直接用硝石或芒硝在高溫下氧化得到Na2WO4和鈷氧化物后,再按鎢的冶金流程生產(chǎn)APT及鈷化合物,這種方法流程較長,但可處理各種硬質(zhì)合金廢料(包括廢金屬鎢材),同時其產(chǎn)品APT適用于所有的鎢用戶。
研究表明,在選擇性酸溶過程中,當(dāng)表層的鈷溶出后,其內(nèi)層鈷的溶出過程屬內(nèi)擴散控制,即過程的速率取決于物質(zhì)在部分鈷溶出后形成的孔隙中的擴散速率,孔隙越大則鈷溶出得越快,而孔隙的大小一方面取決于合金中的含鈷量,同時也取決于原始合金的晶粒度,晶粒越細(xì)則在鈷含量相同的情況下孔隙越小,越不利于鈷的溶出。含鈷量越高,則鈷溶出后形成的孔隙越大。因此選擇性酸溶法一般宜于處理含鈷量較高(如YG15等)、晶粒度比較大的廢合金。
空氣(或氧氣)氧化法的實質(zhì)是利用空氣或氧氣在高溫下將廢舊硬質(zhì)合金或廢鎢基合金氧化,有關(guān)組分如WC、TaC、Co等均轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的氧化物或進(jìn)而轉(zhuǎn)化為鎢酸鹽。若處理原料的成分屬于特定牌號的合金(如YG類硬質(zhì)合金或高密度鎢基合金)的廢料,則利用氧化料的易磨特性磨細(xì)后再還原或進(jìn)一步碳化,直接得到合金粉返回制備相應(yīng)的合金。當(dāng)處理的原料為多種廢合金的混雜物,則氧化料作為鎢、鈷冶金的原料制備APT和鉆化合物。
電化學(xué)選擇性溶出法的不足之處是難以處理Co含量小于10%的合金,其原因可能與上述選擇性酸溶法相同。
若原料為w-Fe-Ni廢鎢基合金,則氧化后得到的WO?和(Fe,Ni)WO4在900℃左右用H?還原2h,可得到W-Fe-Ni合金粉。