CN103934450A - 烧结钕铁硼回收料的再利用方法 - Google Patents

烧结钕铁硼回收料的再利用方法 Download PDF

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Abstract

烧结钕铁硼回收料的再利用方法,回收料经破碎、氢破、过筛、混料、气流磨破碎成一定粒度的粉料,在氩气氛围中,用喷气式法向过筛粉料中添加Pr-Nd或Nd稀土纳米添加剂,并混匀;取粉料经磁场取向成型、等静压、烧结,后烧结样品进行性能检测,根据样品检测结果和性能要求,添加0~60wt%相关牌号的粉料并混匀,再经磁场取向成型、等静压、烧结制成钕铁硼成品;该回收方法不需焙烧和再熔炼,仅需在回收料粉体中直接添加稀土纳米粉并均匀混合即可按常规工艺制备产品,工艺流程简单,节省了工时与能耗;稀土相对用量减少50%,矫顽力相对增加15~20%;由于稀土纳米添加剂的效应,在烧结中增加了液相流动性,提高了磁体一致性,降低了烧结温度与缩短了时间。

Description

烧结钕铁硼回收料的再利用方法
技术领域
    本发明涉及一种直接添加稀土纳米添加剂生成晶界相的烧结钕铁硼回收料再利用技术领域,尤其是一种制备高矫顽力钕铁硼永磁材料的烧结钕铁硼回收料的再利用方法。
背景技术
我国的稀土资源经过几十年的采挖,资源量越来越少,稀土元素回收利用成为实现稀土循环利用的重要手段。由于生产工艺及使用因素,钕铁硼永磁材料的生产、应用、废弃环节都产生大量的含稀土回收料。2013年,我国生产钕铁硼33.5万吨,由此所产生的钕铁硼废料6.7万多吨,其中磁选领域每年可回收的钕铁硼废料约占废料总量的5%左右,达到3500吨。目前钕铁硼的年产量以大于20%速度增长,预计到2020年我国钕铁硼的产量将超过120万吨,将产生钕铁硼废料约24万吨。目前现有的利用钕铁硼回收料重新制备钕铁硼永磁材料的方法主要是:(1)用高稀土含量的钕铁硼合金粉同废料按照一定的比例进行混合后制备钕铁硼永磁材料;(2)利用稀土氢化物同钕铁硼废料按一定的比例混合后制备制备钕铁硼永磁材料,以上两种方法存在稀土用量大、工艺流程复杂、耗时、耗电等缺点。因此,烧结钕铁硼回收料再利用的方法还需进一步改进。
发明内容
本发明的目的是针对上述技术发展现状提供一种工艺简单、稀土利用率高、节能环保、低成本利用钕铁硼回收料的烧结钕铁硼回收料的再利用方法。
本发明的技术方案是:直接向钕铁硼回收料粉体中添加稀土纳米添加剂制备钕铁硼的一种方法,具体步骤包括:
a、将钕铁硼回收料采用颚式破碎机粗破碎成20~40mm的块状大颗粒,再用锤破机将大颗粒进一步破碎成10mm以下粒径的小颗粒;
b、将粉料在氢碎炉的反应釜内常温吸氢2~4小时后加热至550~650℃脱氢6~7小时,制备出粒度为60~80目的粗颗粒并用10目的振动筛筛料,后加入1~5‰的防氧化剂均匀混合10~30分钟后备用;
c、将b步骤混后的废料粉由QLM-400型气流磨在0.8MPa工作压力下磨至平均粒度为3.0~5.0μm的细粉末,所得粉料在氮气保护下经振动筛筛料,以去除废料粉中的杂质;
d、在氩气保护氛围中,采用喷气式法向经c步过筛的粉料中添加1~6wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd或Nd稀土纳米级添加剂,并在混料机中均匀混合2~4小时,而得到纳米添加剂均匀吸附于钕铁硼主相周围的混合粉末;
e、取适量经d 步骤制成的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试;
f、根据e 步骤毛坯样品检测结果和产品性能要求,向c 步骤粉料中添加0~60wt%相关牌号的钕铁硼粉料,在混料机上混合2~4小时;
g、将f 步骤制成的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成钕铁硼磁体。
本发明所采用的防氧化剂为聚环氧乙烷烷基醚、聚环氧乙烷单脂肪酸酯或聚环氧乙烷烯丙基醚。
平均粒径为40~60nm的Pr-Nd或Nd粉采用快速—原位包装稀土纳米粉电弧法制备;钕铁硼磁体样品的检测数量为5~10块;相关牌号的钕铁硼粉料可采用现有常规工艺生产,例如:N54、N52、N48、N45、N42、N40、N38、N35、N33及高矫顽力牌号粉料。
本发明所述稀土纳米级添加剂Pr-Nd的优化添加量为1~2wt%。
本发明所述稀土纳米级添加剂Nd的优化添加量为3~6wt%。
本发明与现有技术相比具有如下优点:
1、烧结钕铁硼回收料的再利用不需进行焙烧和再熔炼;
2、仅需在回收料粉体中直接添加稀土纳米粉并均匀混合即可按常规工艺制备产品,工艺流程简单,节省了大量的工时与能耗;
3、同稀土氢化物再利用方法相比,同等性能产品稀土相对用量减少50%;同等稀土添加量,矫顽力相对增加15~20%;
4、由于稀土纳米添加剂的小尺寸效应,在烧结过程中增加了液相的流动性,进而提高了磁体的一致性,同时降低了烧结温度与缩短了烧结时间。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图;
下面将通过实例并结合工艺流程图对发明作进一步详细说明,但下述的实例仅仅是本发明其中的例子而已,并不代表本发明所限定的权利保护范围,本发明的权利保护范围以权利要求书为准。
具体实施方式
实施例1:N38
先采用快速—原位包装稀土纳米粉电弧法将金属块状Pr或Pr-Nd加工成平均粒径为40~60nm纳米级粉体。
将钕铁硼回收料采用颚式破碎机粗破碎成20~40mm的块状大颗粒,再用锤破机将大颗粒进一步破碎成10mm以下粒径的小颗粒。
将粉料在氢碎炉的反应釜内常温吸氢2~4小时后加热至550~650℃脱氢6~7小时,制备出粒度为60~80目的粗颗粒并用10目的振动筛筛料,后加入1~5‰的防氧化剂(聚环氧乙烷烷基醚)均匀混合10~30分钟。
将氢破碎混后的废料粉由QLM-400型气流磨在0.8MPa工作压力下磨至平均粒度为3.0~5.0μm的细粉末,所得粉料在氮气保护下经振动筛筛料,以去除废料粉中的杂质。
在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加1wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd稀土纳米级添加剂,并在混料机中均匀混合2~4小时,而得到纳米级添加剂均匀吸附于钕铁硼主相周围的混合粉末。
取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.25~1.28T,Hcb:955~987kA/m,Hcj:1130~1178kA/m,(BH)max:300~318kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048004(NdFeB300/96)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048004(NdFeB300/96)牌号的产品。
实施例2:N40
先采用快速—原位包装稀土纳米粉电弧法将金属块状Pr或Pr-Nd加工成平均粒径为40~60nm纳米级粉体。
将钕铁硼回收料采用颚式破碎机粗破碎成20~40mm的块状大颗粒,再用锤破机将大颗粒进一步破碎成10mm以下粒径的小颗粒。
将粉料在氢碎炉的反应釜内常温吸氢2~4小时后加热至550~650℃脱氢6~7小时,制备出粒度为60~80目的粗颗粒并用10目的振动筛筛料,后加入1~5‰的防氧化剂(聚环氧乙烷单脂肪酸酯)均匀混合10~30分钟。
将氢破碎混后的废料粉由QLM-400型气流磨在0.8MPa工作压力下磨至平均粒度为3.0~5.0μm的细粉末,所得粉料在氮气保护下经振动筛筛料,以去除废料粉中的杂质。
在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加1.5wt%粒径为40~60nm的Pr-Nd稀土纳米级添加剂,并在混料机中均匀混合2~4小时,而得到纳米级添加剂均匀吸附于钕铁硼主相周围的混合粉末。
取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.25~1.28T,Hcb:931~987kA/m,Hcj:1075~1178kA/m,(BH)max:300~318kJ/m3,现有048002(NdFeB350/96)牌号常规粉料且需要制备048003(NdFeB320/96)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048002牌号)按6:4比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.27~1.30T,Hcb:963~995kA/m,Hcj:1075~1120kA/m,(BH)max:312~333kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048003(NdFeB320/96)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048003(NdFeB320/96)牌号的产品。
实施例3:N42
与实施例2区别在于:现有048001(NdFeB380/80)牌号常规粉料且需要制备048002(NdFeB350/96)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048001牌号)按4:6比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.32~1.36T,Hcb:971~1003kA/m,Hcj:1020~1066kA/m,(BH)max:338~358kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048002(NdFeB350/96)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048002(NdFeB350/96)牌号的产品;防氧化剂为聚环氧乙烷烯丙基醚。而其它则与实施例2相同,故省略。
实施例4:38M
与实施例1区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加2wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd稀土纳米添加剂;测试的数据为:Br:1.23~1.26T,Hcb:931~975kA/m,Hcj:1258~1305kA/m,(BH)max:286~303kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048014(NdFeB300/110)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048014(NdFeB300/110)牌号的产品。
实施例5:40M
与实施例2区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加2wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd稀土纳米添加剂;取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.23~1.26T,Hcb:931~975kA/m,Hcj:1258~1305kA/m,(BH)max:286~303kJ/m3,现有048002(NdFeB350/96)牌号常规粉料且需要制备048013(NdFeB320/110)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048002牌号)按6:4比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.26~1.30T,Hcb:955~995kA/m,Hcj:1162~1210kA/m,(BH)max:303~333kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048013(NdFeB320/110)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048013(NdFeB320/110)牌号的产品。而其它则与实施例2相同,故省略。
实施例6:42M
与实施例2区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加2.5wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd稀土纳米添加剂;取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.23~1.26T,Hcb:931~975kA/m,Hcj:1258~1305kA/m,(BH)max:286~303kJ/m3,现有048000(NdFeB415/80)牌号常规粉料且需要制备048012(NdFeB350/110)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048000牌号)按5:5比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.33~1.36T,Hcb:979~1003kA/m,Hcj:1098~1138kA/m,(BH)max:342~358kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048013(NdFeB320/110)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048013(NdFeB320/110)牌号的产品。
实施例7:35H
与实施例1区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加3wt%平均粒径为40~60nm的Nd稀土纳米添加剂;测试的数据为:Br:1.18~1.23T,Hcb:891~907kA/m,Hcj:1377~1417kA/m,(BH)max:279~290kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048026(NdFeB280/135)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048026(NdFeB280/135)牌号的产品;所选用的防氧化剂为聚环氧乙烷单脂肪酸酯。而其它则与实施例1相同,故省略。
实施例8:38H
与实施例2区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加4 wt%平均粒径为40~60nm的Nd稀土纳米添加剂;取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.20~1.23T,Hcb:907~955kA/m,Hcj:1496~1552kA/m,(BH)max:277~290kJ/m3,现有048001(NdFeB380/80)牌号常规粉料且需要制备048025(NdFeB300/135)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048001牌号)按8:2比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.23~1.26T,Hcb:931~975kA/m,Hcj:1361~1401kA/m,(BH)max:288~305kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048025(NdFeB300/135)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048025(NdFeB300/135)牌号的产品;防氧化剂为聚环氧乙烷烯丙基醚。
实施例9:35SH
与实施例2区别在于:在氩气保护氛围中,采用喷气式法向过筛的粉料中添加6wt%平均粒径为40~60nm的Nd稀土纳米添加剂;取适量混合均匀的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成51×51×25.5规格5~10块钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试。测试的数据为:Br:1.15 ~1.18T,Hcb:860~890kA/m,Hcj:1800~1847kA/m,(BH)max:255~270kJ/m3,现有048001(NdFeB380/80)牌号常规粉料且需要制备048025(NdFeB300/135)牌号产品,将回收料粉料与常规粉料(048001牌号)按8:2比例在混料机中均匀混合2~4小时,充分混合后进行批量磁场取向成型、等静压、真空烧结,产品性能测试数据为:Br:1.17~1.21T,Hcb:883~900kA/m,Hcj:1624~1672kA/m,(BH)max:263~279kJ/m3,根据GB/T13560-2009判定其性能符合048034(NdFeB280/160)牌号的性能要求,该批回收料可用于批量生产048034(NdFeB280/160)牌号的产品;防氧化剂为聚环氧乙烷烷基醚。而其它则与实施例2相同,故省略。

Claims (7)

1.烧结钕铁硼回收料的再利用方法,其特征包括以下步骤:
a、将钕铁硼回收料采用颚式破碎机粗破碎成20~40mm的块状大颗粒,再用锤破机将大颗粒进一步破碎成10mm以下粒径的小颗粒;
b、将粉料在氢碎炉的反应釜内常温吸氢2~4小时后加热至550~650℃脱氢6~7小时,制备出粒度为60~80目的粗颗粒并用10目的振动筛筛料,后加入1~5‰的防氧化剂均匀混合10~30分钟后备用;
c、将b步骤混后的废料粉由QLM-400型气流磨在0.8MPa工作压力下磨至平均粒度为3.0~5.0μm的细粉末,所得粉料在氮气保护下经振动筛筛料,以去除废料粉中的杂质;
d、在氩气保护氛围中,采用喷气式法向经c步过筛的粉料中添加1~6wt%平均粒径为40~60nm的Pr-Nd或Nd稀土纳米级添加剂,并在混料机中均匀混合2~4小时,而得到纳米添加剂均匀吸附于钕铁硼主相周围的混合粉末;
e、取适量经d 步骤制成的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成钕铁硼毛坯样品后,进行磁性能测试;
f、根据e 步骤毛坯样品检测结果和产品性能要求,向c 步骤粉料中添加0~60wt%相关牌号的钕铁硼粉料,在混料机上混合2~4小时;
g、将f 步骤制成的粉料在氮气保护下经磁场取向成型、等静压、真空烧结制成钕铁硼磁体。
2.根据权利要求1所述的再利用方法,其特征在于:所述的防氧化剂为聚环氧乙烷烷基醚、聚环氧乙烷单脂肪酸酯或聚环氧乙烷烯丙基醚。
3.根据权利要求1所述的再利用方法,其特征在于:所述稀土纳米级添加剂为Pr-Nd或纯Nd的纳米级粉体。 
4.根据权利要求3所述的再利用方法,其特征在于:所述Pr-Nd或纯Nd的纳米级粉体的平均粒径为40~60nm。
5.根据权利要求3所述的再利用方法,其特征在于:所述Pr-Nd或纯Nd的纳米级粉体是采用快速—原位包装稀土纳米粉电弧法制备。
6.根据权利要求3所述的再利用方法,其特征在于:所述稀土纳米级添加剂Pr-Nd的添加量为1~2wt%。
7.根据权利要求3所述的再利用方法,其特征在于:所述稀土纳米级添加剂Nd的添加量为3~6wt%。
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