PCB产生的蚀刻废液中的铜离子含量约为10% ,既产生酸性蚀刻废液,也会产生碱性蚀刻废液,酸性蚀刻废液以CuCl,为主,碱性蚀刻废液以Cu(NH,)Cl,为主。处理工艺:将酸性蚀刻废液和碱性蚀刻废液除杂后直接进行反应制备碱式氯化铜Cu ( OH)- CuCl。但 PCB生产中含铜蚀刻废液以酸性蚀刻废液居多,碱性蚀刻废液偏少,酸性和碱性蚀刻废液比例约为9:1,而反应中酸碱蚀刻废液的比例约为1:1。5。因此碱性蚀刻废液不足,我们向酸性蚀刻废液中加氨水使其转化为碱性蚀刻废液,以此解决碱性蚀刻废液不足的问题。铜蚀刻液的反应速度快、使用温度低、溶液使用寿命长,后处理容易,对环境污染小。汕尾碱性蚀刻液回用及提铜
对于蚀刻液用法的理解,我们可以用个比较通俗的说法,那就是使用具有腐蚀性的一些化学材料对某种物品进行腐蚀,将不需要的部分腐蚀掉,从而将其雕刻成所需要的目标物品的过程。那这个具有腐蚀性的化学材料,就称为蚀刻液了。那专业的蚀刻液解释又是什么呢?蚀刻液是通过侵蚀材料的特性来进行雕刻的一种液体,是一种铜版画雕刻用原料。从理论上讲,凡能氧化钢而生成可溶性铜盐的试剂,都可以用来蚀刻敷铜箔板,但是蚀刻液用途要权衡对抗蚀层的破坏情况、蚀刻速度,溶液再生及铜的回收、环境保护及经济效果等各方面的影响因素选择合适的试剂。汕尾碱性蚀刻液回用及提铜溶铜能力高,蚀刻容易控制。
从废铝蚀刻液中分级回收磷酸,醋酸和硝酸的方法,该方法包含以下步骤:通过减压蒸馏,使铝蚀刻液中醋酸和硝酸挥发出来,通过冷凝进行回收;通过在剩余磷酸溶液中添加添加剂,结晶,洗涤,溶解等得到高纯度磷酸;将收集到的含有醋酸和硝酸的馏出液中添加醋酸钠,经过蒸馏收集醋酸;将馏出醋酸的液体通过减压浓缩,结晶,过滤,干燥,获得硝酸钠成品。采用蒸馏,浓缩,重结晶等方法获得可重复利用的高纯度磷酸,回收醋酸,并将硝酸转化为可利用的硝酸钠,将铝蚀刻液中有用组分合理有效利用,避免资源浪费和环境污染,该方法回收率高,可操作性强,能满足大规模生产,很大程度的实现资源循环利用,避免铝蚀刻液的直接排放。
通过蚀刻再生的化学反应可以看出:[Cu(NH3)2]1+的再生需要有过量的NH3和NH4Cl存在。如果溶液中缺乏NH4Cl,而使大量的[Cu(NH3)2]1+得不到再生,蚀刻速率就会降低,以至失去蚀刻能力。所以,氯化铵的含量对蚀刻速率影响很大。随着蚀刻的进行,要不断补加氯化铵。但是,溶液中Cl-含量过高会引起抗蚀层被浸蚀。一般蚀刻液中NH4Cl含量在150g/l左右。蚀刻液温度低于40℃,蚀刻速率很慢,而蚀刻速率过慢会增大侧蚀量,影响蚀刻质量。温度高于60℃,蚀刻速率明显增大。但NH3的挥发量也很大程度增加,导致污染环境并使蚀刻液中化学组份比例失调。故一般应控制在45℃~55℃为宜。蚀刻液回收氯化铵的处理系统,包括中和处理段、压滤段、离子交换处理段、蒸发段和后处理段。
用一定数量的敞口式电解槽单元组成一个电化学处理系列,用阴离子膜把每个电解槽单元分隔成阳极区和阴极区两部分,阳极区用钛基涂覆贵金属氧化物的电极材料作为阳极,用钛的三维电极材料作阴极的电解槽单元构成电化学处理系列的前级段,用钛板或者铜板的二维电极材料作阴极的电解槽单元则构成电化学处理系列的后级段。从氯化物体系线路板蚀刻系统进入电化学处理系列的蚀刻液,通过调节槽电压,流量,阴极和阳极的面积比等电化学工艺参数,使得在阳极区发生的电化学反应只是一价铜离子氧化成二价铜离子的反应,在电化学处理系列的前级段阴极区发生的电化学反应是二价铜离子还原成一价铜离子的反应,而在后级段阴极区发生的电化学反应是一价铜离子还原成金属铜的反应,以二价铜计算,该处理工艺的法拉弟直流电效为94%,致密状的金属铜产品含铜大于99%,经电化学处理系列处理后的蚀刻液,降低了其铜离子的含量和提高了二价铜离子的比率,经混合后返回线路板蚀刻系统进行蚀铜操作。印制线路板产业发展至今,蚀刻工艺过程所使用过的蚀刻液,已经更新至第四代产品。汕尾碱性蚀刻液回用及提铜
蚀刻是一种利用化学强酸腐蚀、机械抛光或电化学电解对物体表面进行处理的技术。汕尾碱性蚀刻液回用及提铜
废蚀刻液中富含金属铜离子,长期以来都采用传统的化学法处理废液来回收铜,其残液的排放会造成严重的二次污染,给周边环境带来极大的影响和压力,同时处理废液浪费大量的碱液,把可回收的酸也浪费,不能做到资源节约、环保、循环经济、清洁生产等。作者通过三年多的研究,开发出利用离子膜结合电解技术来回收废蚀刻液中的铜,同时再生蚀刻液使其继续返回蚀刻生产线使用。其大的技术特点在于把盐酸中的铜离子,通过膜技术分离到硫酸溶液中,变成传统的硫酸铜溶液电解。这种技术和思路极大地简化了回收和再生工艺,降低了回收能耗,解决了用萃取工艺回收而引起的的许多问题,是一种先进的回收再生技术。此工艺产业化的推广是印制电路板企业废液处理的一次环保,前景广阔。汕尾碱性蚀刻液回用及提铜
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