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公开(公告)号:CN108637258A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810581096.3
申请日:2018-06-07
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开一种金刚石有序排列锯片制造方法,其特征在于,包括以下制造工序:1)选用0.1mm-0.5mm的铜或铜合金箔带,采用带式输送方式对进行表面抛光、清洗、吹干;2)采用全自动点胶机在铜箔上进行有序排列点胶;3)在点胶后的铜箔上铺洒金刚石颗粒,并吹掉铜箔上未粘着的金刚石颗粒;4)铜箔带经传送到冷压机,冷压机模腔来回移动进行循环式冲压、铺粉、压实,然后将铜箔片和预合金粉末交替的多层结构冷压成形;5)将冷压成型的刀头坯体放入石墨模具进行热压烧结后,焊接到基体上,制成锯片。本发明方法对人工依赖程度低,实现金刚石有序排列于锯头刀头,且易于量产。
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公开(公告)号:CN108359798A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201710410061.9
申请日:2017-06-03
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开了一种快速高效回收利用钕铁硼废料的方法,该方法的步骤是:收集钕铁硼磁体的废料;分为块状和粉状废料,其中对粉状废料中的油泥料进行预处理;粉状废料压制成块后装炉,并根据粉状废料与块状废料的添加比例,添加脱氧剂;利用块状废料中的稀土金属与脱氧剂,对废料中的除稀土外的其它合金元素的氧化物进行熔炼还原脱氧;熔炼还原可在中频感应炉或者电弧炉中进行;熔炼结束后获得铁合金产品与炉渣;对炉渣进行粉碎,然后进行熔盐电解,获得混合稀土金属或者稀土铁合金;检测铁合金与稀土合金两者的化学成分,得到铸锭的合金成分组成与杂质含量,检验合格后提供给钕铁硼生产厂家作为原料使用或者作为其它用途的中间合金使用。
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公开(公告)号:CN115961157B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211690930.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明属于湿法冶金技术领域,具体涉及一种含镥料液除钍的方法。本发明提供的含镥料液除钍的方法,包括以下步骤:采用金属萃取液对含镥料液进行萃取,得到有机相;金属萃取液和含镥料液的体积比为5~10:1;将有机相和盐酸溶液混合进行反萃取,得到水相;盐酸溶液的摩尔浓度为6.3~6.7mol/L,有机相和盐酸溶液的体积比为5~10:1;将水相和草酸溶液混合进行沉淀,得到草酸镥粗品;混合在搅拌条件下进行,搅拌的温度为58~62℃,搅拌的转速为100~200r/min;对草酸镥粗品进行洗涤,得到草酸镥;洗涤用溶剂为草酸铵溶液和乙醇的混合溶液;草酸镥粗品和溶剂的质量比为1:3~5;将草酸镥灼烧,得到氧化镥。
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公开(公告)号:CN119040641A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411155796.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司 , 中稀(北京)稀土研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及工业废渣处理技术领域,具体涉及一步法从稀土还原渣中制备无水氟化稀土的工艺。本发明提供的方法是稀土还原渣原料经破碎、球磨、酸化等处理,处理后渣与氯化稀土料液进行沉淀转化反应,过滤得到氟化稀土和滤液,生成的氟化稀土经过滤、洗涤、烘干、真空焙烧等工序后制备成无水氟化稀土,滤液中的氯化稀土与氯化钙采用P507萃取剂将稀土进行富集返回再利用。本发明提供的工艺采用一步水热法将稀土还原渣中的稀土和氟同步转化,实现稀土和氟的资源化回收,工艺流程简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113430367B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202110836613.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Inventor: 李华杰
Abstract: 本发明涉及稀土提纯技术领域,具体是一种稀土提纯离子交换的自动控制系统及方法,包括上位机控制系统、稀土提纯离子交换的自动控制系统、解吸系统和收集池,上位机控制系统的内部安装有PLC控制系统;稀土提纯离子交换的自动控制系统内包括有若干变频增压泵、若干浮子流量计、若干电子式流量计、若干自动球阀、除杂离子系统、稀土吸附及富集离子交换系统、尾液收集池和氨氮去除离子交换系统。本发明的有益效果提高稀土提纯离子交换控制的便利性,同时提高稀土提纯离子交换的效率,对于尾水中的有价金属元素,可以使用专用解析剂,定向解析得到回收,整个工艺过程是封闭、连续的,降低了劳动强度,提高产品质量和工作效率。
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公开(公告)号:CN117165291A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311139666.0
申请日:2023-09-06
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明属于荧光材料制备技术领域,具体涉及一种疏水Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉的制备方法。本发明将还原性有机物的有机溶液和Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉混合,得到混合料加热除溶剂,得到疏水Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉;所述还原性有机物包括还原性有机硫化物和/或还原性有机酸。本发明提供的制备方法采用还原性有机物在有机溶液中对Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉进行疏水处理,处理后的Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉发光强度与处理前无明显变化,且耐水性能得到了极大提升,在照明及显示方面都有潜在的应用价值。本发明提供的制备方法制备过程简单、高效,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN117023621A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310999932.0
申请日:2023-08-10
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
IPC: C01F17/218 , C01F17/10
Abstract: 本发明提供了一种球形氧化钇及其制备方法和应用,涉及稀土化合物技术领域。本发明采用液相沉淀法制备球形氧化钇,辅以晶种,并严格控制碳酸盐水溶液和酸性氯化钇料液的浓度,以及晶种的加入量,搅拌速度和滴加终点,实现了以液相沉淀法制备得到高松装密度的球形氧化钇,球形氧化钇的松装密度达到0.70~1.0g/cm3。此外,本发明制备得到的球形氧化钇颗粒分布均匀(中值粒径为30~50μm,分散度为0.7~1.1),且分散性、流动性好,非稀土杂质含量低,可制备4N以上高纯氧化物。并且,本发明提供的制备方法操作简单易控,有利于实现球形氧化钇的规模化生产。
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公开(公告)号:CN116978186A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310663105.4
申请日:2023-06-06
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开了一种离子型稀土矿边坡在线监测预警系统,包括:预警系统信息采集终端,用于实时采集离子型稀土矿边坡上指定类型的监测数据;预警系统网络模块,用于将所述预警系统信息采集终端实时采集的监测数据传输至上位机监测系统;上位机监测系统,用于根据监测数据实现离子型稀土矿边坡在线监测预警。该系统的应用中矿体不会造成任何破坏,不影响矿区的注液系统及生产,实现了边坡全天候实时监测,从而有效避免滑坡灾害导致的资源损失及人员伤亡,避免了稀土资源的损失。
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公开(公告)号:CN116002745A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310037608.0
申请日:2023-01-09
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
IPC: C01F17/241 , C01F17/10
Abstract: 本发明提供了一种从稀土膜富集后液中制备混合稀土氧化物的方法,属于稀土冶金技术领域。本发明提供了一种从稀土膜富集后液中制备混合稀土氧化物的方法,包括以下步骤:将稀土膜富集后液和中和剂混合进行中和除杂,得到中和除杂液;将所述中和除杂液使用有机相进行萃取,得到负载有机相;将所述负载有机相进行水洗涤,得到洗后负载有机相;将所述洗后负载有机相进行反萃,得到反萃后液;将所述反萃后液与沉淀剂混合进行沉淀,得到混合碳酸稀土;将所述混合碳酸稀土依次进行灼烧和水洗,得到混合稀土氧化物。本发明方法得到的混合稀土氧化物产品纯度高,杂质含量少,后期稀土冶炼分离成本更低。
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公开(公告)号:CN114653947A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210317722.4
申请日:2022-03-29
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
IPC: B22F5/00 , B22F3/02 , B22F3/14 , C22C33/02 , B22F1/12 , B22F1/052 , C22C38/16 , C22C38/10 , C22C38/08 , B28D1/22
Abstract: 本发明提供了一种高锋利度稀土‑铁基金刚石工具及其制备方法,属于金刚石工具技术领域。本发明提供的高锋利度稀土‑铁基金刚石工具,包括胎体材料和金刚石颗粒;按质量百分比计,所述胎体材料包括0.25~1.5%的稀土氧化物和余量的铁基合金;制备所述铁基合金的原料包括CuSn15合金,FeCu30合金和FeCu40Ni12Sn7Co10合金;所述高锋利度稀土‑铁基金刚石工具中金刚石颗粒的体积含量为18~30%。实施例的结果显示,本发明提供的高锋利度稀土‑铁基金刚石工具的锋利度最高提升了69.63%,抗弯强度提升19.12%,具有更优的力学性能,提高了金刚石工具切削效率。
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