无水高纯稀土氟化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101805008B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010169572.4

    申请日:2010-04-26

    Abstract: 本发明披露了一种无水高纯稀土氟化物及其制备方法。该无水高纯稀土氟化物主要非稀土杂质铁(Fe2O3≤1ppm)、钙(CaO≤10ppm)、硅(SiO2≤10ppm)碳(C≤200ppm)、氧(O≤200ppm)、氯(Cl≤30ppm)、硫(S≤10ppm)等含量极其微量,产品烧失率≤0.5%;该产品主要应用在电子和发光材料领域。其制备方法是在传统工艺基础上预先强化去除非稀土杂质,再以复合氟化剂形式转化;严格控制料液浓度、酸度、氟化剂加入量、氟化反应温度和时间等,获得氟化颗粒粗、沉降速度快,易于洗涤&过滤的稀土氟化物;再经过后续的烘干和粒子整合,最终获得无水高纯稀土氟化物产品。

    一种高纯纳米钇基氧化物粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101559968A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910114823.6

    申请日:2009-01-12

    Abstract: 一种高纯纳米钇基氧化物粉体的制备方法,属于纳米稀土材料制备领域,其特征是先用一元羧酸溶解以钇为主的高纯碳酸稀土或氧化稀土或氢氧化稀土,形成澄清的羧酸稀土溶液;然后在70~110℃下浓缩,冷却,至出现结晶,分离晶体;将分离得到的混合稀土羧酸盐晶体烘干;然后在700~1100℃,煅烧1~4小时,本发明克服了沉淀法洗涤和固液分离困难以及沉淀干燥煅烧后粉体结块团聚的难题,同时避免了溶胶-凝胶法生成凝胶干燥周期长(达数天)、得到粉体量少、纯度下降和团聚严重的问题。本发明工艺流程简单、设备原料常见、制备成本低、产物纯度高、分散性好,易于实现与常见的盐酸体系稀土萃取分离工艺衔接的工业化生产。

    一种高纯纳米钇基氧化物粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101559968B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN200910114823.6

    申请日:2009-01-12

    Abstract: 一种高纯纳米钇基氧化物粉体的制备方法,属于纳米稀土材料制备领域,其特征是先用一元羧酸溶解以钇为主的高纯碳酸稀土或氧化稀土或氢氧化稀土,形成澄清的羧酸稀土溶液;然后在70~110℃下浓缩,冷却,至出现结晶,分离晶体;将分离得到的混合稀土羧酸盐晶体烘干;然后在700~1100℃,煅烧1~4小时,本发明克服了沉淀法洗涤和固液分离困难以及沉淀干燥煅烧后粉体结块团聚的难题,同时避免了溶胶-凝胶法生成凝胶干燥周期长(达数天)、得到粉体量少、纯度下降和团聚严重的问题。本发明工艺流程简单、设备原料常见、制备成本低、产物纯度高、分散性好,易于实现与常见的盐酸体系稀土萃取分离工艺衔接的工业化生产。

    无水高纯稀土氟化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN101805008A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010169572.4

    申请日:2010-04-26

    Abstract: 本发明披露了一种无水高纯稀土氟化物及其制备方法。该无水高纯稀土氟化物主要非稀土杂质铁(Fe2O3≤1ppm)、钙(CaO≤10ppm)、硅(SiO2≤10ppm)碳(C≤200ppm)、氧(O≤200ppm)、氯(Cl≤30ppm)、硫(S≤10ppm)等含量极其微量,产品烧失率≤0.5%;该产品主要应用在电子和发光材料领域。其制备方法是在传统工艺基础上预先强化去除非稀土杂质,再以复合氟化剂形式转化;严格控制料液浓度、酸度、氟化剂加入量、氟化反应温度和时间等,获得氟化颗粒粗、沉降速度快,易于洗涤&过滤的稀土氟化物;再经过后续的烘干和粒子整合,最终获得无水高纯稀土氟化物产品。

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