산업용 튜브로의 기능은 NdFeB(네오디뮴-철-붕소) 자석 재활용에서 열 탈자 및 물리적 컨디셔닝을 위한 주요 메커니즘입니다. 자석을 약 750°C의 온도로 가열함으로써, 로는 자기장을 중화시키고 재료를 관리 가능한 상태로 구조적으로 분해합니다.
핵심 요점 튜브로가 NdFeB 자석을 퀴리점 이상으로 가열함으로써 자기적 특성을 제거하고 고체 자석을 분말로 전환합니다. 이러한 열 전처리는 후속 기계 장비를 보호하고 화학적 침출 효율을 극대화하는 데 필수적입니다.
열 탈자 메커니즘
퀴리점 목표 설정
영구 자석에서 자기장을 제거하려면 퀴리점으로 알려진 특정 열 임계값을 초과하여 가열해야 합니다.
산업용 튜브로는 약 750°C에서 작동하도록 보정됩니다. 이 온도는 NdFeB 자석의 퀴리점을 효과적으로 초과하여 자기적 특성의 완전한 손실을 보장합니다.
공정 안전 보장
자화된 재료를 분쇄하거나 처리하려고 하면 자기 흡인력과 저항으로 인해 산업 기계에 심각한 위험이 발생합니다.
전처리용 튜브로를 사용하면 재료를 자기적으로 비활성으로 만들 수 있습니다. 이는 기계식 분쇄기의 손상을 방지하고 후속 단계에서의 안전한 취급을 보장합니다.

후속 회수 촉진
분말로의 재료 변환
튜브로의 기능은 단순한 탈자 이상으로 확장됩니다. 이는 공급 원료의 물리적 변환을 유도합니다.
고온 노출은 고체 자석을 분해하여 효과적으로 재료를 분말 형태로 변환시킵니다. 이를 통해 고체 블록을 분쇄하기 위한 중장비가 필요하지 않습니다.
화학적 침출 최적화
재활용 공정의 효율성은 재료가 화학 시약에 얼마나 잘 용해되는지에 크게 좌우됩니다.
자석을 분말로 전환함으로써 로는 반응에 사용할 수 있는 표면적을 극대화합니다. 이는 농축 질산에서의 용해 과정을 크게 촉진하여 희토류 원소의 회수율을 높입니다.
운영 고려 사항
온도 정밀도의 필요성
이 전처리 단계의 효과는 열 프로파일을 유지하는 데 전적으로 달려 있습니다.
로가 750°C 목표를 유지하지 못하면 재료에 잔류 자기가 남아 있을 수 있습니다. 이러한 불완전한 처리는 기계식 분쇄 라인에 막힘을 유발하고 산 침출 단계의 효율성을 감소시킬 수 있습니다.
목표 달성을 위한 올바른 선택
- 주요 초점이 장비 수명이라면: 자기력이 기계식 분쇄기를 손상시키는 것을 방지하기 위해 탈자 기능을 우선시하십시오.
- 주요 초점이 화학적 효율성이라면: 로의 분말화 능력을 활용하여 질산 용해를 위한 최적의 표면적을 생성하십시오.
산업용 튜브로는 위험한 고체 스크랩을 희토류 회수를 위한 안전하고 반응성 있는 공급 원료로 전환하는 필수 단계입니다.
요약 표:
| 공정 단계 | 로 기능 | 주요 이점 |
|---|---|---|
| 탈자 | 750°C 가열 (퀴리점 이상) | 기계식 분쇄기를 자기 손상으로부터 보호 |
| 컨디셔닝 | 열 분해/분말화 | 고체 스크랩을 고표면적 분말로 전환 |
| 회수 준비 | 표면적 극대화 | 질산에서의 화학적 침출 효율 최적화 |
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시각적 가이드
참고문헌
- Sandeep Bose, Parisa A. Ariya. Neodymium recovery from NdFeB magnets: a sustainable, instantaneous, and cost-effective method. DOI: 10.1039/d3gc03756h
이 문서는 다음의 기술 정보도 기반으로 합니다 Kintek Furnace 지식 베이스 .
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