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公开(公告)号:CN115367783B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210936648.4
申请日:2022-08-05
申请人: 国标(北京)检验认证有限公司 , 国合通用测试评价认证股份公司
IPC分类号: C01F17/13 , C01F17/206 , C01F17/224 , C01F17/229
摘要: 本发明属于稀土材料提纯技术领域的一种两级阴离子交换树脂去除稀土氧化物中硫酸根和氯离子杂质的方法。包括利用聚苯乙烯系大孔强碱阴离子交换树脂、聚丙烯酸系凝胶弱碱阴离子交换树脂依次处理稀土氧化物离子交换原液的步骤,处理后的稀土氧化物中硫酸根离子质量百分数<0.025%,氯离子质量百分数<0.005%,方法操作步骤简单,成品率高,容易实现技术推广。
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公开(公告)号:CN117887987A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410057575.0
申请日:2024-01-15
申请人: 中国科学院赣江创新研究院 , 厦门稀土材料研究所
IPC分类号: C22B59/00 , C22B1/02 , C22B7/00 , C01F17/206
摘要: 本发明提供了一种选择性回收稀土永磁废料中稀土元素的方法,所述方法包括以下步骤:(1)对稀土永磁废料进行氧化焙烧处理后与低共熔溶剂混合,浸出处理后得到浸出液和滤渣;(2)调节浸出液的pH后加入草酸,反应得到草酸稀土;(3)对所述草酸稀土进行煅烧处理,得到稀土氧化物;其中,所述低共熔溶剂包括氢键供体化合物和氢键受体化合物,所述氢键供体化合物包括有机羧酸,所述氢键受体化合物包括甜菜碱。本发明利用低共熔溶剂和草酸沉淀选择性回收稀土永磁废料中稀土元素,构建基于低共熔溶剂的新回收体系,提高稀土的选择性,实现高效绿色化回收稀土二次资源。
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公开(公告)号:CN117821992A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410025274.X
申请日:2024-01-08
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C25B1/01 , C01F17/10 , C01F17/206 , C01F17/229 , C01F17/235 , C01F17/224 , C01F17/218 , C01F17/241
摘要: 本发明属于稀土二次资源回收及再生利用技术领域,提供了一种回收稀土熔盐渣中有价元素的方法。包括如下步骤:向稀土熔盐电解渣中加入碱介质混合均匀得到混合浆料,于70~120℃下电化学和超声反应处理得到反应渣;将反应渣进行水洗、过滤得到稀土化合物,酸浸处理得到浸出液,加入沉淀剂进行沉淀,过滤得到稀土盐沉淀,在900~1000℃下进行煅烧处理得到稀土氧化物。本发明通过电化学场对碱介质中活性氧的强化和调控,利用超声波的声流作用和空化作用引起的瞬间高温高压,有效破坏氟化稀土中的离子键,实现稀土熔盐电解渣中稀土元素的低碳、绿色、高效提取,为稀土熔盐电解渣中稀土元素的回收提供新的方法。
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公开(公告)号:CN117819587A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311761898.X
申请日:2023-12-20
申请人: 昆明理工大学 , 中稀(广西)金源稀土新材料有限公司 , 贺州市金利新材料有限公司
IPC分类号: C01F17/10 , C01F17/206 , C01F17/265 , C01D15/04 , C25C1/22
摘要: 本发明公开了一种稀土金属粉末回收方法,包括以下步骤:收集稀土金属废粉并进行物理除铁处理,依次进行研磨、酸溶处理后分别得到含稀土滤渣和含稀土滤液,含稀土滤渣经干燥后得到氟化稀土和氟化锂混合物,向所得含稀土滤液加入沉淀剂,使稀土沉淀生成稀土沉淀物,稀土沉淀物经高温煅烧后得到稀土氧化物。通过本发明的回收方法,分别回收得到稀土氧化物、氟化稀土与氟化锂的混合物,最优检测结果显示,稀土总回收率为96.83%。本方法中制备的氧化稀土可作为电解金属的原料;制备的氟化物可作为熔盐电解质的原料。本发明的回收方法能够适用于生产企业回收需求,并增加企业的经济效益,符合环保生产的理念。
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公开(公告)号:CN117463265A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311347913.6
申请日:2023-10-18
申请人: 信丰县包钢新利稀土有限责任公司
IPC分类号: B01J19/10 , C01F17/10 , C01F17/206 , C01F17/218 , C01F17/229 , C01F17/224 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B01J19/12 , B01J3/04 , B01D9/00 , B01D9/02
摘要: 本发明涉及稀土领域,尤其涉及一种超声波与微波协同制备纳米稀土氧化物的装置及方法,采用该装置,采用搅拌、反应、过滤、洗涤、干燥和灼烧等工艺制备了纳米稀土氧化物。通过微波的“内加热”以及超声波的“空化作用”能够有效的加速反应的进行,缩短反应时间,加快反应速度,得到无团聚且粒径均一的纳米材料,借助超声波的热效应,为溶液中待成核的离子提够的能量,促进晶核的形成;超声波的化学效应能有效促进晶体一次成核以及二次成核,为无法成核的离子提供能量。超声波的“空化作用”以及机械作用,能够起到搅拌的作用,其强度远大于普通机械搅拌,有效阻碍了晶粒长大,由此得到粒度小,分散性好,结晶完整的超细粉体。
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公开(公告)号:CN117305629A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202310626340.4
申请日:2023-05-30
申请人: 江西理工大学
IPC分类号: C22B59/00 , C22B3/44 , C01F17/206
摘要: 本发明公开了一种二氧化碳碳化分离稀土和非稀土杂质的方法,以含非稀土杂质的稀土料液为原料,通过向稀土料液中通入二氧化碳,同时缓慢向体系中加入碱溶液控制反应过程pH为4.3‑4.9,控制碳化反应温度为5‑35℃,此时Ca2+、Mg2+、Fe2+、Al3+等杂质在低pH值和水杨酸、抗坏血酸、小分子羧酸、三乙醇胺等有机物存在条件下不被沉淀,沉淀结束后进行固液分离,可以获得结晶良好的碳酸稀土,最终碳化结束后所得碳酸稀土焙烧后得到的稀土氧化物纯度大于99wt.%,比表面大于20m2/g。二氧化碳碳化分离稀土和非稀土杂质,可以同时分离几种非稀土杂质,具有一定普适性,可有效降低成本、简化操作、提高稀土和非稀土杂质的分离效率,获得较高稀土纯度和较大比表面的稀土产品。
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公开(公告)号:CN116770067A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310702129.6
申请日:2023-06-14
申请人: 中稀天马新材料科技股份有限公司
IPC分类号: C22B3/26 , C22B59/00 , C01F17/206 , G05B19/05
摘要: 本发明属于稀土生产技术领域,尤其涉及一种处理微量高铈萃取分离装置、方法及自动控制系统,包括萃取槽,还包括PLC控制器、电动阀门、液位传感器、浊度传感器、流量传感器、计量泵、加料管路。本发明通过各类传感器收集萃取槽内信息,并通过使用PLC控制器接收信息,控制进行自动加料,控制萃取过程。省去了人工监控、人工加料,PLC控制器可监控多个萃取槽,方便企业进行连续生产。
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公开(公告)号:CN114436313B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210155294.X
申请日:2022-02-21
申请人: 江西金世纪新材料股份有限公司
IPC分类号: C01F17/206 , C01F17/10
摘要: 本发明公开了一种稀土废料自动过滤装置,涉及稀土过滤装置技术领域。包括安装座,安装座上侧设置有粉碎装置、搅拌装置、水洗混合装置、压滤装置、萃取焙烧装置,压滤装置包括压滤桶和压环,压滤桶内部底面一体设置有凸块,凸块周侧安装有弹簧,压滤桶上方设置有第一连接柱,第一连接柱端部连接有第一电缸,还包括第二连接柱,第二连接柱另一端安装有第一电机,第一电机输出轴套设有连接架,连接架周侧连接有若干安装支架,安装支架内侧活动连接有与压环相配合的支撑环,支撑环内侧连接有与凸块相配合的压滤网。本发明通过设置的压滤装置使得压滤网与压滤桶快速接合分离,方便压滤网的清理与更换,防止出现压滤网堵塞导致压滤效果差的问题。
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公开(公告)号:CN112280533B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202011265530.0
申请日:2020-11-13
申请人: 南昌航空大学
IPC分类号: C09K3/00 , C01B32/05 , C01F17/10 , C01F17/206 , C01F17/224 , C01G45/02
摘要: 本发明一种具有空心结构的三元复合吸波材料制备方法以Ln‑Mn‑MOFs为模板,通过一步热解法制备具有空心结构的Ln2O3/MnO/C双半导体三元复合吸波材料,制备工艺简单、复合均匀、材料性能稳定、生产成本低,适合工业化生产。本发明将半导体MnO和Ln2O3同多孔碳材料复合,使复合吸波材料在较薄的厚度下展现优异的微波吸收性能,在频率为15.6GHz,匹配厚度为1.86 mm,最优RL值可达到‑64.4 dB,RL小于等于‑10dB的频率带宽为6.6GHz,质量轻,吸波性能优异,有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115074555A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210248032.8
申请日:2022-03-14
申请人: 有研稀土高技术有限公司 , 有研稀土新材料股份有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
IPC分类号: C22B59/00 , C22B3/42 , C01F17/206 , C01F17/224
摘要: 一种基于大孔离子印迹吸附膜的稀土提纯方法,包括:使待提纯稀土料液中的阳离子通过大孔离子印迹吸附膜,所述大孔离子印迹吸附膜包括基膜和位于所述基膜一侧的大孔离子印迹膜,所述大孔离子印迹膜的模板离子为待去除杂质离子;所述阳离子中的稀土离子通过大孔穿过所述大孔离子印迹吸附膜后被收集,待去除离子在通过所述大孔离子印迹吸附膜时被所述大孔离子印迹吸附膜吸附,实现稀土提纯。
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