当前位置:首页 > 用酸法从熔盐渣提取稀土
用酸法从熔盐渣提取稀土 熔盐氯化法钛白粉工艺废盐中钪、钍、铀及稀土的回收-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日全国稀有金属学术交流会论文集熔盐氯化法钛白粉工艺废盐中钪、钍、铀及稀土的回收张志峰,毕研峰,艳良,廖伍平术(中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家。
稀土熔盐电解渣分为两大 类:氯盐体系稀土熔盐电解渣和氟盐体系稀土熔盐电解渣,由于后者难以被无机酸直接分解,需通过其他方法将稀土与氟进行分离,才能有效回收当中的稀土。在此背景之下,本课题提出一种高效绿色回收氟盐体系稀土熔盐电解渣中稀土
2021-12-27 · 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
本发明涉及稀土湿法冶金领域,具体涉及一种高效分解回收稀土电解熔盐废渣中稀土的方法。背景技术在工业生产中,熔盐电解法即可生产镧、铈、镨、钕等单一稀土金属,亦可适用于生产混合稀土金属、铈组或镨钕混合金属,95%以上的稀土金属(合金)都是采用熔盐电解法制备。稀土氟化物-
2019-10-14 · 由于熔盐电解渣中稀土含量很高,回收利用价值大,目前越来越多的国内外专家学者对稀土熔盐电解渣回收利用技术进行了研究。 酸法 肖勇等利用稀土氟化物不与HCl反应的特性,采用HCl浸出将稀土镨钕熔盐电解废料中的可溶性非稀土杂质和可溶稀土化合物溶解浸出并加以回收,得到合格的稀土氟化
2019-7-26 · 展望 熔盐电解法制取稀土金属存在电流效率低、成本高的主要问题,从以下三方面着手改进可望逐步得以解决: (1)开发新的、廉价的熔盐电解质体系,以求降低生产成本;(2)研制大型、密闭、自动加料、虹吸出金属并能 回收电解废气等的新型电解槽,以提高
2015-12-25 · 稀土冶金学第四章化学沉淀法提取稀土化合物 课题:硫酸复盐沉淀法、氟化物沉淀法、 选择性氧化还原法、硫化物沉淀法 一、硫酸复盐沉淀法 —其数值因条件而异,在浓度较低的碱金属硫酸盐溶液中分别为1、1、2或1、1、4,但 也有例外。. 一、硫酸复盐沉淀法
2020-8-11 · 一种从稀土电解熔盐渣中回收有价元素的方法,包括以下步骤:. 将稀土电解熔盐渣与碳酸锂混合后焙烧,得到焙烧渣;. 将所述焙烧渣进行真空蒸馏,收集氟化锂冷凝物,同时得到蒸馏渣;. 将所述蒸馏渣酸浸后进行固液分离,所得液体物料为稀土料液。. 优选
2019-11-16 · 本发明涉及稀土制取工艺技术领域,具体为稀土电解熔盐废渣综合回收稀土工艺。背景技术稀土元素已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。目前稀土金属冶炼主要的方法是金属热还原法及熔盐电解法。常见的la,ce,pr,nd,gd,ho等稀土金属及pr-nd,nd-fe,dy
2016-5-13 · 独居石的处理方法是将磨好的精矿粉在常压或加压下用NaOH溶液分解,稀土、钍生成难溶性的氢氧化物,. 与钍及其他杂质分离,稀土溶液浓缩结晶得氯化稀土,独居石矿还可采用硫酸法处理。. 从氟碳铈镧矿-独居石混合型稀土精矿提取稀土 可采用酸法、碱法
用酸法从熔盐渣提取稀土 熔盐氯化法钛白粉工艺废盐中钪、钍、铀及稀土的回收-道客巴巴阅读文档积分-上传时间:年月日全国稀有金属学术交流会论文集熔盐氯化法钛白粉工艺废盐中钪、钍、铀及稀土的回收张志峰,毕研峰,艳良,廖伍平术(中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家。
2015-12-25 · 稀土冶金学第四章化学沉淀法提取稀土化合物 课题:硫酸复盐沉淀法、氟化物沉淀法、 选择性氧化还原法、硫化物沉淀法 一、硫酸复盐沉淀法 —其数值因条件而异,在浓度较低的碱金属硫酸盐溶液中分别为1、1、2或1、1、4,但 也有例外。. 一、硫酸复盐沉淀法
2016-5-13 · 独居石的处理方法是将磨好的精矿粉在常压或加压下用NaOH溶液分解,稀土、钍生成难溶性的氢氧化物,. 与钍及其他杂质分离,稀土溶液浓缩结晶得氯化稀土,独居石矿还可采用硫酸法处理。. 从氟碳铈镧矿-独居石混合型稀土精矿提取稀土 可采用酸法、碱法
2021-12-1 · 二、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
2017-12-1 · 来源: 粉煤灰产业联盟. 原标题:综述】粉煤灰中稀土元素提取技术研究进展. 摘要. 稀土是新材料和高科技产业发展的重要战略资源,被称为“工业味精”,应用广泛。. 本文分析了国内外稀土矿资源分布与特征,重点关注从煤系共伴生矿产资源中提取稀土元素
摘要】:钙热还原稀土冶炼渣(以下简称为还原渣)是稀土金属生产过程中产生的渣,当中含有丰富的稀土资源,极具回收价值。针对目前工艺对钙热还原稀土冶炼渣中稀土提取率低下的现状,本文开展了一系列工艺和理论研究,旨在从中高效提取稀土,主要内容如下:(1)探索了直接酸浸法和碱煮-酸浸
2015-4-7 · 因此,在分离稀土元素的工艺流程中,不但要考虑这十几个化学性质极其相近的稀土元素之间的分离,而且还必须考虑稀土元素同伴生的杂质元素之间的分离。. 现在稀土生产中采用的分离方法(湿法生产工艺)有:(1)分步法(分级结晶法、分级沉淀法和氧化
本文以裂变元素Pr、Gd和Er为研究对象,在Cu和Mg电极上采用熔盐电解方法提取分离这三种稀土。. 通过研究它们在不同电极上的电化学行为以及还原过程的动力学和热力学,为乏燃料干法后处理提供了重要的理论和实验依据。. 本文研究了Pr (Ⅲ)、Gd (Ⅲ)和Er (Ⅲ)离子在
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年发现第一个稀土元素钇,到1972年发现自然界的稀土元素钷,历经178年,人们才把17种稀土元素全部在自然界
2017-10-10 · 关于的稀土文献综述.doc, 关于的稀土文献综述 关于的稀土文献综述 导读:厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。 5发展1787年瑞典人阿伦尼乌斯(C.A.Arrhenius)在斯德哥尔摩附近的于特比(Ytterby)小镇上找到一种不寻常的稀土金属黑色矿石,1794年芬兰人加多林(J.Gadolin)从中分离出一种新的物质。
摘要】:钙热还原稀土冶炼渣(以下简称为还原渣)是稀土金属生产过程中产生的渣,当中含有丰富的稀土资源,极具回收价值。针对目前工艺对钙热还原稀土冶炼渣中稀土提取率低下的现状,本文开展了一系列工艺和理论研究,旨在从中高效提取稀土,主要内容如下:(1)探索了直接酸浸法和碱煮-酸浸
2015-4-7 · 因此,在分离稀土元素的工艺流程中,不但要考虑这十几个化学性质极其相近的稀土元素之间的分离,而且还必须考虑稀土元素同伴生的杂质元素之间的分离。. 现在稀土生产中采用的分离方法(湿法生产工艺)有:(1)分步法(分级结晶法、分级沉淀法和氧化
2021-6-17 · [简介]:本技术提供了一种从含稀土磷矿中分离磷富集稀土的方法,本技术根据稀土磷酸盐溶解度远远小于钙磷酸盐,稀土是以超显微稀土磷酸盐胞体的形式赋存在胶磷矿中这一特性,采用低浓度的盐酸、硝酸、氟硅酸、亚硫酸(二氧化硫溶液)、磷酸中的一种或几种,选择性浸出浮选精矿中的磷和钙
2021-1-8 · 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
2017-10-14 · (1)熔盐电解法 工业上大批量生产混合稀土金属一般使用熔盐电解法。这一方法是把稀土氯化物等稀土化合物加热熔融,然后进行电解,在阴极上析出稀土金属。电解法有氯化物电解和氧化物电解两种方法。单一稀土金属的制备方法因元素不同而异。
2011-5-23 · 您好!. 很高兴为您解答问题. 浓硫酸焙烧工艺:把稀土精矿与硫酸混合在回转窑中焙烧。. 经过焙烧的矿用水浸出,则可溶性的稀土硫酸盐就进入水溶液,称之为浸出液。. 然后往浸出液中加入碳酸氢铵,则稀土呈碳酸盐沉淀下来,过滤后即得碳酸稀土。. 烧碱法
2017-12-1 · 来源: 粉煤灰产业联盟. 原标题:综述】粉煤灰中稀土元素提取技术研究进展. 摘要. 稀土是新材料和高科技产业发展的重要战略资源,被称为“工业味精”,应用广泛。. 本文分析了国内外稀土矿资源分布与特征,重点关注从煤系共伴生矿产资源中提取稀土元素
2012-10-26 · 稀土提炼和回收专利技术.doc. 稀土提炼和回收专利技术1、晶型碳酸稀土的制备方法 2、离子型稀土矿原地浸取稳压注液装置 3、离子型稀土矿原地浸取工艺 4、从钕铁硼废料中提取钕的方法5、一种制取氟化稀土的方法 6、用磁悬浮冷舟技术制造高纯稀土金属的方法
2020-5-25 · 稀土 碳酸盐中文、英文词汇释义(解释),“稀土碳酸盐”各类研究资料、调研报告等 不同价态的稀土氧化物,在熔盐中的溶解度差异很大。用碳酸盐沉淀工艺可方便地使稀土碳酸盐中的稀土呈三价状态。在1000℃的冰晶石熔体中,Ce_2O_3的溶解度
2017-10-10 · 关于的稀土文献综述.doc, 关于的稀土文献综述 关于的稀土文献综述 导读:厂在处理磷灰石时发现了痕量的钷。 5发展1787年瑞典人阿伦尼乌斯(C.A.Arrhenius)在斯德哥尔摩附近的于特比(Ytterby)小镇上找到一种不寻常的稀土金属黑色矿石,1794年芬兰人加多林(J.Gadolin)从中分离出一种新的物质。
版权所有:恒远重工备案号:豫ICP备10200540号-22地址:中国郑州国家高新技术产业开发区 邮编:450001 网站统计