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公开(公告)号:CN106282553B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201510276646.7
申请日:2015-05-26
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明提供了一种稀土矿的冶炼分离方法。采用碳酸氢镁水溶液对硫酸焙烧矿浸出并中和除杂,固液分离得到含镁的硫酸稀土溶液;采用碳酸氢镁水溶液皂化P507或P204萃取转型或碳酸氢镁沉淀转型富集,得到高浓度的混合氯化稀土溶液,再经过萃取分离,碳酸氢镁水溶液沉淀回收稀土,得到多种稀土化合物产品。在上述工艺过程中产生的含硫酸镁废水,采用廉价的钙镁等碱性化合物进行碱转,并通入冶炼分离过程回收的CO2进行碳化提纯,得到碳酸氢镁水溶液,循环用于稀土浸出、转型、萃取分离和沉淀工序,实现镁和CO2的循环利用、氨氮和废水零排放,而且大幅度降低生产成本、提高稀土的回收率,实现稀土绿色环保、高效清洁生产。
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公开(公告)号:CN105886798B
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201610069794.6
申请日:2016-02-01
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: C22B59/00 , C22B3/06 , C22B3/10 , C01B25/222
Abstract: 本发明公开了一种从含稀土磷矿中回收磷和稀土的方法。该方法包括以下步骤:采用混合酸溶液浸出含稀土磷矿,过滤得到磷酸一钙溶液和含磷酸稀土渣,混合酸溶液主体为磷酸,且混合酸溶液还包含盐酸和/或硝酸;回收磷酸一钙溶液中的磷,并回收含磷酸稀土渣中的稀土。该方法通过采用混合酸溶液浸出含稀土磷矿,使得磷矿中的磷形成溶解性较高的磷酸一钙,同时通过浸出过程酸度调控使稀土以磷酸稀土的形式沉淀富集在渣中,若含稀土磷矿中还含有独居石,将独居石和磷酸稀土富集到渣中,进而使磷和稀土分离,并简化了回收步骤,提高了稀土回收率,实现了低成本综合回收稀土的目的。
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公开(公告)号:CN107522183A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201610454772.1
申请日:2016-06-21
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: C01B25/2208 , C01B25/46
Abstract: 本发明提供了一种磷矿的分解方法。该分解方法包括:步骤S1,用磷酸与促溶剂的混合液对磷矿进行浸出,得到浸出液和浸出渣;以及步骤S2,用硫酸对浸出液进行萃取,得到磷石膏和磷酸溶液。通过采用磷酸与促溶剂的混合液对磷矿进行分解,不仅能够提高磷矿的分解率及磷的回收率,而且有助于降低浸出磷矿的混合液用量,即在降低液固比的前提下提高磷回收率。相应地,混合液用量的降低,有助于降低萃取步骤后得到的石膏及萃余料浆的液固比,进而降低料浆的处理量,提升生产效率。
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公开(公告)号:CN103182302B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201110448095.X
申请日:2011-12-28
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有核壳结构的稀土锆基复合氧化物及其制备方法和应用,它由稀土氧化物和锆氧化物构成,其中稀土氧化物含量为5mol%~95mol%,锆氧化物含量为95mol%~5mol%;稀土锆基复合氧化物具有核壳结构,所述稀土氧化物在内层和外层中的含量相差10mol%以上(相对含量)。本发明方法制备的高温稳定稀土锆基复合氧化物成本低廉,产品质量高,1000℃,4小时老化后,比表面仍可大于40m2/g。可广泛应用于稀土催化助剂,储氧材料、氧传导材料、陶瓷粉体材料或氧传感器领域中。本发明的制备方法中,稀土和锆原料来源广泛,制备方法简单,所需设备投资小、制备成本低廉,具有良好的开发应用前景。
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公开(公告)号:CN105331812A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201410375268.3
申请日:2014-07-31
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种从含独居石稀土磷矿中综合回收磷和稀土的方法。该方法包括以下步骤:磷酸浸出含独居石稀土磷矿,过滤得到含稀土的磷酸一钙溶液和含独居石渣;通过沉淀法处理含稀土的磷酸一钙溶液,使溶解的稀土沉淀,过滤得到磷酸一钙溶液和含磷酸稀土渣,将含磷酸稀土渣和含独居石渣混合形成混合渣;回收磷酸一钙溶液中的磷,并回收混合渣中的稀土。通过加入磷酸进行酸浸,使得含独居石稀土磷矿中的磷形成溶解性较高磷酸一钙,进而使以沉淀形式存在独居石与磷分离。再通过沉淀法处理含稀土的磷酸一钙溶液,实现了将磷矿中的稀土与磷元素的有效分离。通过两次分离步骤实现稀土与磷的有效分离,进而提高了稀土的回收率。
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公开(公告)号:CN103382532B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201210138033.3
申请日:2012-05-04
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种白云石在稀土萃取分离中的综合利用方法,是以白云石为原料,制备碳酸氢镁溶液用于萃取分离稀土,并综合回收钙和镁。将白云石焙烧得到的含氧化钙和氧化镁粉末与氯化镁或硝酸镁溶液混合反应,制备氢氧化镁和副产氯化钙或硝酸钙,实现钙镁分离;将氢氧化镁调浆后,通入二氧化碳气体进行碳化反应制得碳酸氢镁溶液,与P507、P204、环烷酸、C272等酸性有机萃取剂混合萃取,得到含镁负载有机相和皂化水相;含镁负载有机相再与氯化稀土或硝酸稀土溶液进行预萃取,得到含稀土离子的负载有机相和含氯化镁或硝酸镁的萃余水相,负载有机相用于混合稀土料液的萃取分离,制备单一稀土化合物;萃余水相一部分返回制备氢氧化镁,一部分经蒸发、干燥生产氯化镁或硝酸镁。
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公开(公告)号:CN103382532A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210138033.3
申请日:2012-05-04
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种白云石在稀土萃取分离中的综合利用方法,是以白云石为原料,制备碳酸氢镁溶液用于萃取分离稀土,并综合回收钙和镁。将白云石焙烧得到的含氧化钙和氧化镁粉末与氯化镁或硝酸镁溶液混合反应,制备氢氧化镁和副产氯化钙或硝酸钙,实现钙镁分离;将氢氧化镁调浆后,通入二氧化碳气体进行碳化反应制得碳酸氢镁溶液,与P507、P204、环烷酸、C272等酸性有机萃取剂混合萃取,得到含镁负载有机相和皂化水相;含镁负载有机相再与氯化稀土或硝酸稀土溶液进行预萃取,得到含稀土离子的负载有机相和含氯化镁或硝酸镁的萃余水相,负载有机相用于混合稀土料液的萃取分离,制备单一稀土化合物;萃余水相一部分返回制备氢氧化镁,一部分经蒸发、干燥生产氯化镁或硝酸镁。
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公开(公告)号:CN103382034A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201210137935.5
申请日:2012-05-04
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碳酸氢镁溶液的制备及综合利用方法,是以白云石为原料,制备碳酸氢镁溶液用于稀土离子的沉淀结晶回收,并综合回收钙和镁化合物产品。具体为将白云石焙烧后得到含氧化钙和氧化镁粉末,直接与氯化镁溶液混合同时进行消化和碱转,制备氢氧化镁和钙化合物副产品,实现钙镁的有效分离;将氢氧化镁调浆后,通入二氧化碳气体进行碳化反应制得碳酸氢镁溶液,将得到的碳酸氢镁用于稀土离子的沉淀结晶生产稀土碳酸盐或稀土氧化物产品,滤液一部分返回制备碳酸氢镁,一部分经蒸发结晶生产镁化合物产品。
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公开(公告)号:CN102416315A
公开(公告)日:2012-04-18
申请号:CN201010294880.X
申请日:2010-09-28
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种含镁的稀土储氧材料及其制备方法。含镁稀土储氧材料表达式为RExZryMzO2,M代表Mg和其他金属,包括铈锆复合氧化物、镨锆复合氧化物和铽锆复合氧化物等。氧化镁含量为0.001wt%~5wt%。该含镁稀土储氧材料是由碳酸氢镁溶液为沉淀剂进行制备。即按一定配比,将稀土(铈、镨或铽)、锆或将稀土(铈、镨或铽)、锆及其他稀土离子(镧、镨、钕、钐、钆、钇)和/或其他金属离子(铝、钡、锶、钛、锰、铁、铜、铪)中的至少一种进行混合配料。以由镁或/和钙的矿物或氧化物、氢氧化物为原料经过焙烧、消化、调浆和碳化等工序中至少一步制备的碳酸氢镁或/和碳酸氢钙水溶液作为沉淀剂,进行沉淀,然后经过过滤、洗涤、干燥等至少一种工序,最后在一定温度下焙烧而获得。本发明以廉价常规化工沉淀剂,并使镁、钙、二氧化碳等物质有效循环利用,大幅降低了稀土储氧材料的生产成本。另一方面本发明中生产工艺无氨氮废水、高盐度废水等产生,并减少二氧化碳温室气体排放,制备工艺绿色环保,消除了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN118186238A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410170721.0
申请日:2024-02-06
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种从低浓度铀、钍溶液中同时回收铀和钍的方法,包括如下步骤:将低浓度铀、钍溶液与酸性磷类萃取剂进行混合,按照预设萃取条件进行萃取,进行相分离后得到含铀、钍萃取剂和萃余液;将含铀、钍萃取剂与碳酸盐溶液进行混合反萃,进行相分离后得到铀、钍反萃液和反萃后萃取剂;将铀、钍反萃液与碱性化合物进行沉淀反应、固液分离,得到铀、钍沉淀产物和上清液。通过控制萃取平衡pH和氧化还原电位,使溶液中的铀、钍的离子以UO22+和Th4+形态稳定存在,进而实现酸性磷类萃取剂对铀、钍的同时、高效地回收。
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