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公开(公告)号:CN104884649B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201380068234.3
申请日:2013-12-26
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: B09B3/0083 , C22B1/02 , C22B7/001 , C22B59/00 , Y02P10/214
Abstract: 本发明提供一种低成本且简易的再循环系统可以实用的、从至少含有稀土元素与铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法。作为其解决手段,本发明的从至少含有稀土元素与铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法,其特征在于,该方法至少包含:对处理对象物进行过氧化处理后,把处理环境移至炭黑的存在下,在非活性气体气氛中或真空中,于1000℃以上的温度进行热处理,稀土元素作为氧化物从铁族元素分离的工序。
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公开(公告)号:CN103717764B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201280038041.9
申请日:2012-07-27
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: C22B59/00 , B09B3/00 , B09B5/00 , C22B1/005 , C22B1/02 , C22B7/001 , H01F41/0253 , Y02P10/214
Abstract: 本发明的课题在于,提供可以作为低成本且简单的再循环系统进行实际应用的、从至少含有稀土元素和铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法。作为其解决手段的本发明方法的特征在于,至少包含如下工序:对处理对象物进行氧化处理后,使处理环境转移至碳的存在下,在1150℃以上的温度进行热处理,由此,将稀土元素作为氧化物从铁族元素分离。
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公开(公告)号:CN104884649A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201380068234.3
申请日:2013-12-26
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: B09B3/0083 , C22B1/02 , C22B7/001 , C22B59/00 , Y02P10/214
Abstract: 本发明提供一种低成本且简易的再循环系统可以实用的、从至少含有稀土元素与铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法。作为其解决手段,本发明的从至少含有稀土元素与铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法,其特征在于,该方法至少包含:对处理对象物进行过氧化处理后,把处理环境移至炭黑的存在下,在非活性气体气氛中或真空中,于1000℃以上的温度进行热处理,稀土元素作为氧化物从铁族元素分离的工序。
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公开(公告)号:CN103717764A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201280038041.9
申请日:2012-07-27
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: C22B59/00 , B09B3/00 , B09B5/00 , C22B1/005 , C22B1/02 , C22B7/001 , H01F41/0253 , Y02P10/214
Abstract: 本发明的课题在于,提供可以作为低成本且简单的再循环系统进行实际应用的、从至少含有稀土元素和铁族元素的处理对象物回收稀土元素的方法。作为其解决手段的本发明方法的特征在于,至少包含如下工序:对处理对象物进行氧化处理后,使处理环境转移至碳的存在下,在1150℃以上的温度进行热处理,由此,将稀土元素作为氧化物从铁族元素分离。
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公开(公告)号:CN104955969B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201480006284.3
申请日:2014-01-27
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: C22B59/00 , C22B1/005 , C22B7/001 , Y02P10/214
Abstract: 本发明提供一种方法,其从至少含有重稀土元素和铁族元素的处理对象物回收重稀土元素,能够作为低成本且简易的循环系统进行实际应用。作为其解决手段的本发明的从至少含有重稀土元素和铁族元素的处理对象物回收重稀土元素的方法的特征为,至少包括如下工序:在对处理对象物进行了氧化处理后,或者,在将处理对象物与进行了氧化处理的R‑Fe‑B系磁体合金混合后,通过在碳的存在下以1000℃以上的温度进行热处理,使重稀土元素作为氧化物从铁族元素分离。
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公开(公告)号:CN104583428B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201380043791.X
申请日:2013-10-08
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: C22B59/00 , B01J19/245 , B01J2219/00245 , B01J2219/24 , B09B3/0016 , B09B3/0083 , B09B5/00 , C22B3/0005 , C22B7/007 , Y02P10/234
Abstract: 提供以高分离率简便地从稀土磁铁中分离稀土元素的方法及用于实施该方法的分离装置。本发明稀土元素分离方法是从含有多种稀土元素的磁铁材料中分离稀土元素,具有:准备包含稀土磁铁粉末的起始粉末的工序、由上述起始粉末生成上述磁铁材料成分的氧化物的工序、从上述磁铁材料成分的氧化物中分离出多种稀土氧化物的工序、对分离的上述多种稀土氧化物的粒度进行调整的工序、将整粒了的上述多种稀土氧化物与氯化剂混合的工序、使氧化物/氯化剂混合物生成氯化物/氧氯化物混合物的工序、从上述氯化物/氧氯化物混合物中将上述稀土氯化物选择的提取到溶剂中的工序、将提取了上述稀土氯化物的液相与残留的上述稀土氧氯化物的固相进行固液分离的工序。
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公开(公告)号:CN102144267B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN200980134446.0
申请日:2009-07-30
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: H01F41/026 , B22F3/24 , B22F2003/242 , B22F2998/00 , B32B15/012 , C22C33/0278 , C22C38/005 , C22C38/10 , C22C2202/02 , H01F1/0577 , H01F7/0221
Abstract: 本发明的课题是提供一种即使在苛刻条件下也可以发挥优良的耐腐蚀性,同时与粘接对象之间保持优良的粘接强度的R-Fe-B系烧结磁铁及其制造方法。作为其解决方法的本发明耐腐蚀性磁铁,其特征在于,在R-Fe-B系烧结磁铁表面,介由包含Al或其合金的被膜,具有至少含有Zr、V、Al、氟、氧作为构成元素的化学转化被膜(但不含磷)。
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公开(公告)号:CN101681712B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN200880020574.8
申请日:2008-05-09
Applicant: 日立金属株式会社
CPC classification number: C23C14/226 , C23C14/14 , C23C14/246 , C23C14/505 , H01F1/0577 , H01F7/0221 , H01F41/026 , Y10T428/32 , Y10T428/325
Abstract: 本发明提供一种表面具有铝或其合金的蒸镀被膜的R-Fe-B系烧结磁铁及其制造方法,即使进行了严酷的热循环试验后,所述磁铁也能够在与粘接对象之间保持优异的粘接强度。作为其解决方式的本发明的表面具有铝或其合金的蒸镀被膜的R-Fe-B系烧结磁铁的特征在于,铝或其合金的蒸镀被膜包含从磁铁体表面向外表面宽幅地成长的柱状结晶组织,在被膜的厚度方向的从磁铁体表面至1/3的区域,具有在被膜的横向方向每10μm存在5个~30个宽度0.01μm~1μm的晶间空隙的部分。该制造方法,在R-Fe-B系烧结磁铁的表面形成铝或其合金的蒸镀被膜时,在成膜前期和成膜后期分别控制平均成膜速度,在达到规定的时刻之前较慢,在此之后加快。
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