稀土的制备过程
2023-09-22T09:09:20+00:00
稀土生产与分离 中国稀土学会
2015年4月7日 在矿山先将 大矿石破碎后,用火车运至包头钢铁集团公司的选矿厂。 选矿厂的任务是将Fe2O3从33%提高到55%以上,先在锥形球磨机上磨矿分级,再用圆筒磁选 2013年3月12日 工艺流程选择稀土生产过程 主要由精矿分解、稀土分组分离、化合物和金属制备等工序组成。精矿分解有硫酸焙烧法、烧碱浸煮法和用盐酸或硝酸溶解法等。处理 【知识】稀土冶炼厂的工艺流程及设计 Chinatungsten
我国稀土资源现状与冶炼技术进展
2021年4月14日 摘要!综述了我国稀土资源概况及利用现状$针对不同类型的稀土矿资源$ 介绍了我国稀土冶炼技术的变革及绿色冶炼研究 进展 结果表明$我国的稀土资源储量丰 2020年4月22日 稀土的用途 稀土是一种不可再生资源,虽然总体用量很少,但因为具有其他材料难以比拟的光电磁性能,被广泛应用于电子、新能源、环境保护等新兴领域。 常用的稀土材料有稀土发光材料、抛光材料、 稀土,你了解吗?中国地质调查局
醋酸稀土晶体的制备工艺现状和研究进展
2017年4月5日 阐述醋酸稀土研究现状和制备方法,主要介绍二步法制备醋酸稀土的工艺流程,并对结晶母液处理方法的优劣进行分析针对醋酸稀土现有制备工艺存在的工艺复杂 2023年12月20日 四.稀土的分离制取 稀土产品的品种很多,有矿粉稀土、碳酸稀土、氯化稀土、各类稀土合金、单种稀土金属等等,制取的过程又非常专业而且五花八门,不能 科普百篇系列(244) 稀土的开采与提炼 知乎
“工业味精稀土”——我国稀土资源概况中国科学院广州地球
2021年10月12日 摘 要:稀土,作为后工业时代的“工业味精”或“工业维生素”,在新材料和高科技领域的应用越来越广。 人们对稀土的关注日益增强。 本文从矿产资源的角度,介 2012年6月20日 针对稀土行业发展中存在的突出问题,中国政府进一步加大了对稀土行业的监管力度。 2011年5月,国务院正式颁布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》 (以下简称《意见》),把保护资源和环 中国的稀土状况与政策白皮书中国政府网
稀土硅化物制备及其研究进展 道客巴巴
2016年1月18日 第36卷增刊l007年8月稀有金属材料与工程R眦MEl札MATERlALSANDENGrNEE砌NGⅧ.36’suppl.1Augmt晰稀土硅化物制备及其研究进展王晓强1,李明亚1,甄聪棉,韩秀梅11.东北大学秦皇岛分枝,河北秦阜岛,河北师范大学,河北石家庄050叭6摘要:与一般的金属A1,cu,Ag和Au及其硅化物相比,过渡金 2005年3月3日 高纯稀土的制备和应用不单对稀土产业至关重要,而且在提高综合国力方面也意义深远。 在此就高纯稀土制备和应用的发展规划建议如下,供大家商榷 1 高纯稀土的定义和范围应突破传统意义的稀土纯度,向性能为导向的高纯发展。 稀土元素一族共有17个 高纯稀土制备和应用的发展规划建议要闻资讯中国粉体网
烧结钕铁硼磁体的制备工艺(1)原料准备 知乎
2023年9月13日 之前懂磁帝曾简要地为大家介绍过烧结钕铁硼永磁体的生产与制备过程,通过这篇文章大家可以粗略地了解烧结钕铁硼的生产过程和主要的生产设备(文章链接:烧结钕铁硼的原料与生产)。 接下来我们将 2023年2月20日 其生产过程中的技术创新也是稀土永磁材料得以不断发展壮大的重要原因之一。 在生产工艺上,目前稀土永磁材料主要有两种制备方法:粉末冶金法和快速凝固法。 在这两种方法的基础上,研究人员不断进行技术创新,以提高稀土永磁材料的性能、稳定性 稀土永磁材料的生产工艺及技术创新分析
稀土发光材料及在显示与生物医学领域的应用研究获进展 CAS
2014年12月3日 稀土发光材料及在显示与生物医学领域的应用研究获进展 时间: 稀土发光材料是一类非常重要的功能材料,目前已被广泛应用于照明、显示、生物医学分析等多个领域,研发新型高性能稀土发光材料是国家重大战略需求。 长春应化所林君研究员 2022年8月26日 严纯华院士:稀土化学学科发展战略 科学出版社 06:00:00 发布于 北京 科学出版社官方账号 + 关注 《稀土化学》凝聚了稀土科学和技术领域数十位院士、专家的智慧和心血,历经两年多时间编写完成,是国家自然科学基金委员会与中国科学院联 严纯华院士:稀土化学学科发展战略腾讯新闻
材料学院杜娟教授团队在纳米晶多硬相复合稀土永磁材料研究
2023年2月27日 这是纳米复合稀土永磁材料研究领域里程碑式的重要进展。 杜娟教授研究团队基于近期系列研究成果提出了多硬相复合来提高稀土永磁体剩磁的途径,发展了具有剩磁增强效应的多相硬纳米晶粉体和块体的可控制备新方法。 对于永磁材料来说,多硬相相复合 2020年5月8日 优选地,所述氟化稀土的制备过程在空气氛围中进行。本发明提供了一种氟化稀土的制备方法,包括以下步骤:将碳酸稀土与氟化铵混合后进行氟化反应,之后升温去除剩余的氟化铵,得到氟化稀土;所述碳酸稀土与氟化铵的摩尔比为1:6~18。一种氟化稀土的制备方法与流程 X技术网
稀土抛光粉是怎么生产出来的,抛光粉选用方法和注意事项
2017年6月14日 按制备工艺,稀土抛光粉的生产制备工艺流程可细分为两大类: 1、以稀土精矿或铈富集物为原料的固相反应法 由矿石直接制备抛光粉可省掉繁杂的化学提取过程,而使生产成本大大降低。 氟碳铈矿石(用REO>68%的稀土精矿)粉碎、分级、化学 超高纯稀土金属铒及其靶材制备技术研究 稀土材料具有高介电常数、优异压电性能、低功函等功能性质,超高纯稀土金属及其靶材已在高阶制程集成电路用栅介质薄膜、磁致伸缩材料、OLED新型显示材料等功能材料中实现应用,成为高新技术产业的重要支撑材料 超高纯稀土金属铒及其靶材制备技术研究 百度学术
稀土催化材料的设计和制备百度文库
在稀土催化材料的制备过程中常常选择合适的前驱体来制备催化材料。 常用的前驱体有稀土碳酸盐、稀土氮化物、稀土氧化物及其混合物等。 通过选择合适的前驱体及其合适化学计量比,可以有效地制备出具备高催化活性和选择性的稀土催化剂。2021年12月7日 稀土永磁材料原料是稀土金属和稀土氧化物,也是稀土产业链下游的主要应用领域。 据安泰科统计,稀土永磁材料占我国稀土消费总量4410%,占比最大。 中国稀土储量丰富,2020年中国稀土储量4400万吨,占比约37%,位居全球,为稀土永磁材料的 稀土永磁材料产业链深度解析 知乎
科普百篇系列(244) 稀土的开采与提炼 知乎
2023年12月20日 稀土产品的品种很多,有矿粉稀土、碳酸稀土、氯化稀土、各类稀土合金、单种稀土金属等等,制取的过程又非常专业而且五花八门,不能详细介绍。 对于稀土元素的分离方法,因为方法众多,下面只介绍关于综合提取和单独提取稀土元素的,两种简单的便于理解的萃取方法。2009年7月2日 我国发明出稀土发光材料制备新方法 时间: 中国科学院长春应化所石春山研究员课题组发明的“稀土发光材料制备方法”获得美国商标专利局授权(专利号:US 7,060,202, B2)。 稀土三基色发光材料,尤其是灯用材料,由于具有发光效率高、寿 我国发明出稀土发光材料制备新方法中国科学院长春应用化学
兰州大学机构知识库(兰州大学机构库): 稀土硅化物的制备及其
2002年7月1日 另一部分研究了电化学方法制备的稀土掺杂多孔硅的发光特性。 用稀土金属和硅共蒸发的方法在Si(111)衬底上制备YbSi样品,并用红外退火下原位电阻率测试研究了样品的结构相变。实验发现,非晶YbSi在热处理过程中发生相变,生成了六方相的YbSi17,其2022年11月4日 道的Gd, Y等含氧氢化物薄膜常见的立方结构, 属于四方相 , 推测可能与其较大的离子半径有关 212 结构组成中氧的重要作用 2007年, 日本学者Ohumura等[12]就发现了 氢化钇体系的光致变色效应, 但氢化钇样品的制备 过程需要高压环境 而在制备过程中掺入综述 稀土含氧氢化物光致变色薄膜研究现状
RFe12基稀土永磁材料的研究进展 汉斯出版社
本文将对RFe12基稀土永磁材料的相稳定性、磁性能,RFe12基薄膜、粉体及块体磁体的研究进展进行综述。最后,结合目前RFe12基稀土永磁材料的研究现状,提出一种适合于块体RFe12基稀土永磁材料制备的技术手段并对其进行探讨。2011年2月1日 编辑 《强磁体:稀土永磁材料原理、制备与应用》包括稀土永磁体——稀土钴基、铁基超强永磁材料、双相纳米晶复合永磁材料、稀土铁系间隙化合物永磁材料的制造工艺、设备、制造原理、应用和中国稀土永磁材料研发与产业化的创新;永磁材料的磁学基础 强磁体:稀土永磁材料原理、制备与应用百度百科
稀土金属提纯中用到的真空技术 知乎
2020年7月6日 在稀土制备的过程 中,真空环境是不可或缺的。随着稀土金属研究的不断深入,对其纯度的要求也越来越高。目前,提纯稀土金属的方法主要有电解精炼、真空重熔、真空蒸馏、区域熔炼、熔盐萃取、固态电迁移等。下面,让我们一起来了解一下 2021年12月27日 随着磷矿资源不断利用,正转向低品质磷矿的开发,硫酸湿法磷酸工艺成为磷化工主流方法,对硫酸湿法磷酸中的稀土进行回收已成为研究热点。 在硫酸湿法磷酸生产过程中,通过控制稀土在磷酸中的富集,再采用有机溶剂萃取提取稀土的工艺比早期开发的 关于稀土的萃取工艺 知乎
稀土金属百度百科
稀土金属(rare earth metals)又称稀土元素,是元素周期表ⅢB族中钪、钇、镧系17种元素的总称,常用R或RE表示。从1794年发现个稀土元素钇,到1972年发现自然界的稀土元素钷,历经178年,人们才把17种稀土 2020年3月10日 多元稀土材料即4种及4种以上元素组成的稀土功能材料,是一个很复杂的体系,因此在寻找新型稀土功能材料的过程中,要根据稀土离子的特性,以相图为基础,寻找适合的制备方法从而合成性能优越的稀土化合物。 例如,Eu 3+ 掺杂的Gd 2 MgTiO 6 材料利用 稀土离子特性与稀土功能材料研究进展
储氢与制氢技术
2019年4月18日 氢在高纯稀土制备中的应用 高纯稀土金属是高端稀土材料的重要原料。氧与稀土元素结合力很强,是稀土金属中最难去除的非金属杂质。我们利用氢等离子体、稀土金属吸氢等方法产生高反应性的原子态 2017年4月5日 随着高纯稀土化合物应用的日益增长,对稀土化合物中非稀土杂质含量的要求越来越高晶型醋酸稀土是新材料的基质材料之一 [1],可以直接热分解制备超细、抛光性能良好的稀土氧化物 [24];在环境保护方面具有其它材料不可替代的作用,可以作为汽车尾气净化器的基质材料 [5];可以完全替代铬酸 醋酸稀土晶体的制备工艺现状和研究进展
稀土的制备和应用玻璃金属精矿催化剂高温合金网易订阅
2023年3月19日 稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿,可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显像管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光;在熔制玻璃过程中,可利用二氧化铈对铁有很强的氧化作用,降低玻璃中的铁含量,以达到脱除玻璃中绿色的目的;添加 2011年11月20日 稀土学院稀土学院稀土金属和合金的制备是通过稀土火法冶金工艺技术实现的;火法冶金技术是指用高温的热力学条件完成还原稀土离子成为金属态和金属提纯的过程;随着稀土金属用途及应用研究领域的不断增加,所需稀土金属品种、纯度及数量不断增加,不断促进了制备工艺的发展,熔盐点解和 稀土冶金学 第第七章 稀土金属及其合金的制取 豆丁网
稀土抛光粉是怎么生产出来的,影响生产因素?
2017年7月11日 按制备工艺,稀土抛光粉的生产制备工艺流程可细分为两大类: 1、以稀土精矿或铈富集物为原料的固相反应法 由矿石直接制备抛光粉可省掉繁杂的化学提取过程,而使生产成本大大降低。 氟碳铈矿石(用REO>68%的稀土精矿)粉碎、分级、化学 2022年3月20日 第二,研发开发稀土分离的技术。稀土生产中最困难的是稀土分离,这里发展的方法得到的仍是稀土混合物,只能算是“中间产品”,如何采用目前已有技术例如溶剂萃取方法,去分离混合物并得到单一的稀土产物是眼下的当务之急。 第三,要实现批量化的制备。中国科学家从电子垃圾和煤灰中提取稀土元素,提炼浓度高出
严纯华:稀土世界的孜孜求道者 北京大学新闻网
2012年9月10日 严纯华:稀土世界的孜孜求道者 “我很幸运,到北大34年,在徐光宪、李标国、吴瑾光、黄春辉、黎乐民等老一辈稀土科学家的无私帮助和精神感召下,我们的研究团队为了共同的目标走到了一起,相互取长补短,取得了一些阶段性成果,但未来的稀土研究及其 稀土的选矿 选矿是利用组成矿石的各种矿物之间的物理化学性质的差异,采用不同的选矿方法,借助不同的选矿工艺,不同的选矿设备,把矿石中的有用矿物富集起来,除去有害杂质,并使之与脉石矿物分离的机械加工过程。 全世界开采出来的稀土矿石中 稀土技术稀土选矿稀土冶炼工艺金属百科
稀土抛光粉是怎么生产出来的,影响生产因素? 知乎
2021年10月21日 按制备工艺,稀土抛光粉的生产制备工艺流程可细分为两大类: 1、以稀土精矿或铈富集物为原料的固相反应法 由矿石直接制备抛光粉可省掉繁杂的化学提取过程,而使生产成本大大降低。 氟碳铈矿石(用REO>68%的稀土精矿)粉碎、分级、化学处理 2023年4月10日 中快速高效的稀土材料放射性标记方法,2min内标记效率>90%,制备过程不超过15min;开发≥3 种不同组成的稀土放射性核素 纳米材料,其尺寸在5—100nm可调,小尺寸分布为5±1nm,尺寸大于15nm的分布标准差<10%;开发≥4种与稀土放射性 字庿紀 香港科技大学(广州) HKUST GZ
金属热还原法制取稀土金属 豆丁网
2011年8月19日 此法作业少,稀土金属产品的含氧量较低 (004%~01%),但设备较复杂,投资较大。 (1)钙热直接还原法。 用金属钙在高于欲制取稀土金属熔点的温度下,直接还原稀土氟化物制取致密状稀土金属的过程。 将过量10%~15%的金属钙粒或钙屑和稀土氟化 2023年4月3日 “利用包头稀土矿冶炼分离过程产生的硫酸镁废水,以及稀土皂化萃取等过程回收的CO2,通过连续碳化规模制备碳酸氢镁溶液,替代氧化镁、液碱或 技术创新为我国稀土工业“添绿”稀土黄小卫新浪科技新浪网
热还原制备稀土金属 百度文库
真空钙热还原制备稀土金属的原料一般为稀土卤化物,目前比较常用的是稀土氟化物,用稀土氟 化物做原料制备稀土金属有以下几个优点: ①在空气中稳定、不易吸湿;②氟化物有好的堆积密度,因而能定量地还原到金 属;③由氧化物制备氟化物较容易等 2014年6月1日 稀土 制备 配合 激发态 基态 能级 稀土有机配合物的制备及性能测定一、实验目的熟悉荧光光谱仪、差热热重分析仪和红外光谱的结构、原理和应用。 二、实验原理基本知识简介由于稀土元素具有优异的物理和化学性能,特别是具有优异的光电磁和催化性能 稀土有机配合物的制备和性能研究实验报告 豆丁网
1谈谈你对材料合成与制备技术的认识? 知乎
2023年5月9日 进入知乎 系统监测到您的网络环境存在异常风险,为保证您的正常访问,请输入验证码进行验证。 开始验证 意见反馈 知乎,中文互联网高质量的问答社区和创作者聚集的原创内容平台,于 2011 年 1 月正式上线,以「让人们更好的分享知识、经验和见解 强化沉淀反应结晶过程制备纳米稀土氧化物的工艺开发 田皓;崔建国;王荣;高婷;陈禹夫;张洋; 采用液相沉淀法以CeCl3为铈源, NH4HCO3为沉淀剂,快速反应生成无定形沉淀,再引入较低压力和温度的强化条件,制备出晶型完整、分散性良好的球形纳米稀土氧化物。中国稀土学报
稀土皂化P(507)煤油有机相的制备及相关反应 豆丁网
2015年8月24日 宋丽莎等:稀土皂化P507煤油有机相的制备及相关反应事实上,稀土元素的萃取分离是在有机相和水相逆流接触过程中不同稀土离子之间经历无数次的相互置换反应来实现的。因此,可以把原来有机相级以后的有机相都看成是稀土皂化有机相。2016年1月18日 第36卷增刊l007年8月稀有金属材料与工程R眦MEl札MATERlALSANDENGrNEE砌NGⅧ.36’suppl.1Augmt晰稀土硅化物制备及其研究进展王晓强1,李明亚1,甄聪棉,韩秀梅11.东北大学秦皇岛分枝,河北秦阜岛,河北师范大学,河北石家庄050叭6摘要:与一般的金属A1,cu,Ag和Au及其硅化物相比,过渡金 稀土硅化物制备及其研究进展 道客巴巴
高纯稀土制备和应用的发展规划建议要闻资讯中国粉体网
2005年3月3日 高纯稀土的制备和应用不单对稀土产业至关重要,而且在提高综合国力方面也意义深远。 在此就高纯稀土制备和应用的发展规划建议如下,供大家商榷 1 高纯稀土的定义和范围应突破传统意义的稀土纯度,向性能为导向的高纯发展。 稀土元素一族共有17个 2023年9月13日 之前懂磁帝曾简要地为大家介绍过烧结钕铁硼永磁体的生产与制备过程,通过这篇文章大家可以粗略地了解烧结钕铁硼的生产过程和主要的生产设备(文章链接:烧结钕铁硼的原料与生产)。 接下来我们将 烧结钕铁硼磁体的制备工艺(1)原料准备 知乎
稀土永磁材料的生产工艺及技术创新分析
2023年2月20日 其生产过程中的技术创新也是稀土永磁材料得以不断发展壮大的重要原因之一。 在生产工艺上,目前稀土永磁材料主要有两种制备方法:粉末冶金法和快速凝固法。 在这两种方法的基础上,研究人员不断进行技术创新,以提高稀土永磁材料的性能、稳定性 2014年12月3日 稀土发光材料及在显示与生物医学领域的应用研究获进展 时间: 稀土发光材料是一类非常重要的功能材料,目前已被广泛应用于照明、显示、生物医学分析等多个领域,研发新型高性能稀土发光材料是国家重大战略需求。 长春应化所林君研究员 稀土发光材料及在显示与生物医学领域的应用研究获进展 CAS
严纯华院士:稀土化学学科发展战略腾讯新闻
2022年8月26日 严纯华院士:稀土化学学科发展战略 科学出版社 06:00:00 发布于 北京 科学出版社官方账号 + 关注 《稀土化学》凝聚了稀土科学和技术领域数十位院士、专家的智慧和心血,历经两年多时间编写完成,是国家自然科学基金委员会与中国科学院联 2023年2月27日 这是纳米复合稀土永磁材料研究领域里程碑式的重要进展。 杜娟教授研究团队基于近期系列研究成果提出了多硬相复合来提高稀土永磁体剩磁的途径,发展了具有剩磁增强效应的多相硬纳米晶粉体和块体的可控制备新方法。 对于永磁材料来说,多硬相相复合 材料学院杜娟教授团队在纳米晶多硬相复合稀土永磁材料研究
一种氟化稀土的制备方法与流程 X技术网
2020年5月8日 优选地,所述氟化稀土的制备过程在空气氛围中进行。本发明提供了一种氟化稀土的制备方法,包括以下步骤:将碳酸稀土与氟化铵混合后进行氟化反应,之后升温去除剩余的氟化铵,得到氟化稀土;所述碳酸稀土与氟化铵的摩尔比为1:6~18。2017年6月14日 按制备工艺,稀土抛光粉的生产制备工艺流程可细分为两大类: 1、以稀土精矿或铈富集物为原料的固相反应法 由矿石直接制备抛光粉可省掉繁杂的化学提取过程,而使生产成本大大降低。 氟碳铈矿石(用REO>68%的稀土精矿)粉碎、分级、化学 稀土抛光粉是怎么生产出来的,抛光粉选用方法和注意事项
超高纯稀土金属铒及其靶材制备技术研究 百度学术
超高纯稀土金属铒及其靶材制备技术研究 稀土材料具有高介电常数、优异压电性能、低功函等功能性质,超高纯稀土金属及其靶材已在高阶制程集成电路用栅介质薄膜、磁致伸缩材料、OLED新型显示材料等功能材料中实现应用,成为高新技术产业的重要支撑材料