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公开(公告)号:CN115710645A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110969473.2
申请日:2021-08-23
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明涉及一种在盐酸体系下制备核级锆、核级铪的方法,所述方法包括以下步骤:1)使用有机萃取剂和水相洗涤剂对含有Hf离子的ZrO2·xH2O盐酸溶液进行分馏萃取,得到核级Zr有机相和核级Hf萃余相;2)对所述核级Zr有机相进行富集、沉淀、纯化和干燥,得到核级锆;3)对所述核级Hf萃余相进行富集、沉淀、纯化和干燥,得到核级铪。本发明能够在低浓度盐酸体系下萃取分离,酸耗较低且较环保。
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公开(公告)号:CN115676955A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211371005.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C02F1/28 , B01D15/08 , C02F101/20
Abstract: 一种在高氯离子浓度体系下利用吸附剂M2EHAG‑PAEA对浸出原液中Ni、Co、Mn金属离子进行选择性分离的方法,包括如下步骤:步骤一﹑含Ni、Co、Mn金属离子的浸出液原液的制备:将含Ni、Co、Mn金属离子的物质使用水溶解,其中溶液中Cl离子浓度为0.1mol/L以上;步骤二﹑利用吸附剂M2EHAG‑PAEA对金属离子Ni、Co、Mn进行选择性分离:将吸附剂M2EHAG‑PAEA与步骤一制备的含Ni、Co、Mn金属离子的浸出液原液混合,摇晃,离心。所述方法使用的吸附剂M2EHAG‑PAEA为高分子材料,制备方法简单,且具有操作条件简单,选择性好,吸附速率快和可重复利用等优点。
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公开(公告)号:CN115572162A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202210466605.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于稀土中高熵陶瓷材料技术领域,提出了一种堆用中子控制用稀土中高熵铪酸盐陶瓷材料,稀土高熵铪酸盐陶瓷材料的化学式为:(RE0.2Sm0.2Eu0.2Dy0.2Er0.2)2Hf2O7,RE为Nd或Gd。稀土中熵铪酸盐陶瓷材料的化学式为:(Sm1/3Eu1/3Gd1/3)2Hf2O7。本发明制备的稀土中高熵铪酸盐陶瓷,由于参与结构的金属离子有五种稀土离子,由于稀土离子具有较为独特的电子层结构以及较大的中子吸收截面,这使其在中子控制棒领域展现出较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114804875A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110071755.0
申请日:2021-01-19
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种铈锆复合稀土基高熵陶瓷材料及其制备方法,具有以下化学通式:RE2(Zr0.5Ce0.5)2O7,其中,RE选自稀土元素La、Nd、Sm、Eu、Gd、Dy、Ho、Yb、Tm、Lu、Sc和Y中的至少五种,且每种稀土元素的摩尔数相同。本发明将铈酸和锆酸稀土进行高熵化设计,丙采用稀土氧化物RE2O3掺杂,通过将多种稀土离子结合得到铈锆复合稀土基高熵陶瓷,由于参与结构的金属离子均为具有独特的电子层的稀土离子,因而在多领域下均表现出良好的化学性质,进一步降低了其热导率,提高了耐热性能,常温热导率最低降至0.8W/(m.K),且热膨胀系数相对较大,非常适于作为热障涂层材料。
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公开(公告)号:CN110563435B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811103272.9
申请日:2018-09-20
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B30/00 , C04B38/00 , C04B111/28
Abstract: 本发明提供了一种兼具辐照屏蔽效应和隔热保温性能的稀土基气凝胶材料及其制备和应用,该材料包括气凝胶基体材料和稀土基材料,所述稀土基材料与气凝胶基体材料复合,所述稀土基材料选自锆酸稀土、钛酸稀土、钨酸稀土、铈酸稀土中的一种或多种;其中,所述稀土基材料的含量为1wt%~45wt%。本发明通过稀土基材料在气凝胶中的复合有效地将辐照屏蔽性和防火隔热保温性相结合,制备的材料特别适用于核工领域中的辐射屏蔽和防火隔热保温需求。
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公开(公告)号:CN114075075A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010834110.3
申请日:2020-08-18
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C09K3/00 , G21F1/06
Abstract: 本发明提供的钨酸基高熵陶瓷材料Sm0.5Eu0.5Gd0.5Bi0.5WO6的制备方法,制备工艺简单,合成的粉体晶粒小且分布均匀,采用水热合成法,流程简单而操作条件可控,易于产业化推广应用。得到的钨酸基高熵陶瓷不但具有Bi2WO6陶瓷的低毒和轻质特性,而且可有效提升材料对γ射线的屏蔽性能,同时在加工性、力学、光学和磁学等方面的应用潜力也得到了提升,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114075074A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010828123.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/495 , C04B38/06 , C04B35/626 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂钨酸基高熵多孔陶瓷及其制备方法,具有以下化学通式:RExBi0.4WO6,其中,RE选自稀土元素La,Nd,Sm,Eu,Gd,Dy,Ho,Yb,Tm,Lu,Sc和Y中的至少四种,x=0.4乘以稀土元素种类的数量。本发明在钨酸铋的基础上,创造性地采用多种稀土离子进行掺杂,调控催化剂的能带结构、晶体结构或改变其形貌及表面性质,从而改善了催化剂的可见光催化性能,首次填补了在钨酸基高熵陶瓷技术领域的空白。本发明采用高温固相法或水热合成法制备钨酸基高熵多孔陶瓷,制备工艺流程简单且操作条件可控,易于产业化推广应用。
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公开(公告)号:CN108569690B
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810196586.1
申请日:2018-03-09
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C02F1/28
Abstract: 本发明提供了一种利用功能化石墨烯材料去除核电外排废水中放射性元素的方法,所述方法中采用了一种适用于高放射性同位核元素吸附用的固相吸附材料,即一种功能化石墨烯材料,通过调整官能团结构,提高了对于高放射性同位核元素的吸附能力。本发明的方法能够直接高效地进行吸附;另外,通过所述石墨烯材料的特点,提高了工艺性。该方法在工业上具有重大价值。
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公开(公告)号:CN108531746A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710121623.8
申请日:2017-03-02
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种萃取分离用萃取剂及应用上述萃取剂萃取分离方法,在所述萃取剂中,根据烷基链选择的不同,提高了所述萃取剂在有机溶剂中的负载率;并且提高其疏水性;由于化学结构的稳定,所以萃取剂的重复利用性得到相应的提升,实现对环境的保护;通过控制盐酸浓度,可实现金与其他贵金属和/或其他金属、铂、钯、铑和其他贵金属之间的分离。所述萃取分离方法具有如下优点:(1)通过简单的方法合成新型萃取剂;(2)利用溶液萃取的方式,萃取分离金;(3)通过硫脲等反萃剂,实现对于金及其他金属和/或其他贵金属的反萃取;(4)通过重复性实验,证明了该工艺方法简单,绿色环保,操作方便,并且可实现实际工业生产。
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公开(公告)号:CN115677528B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202211371804.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C07C237/06 , C07C231/12 , C22B3/32 , C22B61/00
Abstract: 本发明使用对ReO4‑和/或99TcO4‑有独特萃取效果的酰胺萃取剂进行液相萃取,萃取和反萃率高,可实现ReO4‑和/或99TcO4‑的回收利用。该类萃取剂在高酸条件下具有良好的选择性,例如D2EHAG萃取剂不同于以往的萃取剂,在竞争性阴离子NO3‑与ReO4‑的浓度比(ppm)高达1000:1时的选择性有较大突破(D2EHAG对ReO4‑的去除率仍接近70%,萃取效果十分优异)。该类萃取剂在高酸条件下(酸浓度在1‑6mol/L时)具有良好的萃取效果,其中PELLAG萃取剂在1mol/L的高酸条件下萃取效果效果最佳。该类萃取剂可以一步使用碱性反萃取剂直接分离出ReO4‑和/或99TcO4‑,工艺流程简单,使用设备少,适合工业使用。
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