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公开(公告)号:CN109651240A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811636753.6
申请日:2018-12-29
申请人: 厦门稀土材料研究所
IPC分类号: C07D213/55 , C07D213/22 , C07F5/00 , B01J20/22 , B01J20/30 , C22B3/36 , C22B59/00 , C22B60/02
CPC分类号: C07D213/55 , B01J20/226 , C07B2200/13 , C07D213/22 , C07F5/003 , C22B3/0036 , C22B59/00 , C22B60/0291
摘要: 本发明涉及金属有机骨架材料领域,公开了一种有机配体H2dtp和金属有机骨架材料及它们的制备方法和应用、分离钍和稀土的方法。本发明提供的金属有机骨架材料的金属中心为镧系金属,有机配体为式Ⅰ所示的化合物。该金属有机骨架材料具有良好的选择性和高稳定性,能够有效地分离钍和稀土。
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公开(公告)号:CN106957966A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201610018037.6
申请日:2016-01-12
申请人: 厦门稀土材料研究所
CPC分类号: C22B60/0291 , C22B3/0066 , C22B7/007 , C22B59/00 , Y02P10/234 , C22B7/04 , C22B3/004 , C22B60/02
摘要: 本发明提供一种从稀土废渣中回收钍和稀土元素的方法,包括:(1)将稀土废渣和无机酸混合,加热浸出,得到含钍和稀土元素的原料液;(2)使用含萃取剂的有机相对原料液中的钍和稀土元素进行萃取;(3)使用洗涤液对步骤(2)萃取后所得的有机相进行洗涤,以使稀土元素进入水相中,钍留在有机相;(4)使用反萃取液对步骤(3)所得的含钍的有机相进行反萃取,使有机相中的钍进入水相;所述萃取剂为烷基膦酸单烷基酯和二烷基次膦酸。本发明采用烷基膦酸单烷基酯和二烷基次膦酸的混合物作为萃取剂,可使稀土废渣中钍和稀土元素有效回收和分离,钍的纯度达到99.9%以上,稀土中钍的含量下降到0.02%以下。
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公开(公告)号:CN107311118B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710456615.9
申请日:2017-06-16
申请人: 苏州大学
IPC分类号: C01B19/00
CPC分类号: C22B3/44 , C01B19/004 , C01B19/008 , C01P2002/72 , C01P2004/10 , C22B59/00 , C22B60/0291 , C30B7/10 , C30B7/14 , C30B29/10 , C30B29/46
摘要: 本发明涉及一种去除稀土矿物中放射性钍元素的方法,包括以下步骤:将稀土矿物与二氧化硒在水中混合,通过水热法,放射性钍元素与二氧化硒反应,冷却后形成晶体,分离出晶体,以去除放射性钍元素。本发明以二氧化硒作为无机配体,在水热环境中选择性结合四价钍元素形成晶体,实现放射性钍元素的去除。该法结晶率高、去污效率高,在均一反应条件下利用结晶固化的方式从三价镧系元素中固化去除钍,与传统工业分离钍的方法相比,能耗低、分离比高、能进行一步固化分离,有效避免传统方法中分离操作冗余、有机及放射性废液量大的缺点。
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公开(公告)号:CN106555062A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510631393.0
申请日:2015-09-29
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
CPC分类号: Y02P10/212 , C22B60/026 , C22B7/006 , C22B60/0291
摘要: 本发明公开了一种铀的回收方法。本发明的回收方法包括:1)将含有钍和铀的酸水溶液作为料液,将含甲基膦酸二(1-甲基)庚酯的有机溶剂作为萃取剂,酸水溶液作为洗涤液,进行分馏萃取,得到含有铀的有机相;所述的萃取剂中甲基膦酸二(1-甲基)庚酯的体积浓度为1%-6%;2)将步骤1)得到的含有铀的有机相通过多级逆流的方式进行反萃。本发明的回收方法铀的回收率较高,萃取级数较少,效率较高。
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公开(公告)号:CN106555054A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510631309.5
申请日:2015-09-29
申请人: 中国科学院上海应用物理研究所
CPC分类号: Y02P10/212 , C22B60/0291 , C22B7/006 , C22B60/026
摘要: 本发明公开了一种钍和铀的分离回收方法。其包括:1)将含有钍和铀的酸水溶液作为料液,将含甲基膦酸二(1-甲基)庚酯的有机溶剂作为萃取剂,酸水溶液作为洗涤液,进行分馏萃取;2)将含甲基膦酸二(1-甲基)庚酯的有机溶剂作为补萃剂,酸水溶液作为洗涤液,将步骤1)得到的含有钍和铀的有机萃取相、补萃剂以及洗涤液进行分馏萃取;3)将步骤2)得到的含铀的有机萃取相与反萃液以多级逆流的方式进行反萃。本发明的分离回收方法可在较低进料酸度、有机相/水相流比及较少的萃取级数的情况下,实现钍、铀分离回收,并取得较高的钍、铀回收率及杂质金属离子去污系数。
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公开(公告)号:CN103014359B
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201210489704.0
申请日:2012-11-27
申请人: 益阳鸿源稀土有限责任公司
CPC分类号: C22B7/04 , C22B3/065 , C22B3/08 , C22B3/42 , C22B7/007 , C22B34/14 , C22B59/00 , C22B60/02 , C22B60/0234 , C22B60/0239 , C22B60/026 , C22B60/0265 , C22B60/0291 , Y02P10/234
摘要: 本发明公开了一种从独居石渣中分离回收有价元素铀、钍、稀土及独居石精矿和锆英石精矿的方法,其特征是它包括下列步骤:酸浸、压滤、水洗、有价成分的提取、滤渣处理,本发明对独居石渣采用低酸、低温浸出,液相和固相容易分离;采用选矿工艺对二次渣进行选矿并碱分解后,实现了铀、钍、稀土的闭路循环回收;同时,循环利用萃取余液废酸,减少了废水排放,降低了硫酸和新水消耗以及废水处理费用,降低了生产成本,有价元素铀、钍、稀土的回收率大于97﹪,整个工艺中无放射性废水、废渣排出。
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公开(公告)号:CN108034816A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711387558.X
申请日:2017-12-20
申请人: 宁波市鄞州智伴信息科技有限公司
发明人: 朱小英
CPC分类号: Y02P10/234 , C22B3/08 , C22B3/0068 , C22B3/065 , C22B59/00 , C22B60/0234 , C22B60/0239 , C22B60/026 , C22B60/0291
摘要: 本发明公开了一种独居石中的稀土元素分离方法,包括以下步骤:先将独居石矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中的粒度为‑80um,先采用分批开路磨矿,再采用仿闭路磨矿,其方法是选好的原矿磨到一定时间后,筛出粒级为‑70um以上产品,筛上产品再磨,再磨时的水量应按筛上产品重量和磨原矿时的磨矿浓度添加,待到‑50um的矿粉含量达到80%以上时,水洗矿石粉;按独居石渣(㎏):酸(L)=1:1~15的比例,将独居石渣加入到浓度为0.25mol/L~0.5mol/L的硫酸溶液中,加热至40℃~100℃,搅拌5小时~8小时,冷却静置澄清4小时~8小时,虹吸上清液得到含有铀、钍、稀土有价元素的溶液。
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公开(公告)号:CN102994781B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210552752.X
申请日:2012-12-18
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
CPC分类号: C22B60/0291
摘要: 本发明涉及一种溶剂萃取法分离纯化钍的方法,包括:1)将钍富集物与无机酸混合,制备原料液;2)将中性膦萃取剂与有机溶剂混合,得到有机相;3)使用所述有机相对原料液进行萃取得到第一萃取液;4)在用洗涤液洗涤第一萃取液后,用反萃液反萃取所述第一萃取液中的钍元素,得到第二萃取液;5)将草酸盐与所述第二萃取液混合,得到沉淀,对所述沉淀进行灼烧,得到氧化钍。本发明方法可使钍的纯度从80~99%提高到99.99%以上,收率大于98%。
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公开(公告)号:CN1420185A
公开(公告)日:2003-05-28
申请号:CN02147165.7
申请日:1997-03-14
申请人: 卡伯特公司
IPC分类号: C22B3/06
CPC分类号: C22B60/0291 , C22B34/24 , C22B60/0226 , C22B60/026 , Y02P10/234
摘要: 本发明包括在配合氟化物离子的配位剂存在下无机酸浸提含金属的物质,如含氟化金属成分的矿残余物。本发明方法还提供一种从高矿物含量的原料中分离有用金属、氟化物和放射性核素,其中金属和放射性核素基本上以水不溶性氟化物形式存在或滞留在基本上不溶于通常化学反应体系中的金属氟化物基质内。
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公开(公告)号:CN1068061C
公开(公告)日:2001-07-04
申请号:CN97194910.7
申请日:1997-03-14
CPC分类号: C22B34/24 , C22B3/001 , C22B3/08 , C22B34/14 , C22B60/0234 , C22B60/026 , C22B60/0291 , Y02P10/234
摘要: 一种从包括金属成分的起始物质中选择性萃取锆、铀、钍和钪金属成分的方法。该方法特别适合从钽/铌生产方法或残余物中萃取金属和回收金属成分。
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