe3+后,加入氧化鎂調節溶液的pH值到3.5,去除溶液中的鐵離子,添加少量高分子凝集劑對濾液懸浮進行凝集和固液分離,溶液進行取樣分析:Re3+為79 g/L,Fe為0.1 g/L,Co為4.2 g/L,Al為1.30 g/L,Ca為2.01 g/L。溶液中的Fe2+必須先氧化成Fe3+,并保持一定酸度。在選用氧化劑時,除考慮溶液中Fe2+的氧化效果,還應考慮溶液酸度、氧化時間、試劑成本及對環境的污染,選用氯酸鈉作為氧化劑。用氯酸鈉氧化亞鐵離子的用量可按式(1)計算:

2.2 萃取分離稀土

鹽酸溶解后的NFB溶液中稀土濃度為79g/L,該溶液經過除鐵后,為提高萃取稀土的效果,料液的pH值要調節在2.0~2.5;料液中含有Ce、Pr、Nd、Gd、Dy、Ho及少量的Tb,該溶液進行P507-鹽酸體系的Nd/Sm分離后,然后進行Ce/Pr分離,再進行La/Ce分離,達到提純稀土和富集CoCl2的目的。

2.3 鈷的凈化

原料液經過調節pH值除鐵后,P507萃取稀土,剩下萃余液就要進一步凈化,才能進行草酸鈷的回收[1-4]。首先,萃余液用碳酸氫銨中和劑進行中和,調節pH值4.5,分段升溫,加入少量氟化鈉,控制終點pH為5.5~6.0,以除去鈣、鎂、鋁、銅、稀土等,主要反應有:

加入氟化鈉對料液進一步凈化,主要反應有:

由于鈣、鎂生成氟化物的反應過程緩慢,且溫度太低會導致溶液黏度增大、過濾困難,所以需要在90℃左右反應1 h。此時,鈷液中的Mg、Ca含量都在25 mg/L以下,除雜后進行料液檢測:Co2+為16.12 g/L,Ca2+為24.16 mg/L,Al3+為19.18 mg/L,Cu2+為14 mg/L,Fe2+為 8 mg/L,Re3+為 5.96 mg/L,Mg2+為 23 mg/L,Zn2+為5mg/L,Ni2+為5mg/L。金屬氫氧化物沉淀的pH值如表3所示。

表3 金屬氫氧化物沉淀的pH值

2.4 草酸沉淀

將凈化后的鈷溶液,緩慢加入草酸沉淀鈷(Co:H2C2O4·2H2O=1:2.50)得到草酸鈷沉淀,用加熱到50℃左右純水洗滌草酸鈷,洗去夾帶的雜質,然后濾干,送煅燒在900℃灼燒得到氧化鈷[5]。

2.5 質量分析

經進各種分離、凈化得到的氧化鈷,分析數據如表4所示。

表4 氧化物產品質量

3 結論

在酸解濾液中,添加氯酸鈉、氧化鎂、高分子凝集劑對濾液進行處理,采用氯酸鈉進行氧化,利用氧化鎂調節pH值,使得濾液中鐵的殘留量控制在0.1 g/L以下。加入少量高分子凝集劑對濾液懸浮進行凝集和固液分離,提高稀土純度。對釹鐵硼廢料中的稀土回收后,進行La/Ce分離,富集的鈷液經過化學法處理后,氧化鈷的純度大于99.80%,滿足氧化鈷產品的質量要求。

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