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公开(公告)号:CN114525408B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202210149783.4
申请日:2022-02-18
申请人: 中国科学院赣江创新研究院
摘要: 本发明公开了一种废旧钴酸锂正极材料和含钨固废联合处理的方法。所述方法包括以下步骤:将废旧钴酸锂正极材料、含钨固废分散于酸液中,浸出反应后进行固液分离,得到固体渣和酸浸液体,所述固体渣包括氧化钨。本发明的方法能够实现在水介质下金属分离过程中将钨和/或碳化钨直接氧化转型生成氧化钨,无需再经过高温炉焙烧处理,极大地降低了能耗和生产成本。本发明的方法实现了含钨固废中钨的高效氧化,废旧钴酸锂正极材料中钴、锂高效浸出。
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公开(公告)号:CN115874069A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211435252.8
申请日:2022-11-16
申请人: 中国科学院赣江创新研究院
摘要: 本发明涉及一种浸出钕铁硼废料铁尾渣中稀土的方法,所述方法包括如下步骤:(1)将钕铁硼废料铁尾渣进行干燥处理,得到铁尾渣料;(2)对步骤(1)所得铁尾渣料进行干法球磨,球料分离后得到活化铁尾渣料;(3)混合pH值为1‑3的酸液与步骤(2)所得活化铁尾渣料,固液分离得到含稀土浸出液与浸出渣。本发明将机械活化与酸浸相结合,利用机械活化作用改变铁尾渣的化学稳定性,结合酸液的合理pH值与制备工艺参数,保证了在稀酸优溶条件下较高的稀土元素浸出率,所得含稀土浸出液无需经过除铁工艺可直接流入萃取分离工序,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN118685623A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310297172.9
申请日:2023-03-24
申请人: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供一种氧化钕铁硼粉料的制备方法及其应用。所述制备方法包括以下步骤:对钕铁硼废料进行球磨预处理后加入热稀释剂混料得到湿料,对所述湿料依次进行一段焙烧、第一球磨处理、二段焙烧和第二球磨处理,得到所述氧化钕铁硼粉料。本发明对钕铁硼废料预处理,可获得适合的粒度,提高焙烧过程与氧气的接触面积,使物料与氧气接触的更充分,通过引入热稀释剂调控适宜的焙烧温度,可减少难溶相NdFeO3的形成,通过一段焙烧和二段焙烧,使废料氧化焙烧更充分完全,增加后续稀土浸出率,降低氧化剂和盐酸的使用。
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公开(公告)号:CN117127016A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311303380.1
申请日:2023-10-10
申请人: 中国科学院赣江创新研究院
摘要: 本发明提供了一种提取离子型稀土废渣共伴生铝铀资源的方法,该方法通过在强碱性介质中浸取离子型稀土废渣中的铝组分,实现铝与稀土‑铀的分离,铝形成可溶的偏铝酸盐的含铝溶液后可用于制备成高值产品大孔拟薄水铝石;再将不溶的富铀‑稀土渣在弱碱性介质中进一步浸出,使铀形成碳酸铀酰络阴离子进入溶液,而稀土元素在渣中富集,实现稀土与铀的高效分离,得到的富稀土渣可通过串联盐酸优溶等工艺回收稀土元素。本发明实现了离子型稀土低放物中有价元素铝和铀的高效回收,稀土富集及低放物减排,助力解决离子型稀土低放物难回收处理的难题。
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公开(公告)号:CN116949287A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210379073.0
申请日:2022-04-12
申请人: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明涉及一种利用有机酸强化耦合离子交换浸出离子型稀土矿的方法,所述方法包括以下步骤:将浸出剂与离子型稀土矿混合进行浸出,浸出反应结束得到浸出液和浸出渣,所述浸出液作为浸出剂循环使用;将得到的浸出渣经盐溶液进行离子交换,固液分离后得到交换液和交换渣;所述浸出剂为有机酸溶液。所述方法解决了传统无机盐浸出剂只能对离子相中的稀土元素交换浸出,对其他赋存状态(胶态相、矿物相)的稀土浸出效果差,所述方法采用的有机酸强化浸取离子型稀土原矿‑盐溶液离子交换相结合的技术,实现了离子吸附型稀土矿中离子相和胶态相、矿物相等难溶相稀土的高效绿色共同原位浸取,提高了稀土离子浸出效率和稀土资源的利用率。
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公开(公告)号:CN114525408A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210149783.4
申请日:2022-02-18
申请人: 中国科学院赣江创新研究院
摘要: 本发明公开了一种废旧钴酸锂正极材料和含钨固废联合处理的方法。所述方法包括以下步骤:将废旧钴酸锂正极材料、含钨固废分散于酸液中,浸出反应后进行固液分离,得到固体渣和酸浸液体,所述固体渣包括氧化钨。本发明的方法能够实现在水介质下金属分离过程中将钨和/或碳化钨直接氧化转型生成氧化钨,无需再经过高温炉焙烧处理,极大地降低了能耗和生产成本。本发明的方法实现了含钨固废中钨的高效氧化,废旧钴酸锂正极材料中钴、锂高效浸出。
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