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公开(公告)号:CN114075626B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202010845856.4
申请日:2020-08-20
Applicant: 厦门稀土材料研究所 , 宁波(北仑)中科海西产业技术创新中心
IPC: C22B7/00 , C22B1/02 , C22B59/00 , C01F17/10 , C01F17/224 , C01F17/235 , C01G49/02
Abstract: 本发明公开了一种利用水热法溶萃一体化回收稀土永磁废料中稀土金属的新方法,通过利用铵盐以及离子液体等一系列结构类似的浸出剂,在高温高压下溶萃回收稀土永磁废料中的稀土元素。本发明方法可以在回收第一步溶解部分的同时分离铁与稀土元素,因此无需进一步萃取除铁步骤,从而有效地缩短了回收工艺流程,且本发明方法具有浸出率高、分离率高、浸出剂廉价易得、环境友好等优点,并结合了液‑液相分离的冶金学特点和多金属组分在液相分离系统中的选择性分配规律,从而有效解决了稀土永磁废料中包括稀土和铁以及硼元素的综合高效回收和循环再利用等问题,因此具有可观的经济和社
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公开(公告)号:CN116516161A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310360744.3
申请日:2023-04-06
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种环保型非氰金矿浸出剂及浸出方法,含有组分甜菜碱盐酸盐和/或甜菜碱;所述甜菜碱的结构式如式(a)所示,所述甜菜碱盐酸盐的结构式如式(b)所示:本发明选用甜菜碱盐酸盐和/或甜菜碱为浸出剂主体,主要是利用了甜菜碱官能团可与金矿形成稳定的配合物,并且进一步通过添加无机酸的协同浸出方式,浸出速度快,可缩短金的浸出时间,性能稳定,适用于各类金矿,环境适应能力强且工艺简单。
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公开(公告)号:CN115677528A
公开(公告)日:2023-02-03
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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公开(公告)号:CN115286383A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210815065.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/495 , C04B35/50 , C04B35/622 , C03C1/04 , C09C1/00
Abstract: 本发明公开了一种钼酸稀土基中/高熵陶瓷材料及其制备方法和应用,所述陶瓷材料的化学式如下:RE6MoO12,其中,RE选自Y、Er、Ho、La、Nd、Tb、Gd、Sm、Yb中的至少三种。本发明采用固相合成法制备钼酸稀土基中/高熵陶瓷材料,本发明的制备工艺简单,合成纯度高,可大规模应用。本发明制备的钼酸稀土基中/高熵陶瓷材料,一方面,稀土离子因其独特的电子层表现出良好的光学性质;另一方面,应用高熵的“鸡尾酒效应”通过掺杂不同的稀土元素使得钼酸体系中/高熵陶瓷材料具有多色性以及在不同波段下具有不同的反射率。
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公开(公告)号:CN114752783A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210427875.4
申请日:2022-04-22
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种高效分离Sr2+和Cs+的方法,该方法包含:采用D2EHAG或DODGAA为萃取剂,在室温、pH≥8.0的条件下,将含有Sr2+与Cs+的乏燃料后处理废液与萃取剂混合,离心,Sr2+被吸附在萃取剂中;在上层萃取剂层采用酸性试剂进行反萃或在上层萃取剂层中加入水洗后再在上层萃取剂层中加入酸性试剂进行反萃,离心,Sr2+被反萃至水相中。本发明使用的三齿酰胺萃取剂D2EHAG、DODGAA对Sr2+具有一步直接分离的效果,这是以往的萃取剂都没有出现过的。本发明的方法可以直接从Sr2+、Cs+混合溶液中一步直接提取出Sr2+。
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公开(公告)号:CN114591077A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210366828.3
申请日:2022-04-08
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种低频吸声用铬酸稀土高熵陶瓷粉体及其复合材料和制备方法,该制备方法包含:(S1)将Cr2O3和5种稀土氧化物进行球磨;(S2)将球磨后的混合物经干燥、过筛和压块后进行第一次烧结,在空气气氛下升温到700~900℃,得到初步陶瓷体;(S3)将所述的初步陶瓷体经粉碎、过筛和压块后进行第二次烧结,在空气气氛下升温到1200~1500℃,得到铬酸稀土高熵陶瓷块体;(S4)将所述的铬酸稀土高熵陶瓷块体经粉碎、球磨、干燥和过筛后得到低频吸声用铬酸稀土高熵陶瓷粉体。本发明将制备好的高熵陶瓷粉体通过一步发泡法掺杂进发泡硅橡胶基体中,得到的发泡硅橡胶复合材料在100~300Hz范围内具有良好的吸声性能。
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公开(公告)号:CN114105629A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010880114.5
申请日:2020-08-27
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/42 , C04B35/626 , C04B35/624 , C04B35/64 , C04B35/622 , C04B38/06 , B01J23/26 , B01J37/08 , B01J32/00 , C09K21/02 , H01B3/12
Abstract: 本发明提供了一种铬酸稀土基高熵陶瓷粉体,并将其多孔化,制备了铬酸稀土基多孔导电高熵陶瓷。利用纤维素和三聚氰胺造孔,提高了孔隙率,材料热导率降低至0.3W/mK以下,多孔化增加了陶瓷的韧性,而且通过对成孔剂的加入量、种类以及烧结温度的改变使得孔径在0.1‑25μm范围可控,在热电转化方面表现优异。本发明提供多种多孔高熵陶瓷制备方法,简单易行,合成的晶粒细小均匀;采用高温固相合成或溶胶‑凝胶法,流程简单而操作条件可控,易于产业化推广。
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公开(公告)号:CN114074951A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010827418.5
申请日:2020-08-17
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C01F17/265 , C01F17/10
Abstract: 本发明公开了一种利用氟化离子液体制备氟化稀土的方法。氟化稀土以化学式REF3表示,其中RE选自La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Y和Sc中的至少一种。以氟化离子液体和稀土氧化物为原料,通过溶剂热法直接将氧化稀土转化为氟化稀土,在相对低温条件下即可进行反应,从而避免了因高温产生氟气而带来一定的危险性;同时本发明提供的氟化稀土制备方法反应条件温和、无需添加任何表面活性剂、催化剂或模板即可得到氟化稀土,从而极大地提高了氟化稀土的纯度及产率。由本发明制备得到的氟化稀土,其氧含量低于100ppm,可广泛用于制备稀土氟化物单晶、低氧金属钆以及荧光基质材料。
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公开(公告)号:CN113754422A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010485777.7
申请日:2020-06-01
Applicant: 厦门稀土材料研究所
IPC: C04B35/40 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/624 , C09K5/14 , C09K3/00 , H01F1/01 , H01F41/00 , C04B38/06
Abstract: 本发明公开一种多孔高熵铁酸稀土陶瓷材料及其制备方法与应用。所述陶瓷材料以化学式REFeO3表示,RE选自La、Nd、Sm、Eu、Gd、Ho、Er、Tm、Lu和Y中的至少五种;所述多孔高熵铁酸稀土陶瓷材料含有直径在0.1‑25μm之间的孔。通过高温固相法或溶胶凝胶法制备得到。该材料具有低导热系数。
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公开(公告)号:CN109082544B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201710448771.0
申请日:2017-06-14
Applicant: 厦门稀土材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种萃取剂、吸附剂和浸渍型吸附材料,利用所述萃取剂、吸附剂和浸渍型吸附材料的分离特性,开发放射性金属元素的萃取提纯(去除)工艺,用于分离和精致目标金属。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和疏水性,由于化学结构的稳定,所述萃取剂的重复利用性得到相应的提升,实现对环境的保护;通过控制不同pH条件下金属间的分离特性不同,可实现放射性金属元素间、放射性金属元素与一般金属元素间、放射性金属元素与稀土金属元素间的分离与提纯,该萃取分离在工业上具有重大价值。
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