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公开(公告)号:CN103759971A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410041717.0
申请日:2014-01-28
Applicant: 福建省长汀金龙稀土有限公司
IPC: G01N1/14
Abstract: 本发明公开了一种具有重金属元素富集功能的工业废水样品采集装置,安装在样品瓶上,包括富集采样管、蠕动泵、进样管和废液瓶,进样管绕置在蠕动泵上,进样管的两端分别伸入样品瓶和废液瓶中,富集采样管由填充管、螯合树脂填充物和接头组成,填充管内填充螯合树脂填充物,填充管的两端安装接头,富集采样管通过其两端的接头接入进样管靠近废液瓶的位置。本发明还公开了相应的采集方法。本发明具有如下优点:能够有效实现重金属元素的富集采样,提高了元素分析的检出限;重金属元素的富集倍数可根据用户需要来调整;采集过程简单,易于操作;富集采样管可重复使用,成本低;该采集方法和火焰原子吸收测量配合,元素分析快速高效。
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公开(公告)号:CN113388736B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110825295.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 福建省长汀金龙稀土有限公司
Abstract: 本发明涉及一种从稀土溶液中分离稀土元素的方法,将具有式(I)结构的化合物活化后与稀土溶液进行反应;式(I)中,R1和R2独立的选自H或C1~C9的烷基,n为1~20的自然数,x为1~5的自然数,y为1~5的自然数。本发明提供的方法能有效地将钇与镧系元素分离,本发明使用指定的化合物作为萃取剂,与工业应用的环烷酸萃取剂相比,该化合物组分单一,化学结构稳定,萃取有机相浓度不降低,萃取性能稳定;并且,所述化合物对轻稀土元素和钇分离系数明显高于环烷酸,对重稀土元素和钇分离系数同样高于环烷酸,在分离能效上能完全取代环烷酸,具有十分良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110372027A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910768391.4
申请日:2019-08-20
Applicant: 福建省长汀金龙稀土有限公司
IPC: C01F17/00
Abstract: 本发明公开了一种氯化物体系沉淀低氯根氧化镥的方法,包括以下步骤:(1)料液配制:将浓度为0.1~0.8 mol/L的LuCl3溶液与浓硝酸溶液混合搅拌至形成浓度稳定的料液,料液中的硝酸根浓度为0.3~2.0mol/L;(2)沉淀剂配制:采用浓度为120~150g/L的草酸溶液,加热至草酸溶液中固体草酸完全溶解,从而制成沉淀剂;(3)沉淀除氯根:采用并流沉淀方式,将底水、上述料液及上述沉淀剂于温度在35~60℃混合反应沉淀,使反应投入的氯化镥和草酸的化学计量比为n(氯化镥):n(草酸)=1:(1.65~1.95);(4)洗涤除氯根:将沉淀物草酸镥进行洗涤;(5)灼烧:将洗涤后的沉淀物草酸镥灼烧得到低氯根氧化镥产品,防止在草酸镥沉淀过程中出现氯离子包裹及粉体团聚导致杂质偏高。
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公开(公告)号:CN115433829A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211238310.8
申请日:2021-07-21
Applicant: 福建省长汀金龙稀土有限公司
Abstract: 本发明涉及化学领域,尤其涉及一种化合物及制备方法、与应用。一种化合物,具有式(Ⅰ)所示结构;式(Ⅰ)中,R1和R2独立的选自C1~C9的烷基。本发明提供的化合物作为萃取剂能有效地将钇与镧系元素分离,与工业应用的环烷酸萃取剂相比,该化合物组分单一,化学结构稳定,萃取有机相浓度不降低,萃取性能稳定;并且,所述化合物对轻稀土元素和钇分离系数明显高于环烷酸,对重稀土元素和钇分离系数同样高于环烷酸,在分离能效上能完全取代环烷酸,具有十分良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110372027B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201910768391.4
申请日:2019-08-20
Applicant: 福建省长汀金龙稀土有限公司
IPC: C01F17/229
Abstract: 本发明公开了一种制备低氯根氧化镥的方法,包括以下步骤:(1)料液配制:将浓度为0.1~0.8 mol/L的LuCl3溶液与浓硝酸溶液混合搅拌至形成浓度稳定的料液,料液中的硝酸根浓度为0.3~2.0mol/L;(2)沉淀剂配制:采用浓度为120~150g/L的草酸溶液,加热至草酸溶液中固体草酸完全溶解,从而制成沉淀剂;(3)沉淀除氯根:采用并流沉淀方式,将底水、上述料液及上述沉淀剂于温度在35~60℃混合反应沉淀,使反应投入的氯化镥和草酸的化学计量比为n(氯化镥):n(草酸)=1:(1.65~1.95);(4)洗涤除氯根:将沉淀物草酸镥进行洗涤;(5)灼烧:将洗涤后的沉淀物草酸镥灼烧得到低氯根氧化镥产品,防止在草酸镥沉淀过程中出现氯离子包裹及粉体团聚导致杂质偏高。
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公开(公告)号:CN115901824A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211411792.2
申请日:2022-11-11
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门金鹭特种合金有限公司
IPC: G01N23/203
Abstract: 本发明提供一种碳化钨基硬质合金晶粒度的评价方法及碳化钨基硬质合金,所述评价方法包括以下步骤:(1)基于EBSD分析获得碳化钨基硬质合金的晶粒度数据,计算有效晶粒度Dmgs;(2)结合碳化钨基硬质合金的晶粒尺寸预估值D与有效晶粒度Dmgs,评价所述碳化钨基硬质合金的晶粒度;其中,有效晶粒度式中,本发明提供的评价方法利用EBSD分析所得晶粒度数据进行加权平均处理,并根据不同预估晶粒尺寸的碳化钨基硬质合金样品进行系数修正,实现了对不同来源碳化钨基硬质合金的微观组织性能差异进行准确表征与评价。
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公开(公告)号:CN113388736A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110825295.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 厦门钨业股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种从稀土溶液中分离稀土元素的方法,将具有式(I)结构的化合物活化后与稀土溶液进行反应;式(I)中,R1和R2独立的选自H或C1~C9的烷基,n为1~20的自然数,x为1~5的自然数,y为1~5的自然数。本发明提供的方法能有效地将钇与镧系元素分离,本发明使用指定的化合物作为萃取剂,与工业应用的环烷酸萃取剂相比,该化合物组分单一,化学结构稳定,萃取有机相浓度不降低,萃取性能稳定;并且,所述化合物对轻稀土元素和钇分离系数明显高于环烷酸,对重稀土元素和钇分离系数同样高于环烷酸,在分离能效上能完全取代环烷酸,具有十分良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115824902A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211458424.3
申请日:2022-11-17
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门金鹭特种合金有限公司
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明提供一种碳化钨粉末晶粒度的评价方法及碳化钨粉末,所述评价方法包括以下步骤:(1)基于费氏粒度法和EBSD分析获得碳化钨粉末的晶粒度数据,计算有效晶粒度Dmgs;(2)结合碳化钨粉末的费氏粒度FSSS与有效晶粒度Dmgs,评价所述碳化钨粉末的晶粒度;其中,有效晶粒度式中,本发明提供的评价方法利用EBSD分析所得晶粒度数据进行加权平均处理,并根据不同费氏粒度的碳化钨粉末样品进行系数修正,实现了对不同来源碳化钨粉末的微观组织性能差异进行准确表征与评价。
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公开(公告)号:CN115341175A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210978136.4
申请日:2022-08-16
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门金鹭特种合金有限公司
IPC: C23C14/16 , C23C14/32 , C22C30/00 , C23C14/35 , C23C14/54 , C23C24/10 , G01N3/40 , G01N3/58 , G01N5/02 , G01N19/04 , G01N23/2251
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂高熵合金涂层,稀土掺杂高熵合金涂层为Re‑HEA‑M,所述HEA为高熵合金;所述Re为稀土元素;所述M为非金属元素,选自C、O或N中的至少一种;所述HEA与Re的原子比为(94‑99.75):(0.25‑6);所述M的含量为0‑2wt%;所述Re用于被激发时发射可被检测接收波长的光。该涂层致密、无裂纹和缩孔等缺陷,强度高、抗氧化性好、与基体结合力强,具有该涂层的切削工具可采用检测器接收来自涂层或者排屑槽、切屑上发出的发光信号,从而判断是否需要更换切削工具,相比于目前人工停机判断或者基于经验法则、固定使用时长更换,显著提升效率并且大幅提升涂层切削工具的使用效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN115261781A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210978125.6
申请日:2022-08-16
Applicant: 厦门钨业股份有限公司 , 厦门金鹭特种合金有限公司
Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂高熵合金涂层、切削工具及其制备方法,稀土掺杂高熵合金涂层为Re‑HEA‑M,所述HEA为高熵合金;所述Re为稀土元素;所述M为非金属元素,选自C、O或N中的至少一种;制备方法为在基体上采用物理气相沉积法沉积生长所述稀土掺杂高熵合金涂层,包括在基体上沉积Re‑HEA金属打底层的工序;所述物理气相沉积法选用靶材非Re‑HEA复合单靶。该涂层致密、无裂纹和缩孔等缺陷,强度高、抗氧化性好、与基体结合力强,具有该涂层的切削工具可采用检测器接收来自涂层或者排屑槽、切屑上发出的发光信号,从而判断是否需要更换切削工具,相比于目前人工停机判断或者固定使用时长更换,显著提升效率并且大幅提升涂层切削工具的使用效率,降低生产成本。
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