根据此文章的钽电容器的回收方法是一种分离过程,其中安装在印刷电路板上的元件被破碎机分离并收集,并且在分离过程中分离和收集的元件被筛分和选择。收集与钽电容器相同尺寸范围内的颗粒的初级浓缩过程、通过从初级浓缩产品中选择比重来收集与钽电容器相同比重范围的次级浓缩过程以及次级浓缩产品的弱点以及三级浓缩步骤,通过磁选将非磁性物质收集起来,得到钽电容器的高浓缩产品。
废其特征在于,与钽电容相同的尺寸范围为0.8mm~4.3mm或0.71mm~4.75mm。与钽电容器相同的比重范围是比重为2.8~4.3。将在分离工序中以引线部附着于钽电容器侧的状态分离的钽电容器作为非磁化材料进行弱磁分离。无磁化。它的特点是学位。钽电容器的高浓度产品可以很容易地从许多小型电气和电子设备中使用的印刷电路板上回收,这些设备上仅通过结合通用设备的工艺来安装钽电容器。电容器的回收方法以筛分和选择作为初级浓缩步骤,重点关注从使用过的印刷电路板上剥离安装在基板上的元件的剥离步骤后的钽电容器的物理特性。通过比重分选作为二级浓缩步骤,磁选作为三级浓缩步骤,从使用过的印刷电路板中获得高浓缩的钽电容器产品。关于剥离安装在基板上的元件的剥离工序|对于使用过的印刷基板的基板,只要使用通用的破碎机即可,例如在上述专利文献4~6中也是如此。发明人使用配备有宽度为10mm的狭缝筛网的市售锤式破碎机(Yoshida Seisakusho 1018-B型)破碎约1分钟,并且大部分元件从玻璃环氧树脂基板剥离。已确认。因此,为了从印刷电路板上剥离元件,可以通过现有的方法,例如破碎机来实现。
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