一种制备大颗粒、片状氧化镨钕的装置

    公开(公告)号:CN115340122B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211112980.5

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: C01F17/10 C01F17/241 B08B3/02

    摘要: 本发明公开了一种制备大颗粒、片状氧化镨钕的装置,涉及到材料制备技术领域,包括反应机构,所述反应机构顶部以及反应机构内部共同设置有驱动机构,所述反应机构内腔中部设置有沉淀物收集过滤机构,所述沉淀物收集过滤机构顶部设置有上开口密封机构,所述上开口密封机构中内密封块与上开口密封机构中外密封块对沉淀物收集过滤机构中收集网筒顶部开口处进行密封,所述沉淀物收集过滤机构底部设置有下开口密封机构。本发明可以对沉淀物进行预收集,并在较小空间内完成对沉淀物的洗涤以及烘干,后续还可以对沉淀物进行导向输出,进而在节约水资源,降低生产成本的同时,还可以更便捷的对沉淀物进行出料,更加适用于工业化生产。

    一种还原态金属氧化物粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112299470B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202011169964.0

    申请日:2020-10-28

    摘要: 本发明公开了一种还原态金属氧化物粉体及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:S1、将第一金属盐、第二金属盐溶解于溶剂中,得到混合液;S2、将络合剂加入所述混合液中,得到络合溶液;S3、在空气中热处理所述络合溶液得到第一金属氧化物/第二金属氧化物的复合粉体;S4、将所述复合粉体进行热还原处理,得到还原态第一金属氧化物/第二金属氧化物的复合粉体;S5、将步骤S4得到的复合粉体加入刻蚀用酸溶液中,搅拌后得到浑浊液;S6、从所述浑浊液中提取得到还原态金属氧化物粉体。制备的还原态金属氧化物粉体为单分散的单晶,纯度极高,结晶度高,比表面积高,颗粒尺寸均一,表面的氧空位含量高,是理想的聚合物复合电解质陶瓷填料。

    一种镨钕金属抛光废料回收处理方法

    公开(公告)号:CN115094253B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202210711711.4

    申请日:2022-06-22

    摘要: 本发明属于稀土金属冶炼技术领域,具体涉及一种镨钕金属抛光废料回收处理方法。本发明提供的镨钕金属抛光废料回收处理方法采用网筛、磁选、酸化、草酸沉淀和煅烧的工序对镨钕金属抛光废料中的稀土元素、氟和铁进行回收循环利用。按照本发明提供的回收处理方法得到的镨钕氧化物和镨钕氟化物具有较高的纯度,且对镨、钕、氟和铁具有较高的回收率,对稀土元素的回收率为93%以上,对氟的回收率为85%以上、对铁的回收率为90~98%。本发明提供的回收处理方法简单易操作,易于工业化。

    一种氧化镨钕生产用自动化萃取装置

    公开(公告)号:CN115676247A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211461194.6

    申请日:2022-11-21

    发明人: 张国翔

    摘要: 本发明涉及氧化镨钕生产领域,具体涉及一种氧化镨钕生产用自动化萃取装置,包括送萃取罐本体、输送带、送料斗、转动轴、引导杆、扣具和滑杆。引导杆固定连接于转动轴并沿转动轴的径向设置,扣具安装于引导杆靠近转动轴的一端。输送带用于向转动轴输送送料斗,驱动器用于驱动引导杆承接送料斗并将送料斗导向扣具。扣具用于固定送料斗,以使转动轴转动时能够带动送料斗倾斜,从而向投料口投料。扣具还用于在投料完毕后释放送料斗并将送料斗投放于滑杆之上,滑杆用于将送料斗送离投料口。其能够帮助实现氧化镨钕的连续化自动萃取,在有效避免送料通道堵塞的同时,还能够有效地降低物料损失,提高产品产率和生产效率。

    一种用钕铁硼冶炼渣生产高纯镨钕氧化物的冲淋装置

    公开(公告)号:CN114433550B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210171267.1

    申请日:2022-02-24

    摘要: 本发明属于钕氧化物生产技术领域,且公开了一种用钕铁硼冶炼渣生产高纯镨钕氧化物的冲淋装置,包括储气管,所述储气管外侧面的顶端固定连通有氢气接头,所述储气管外侧面的底端固定连通有氧气接头,所述氢气接头和氧气接头分别与外部的氢气罐和氧气罐之间相连通。本发明通过利用燃烧反应所生成水蒸气转变成的具有温度的液态水来实现热水的喷淋,进而实现沉淀物的水洗操作,整个过程中无需从外部引入水资源,同时利用燃烧反应生成的热水作用于水洗过程,所耗费的水资源较低,且加热时产生的能源消耗较低,而氢气和氧气混合燃烧反应迅速且温度较高,可快速生成热水作用于水洗过程,生产效率较高,资源利用率较高,可降低生产成本。