一种稀土掺杂钨酸基高熵陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN114075074B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202010828123.X

    申请日:2020-08-17

    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。

    一种在高氯离子浓度体系下分离镍、钴、锰的方法

    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

    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。

    一种稀土掺杂钨酸基高熵陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种分离铼和锝的方法
    10.
    发明授权

    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

    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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