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公开(公告)号:CN108251664A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611247017.2
申请日:2016-12-29
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明提供了稀土金属及稀土金属的提纯方法。稀土金属的提纯方法包括:将稀土金属料棒竖直放置于真空或保护性气氛中,对稀土金属料棒上端进行局部加热至熔化,形成熔区;使熔区下移,当熔区下移至设定位置时停止加热,得到复凝金属棒,其中设定位置与稀土金属料棒的下端距离至少为1cm时;以及待复凝金属棒冷却后切除上、下端部金属,得到提纯稀土金属。将稀土金属棒竖直放置,熔区及其中的金属杂质的自上而下的移动速度加快,因此能够在熔区凝固之前分离出去,提高了所得到的提纯稀土金属的纯度;且能够相应提高熔区的移动速度,进而缩短了提纯周期;同时,本申请没有采用价格高昂的钽坩埚,采用常规的区域熔炼设备即可,因此成本较低。
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公开(公告)号:CN108203766A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611175185.5
申请日:2016-12-16
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明提供了一种稀土金属熔炼脱气方法。该稀土金属熔炼脱气方法包括:步骤S1,使待提纯稀土金属在真空环境中熔化,形成熔融金属液;步骤S2,在0.01~0.05MPa的真空度下,将稀土氢化物与所述熔融金属液混合,并保温5~30min,得到脱气熔融金属和气态物,其中,所述稀土氢化物重量为所述待提纯稀土金属重量的0.5~10%;步骤S3,将所述气态物与所述脱气熔融金属分离,并将所述脱气熔融金属在惰性气体中冷却,得到脱气稀土金属。利用稀土氢化物在熔点温度附近下脱离产生极强还原性的H原子与熔融金属液中气体元素相结合,使气体元素以气体化合物的形式去除。本申请上述脱气方法具有耗时短、产量高、能耗低的优点。
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公开(公告)号:CN113493070B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110169628.4
申请日:2021-02-07
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种稀土金属及合金材料的存储装置及存储方法,存储装置包括金属腔体、观察窗、四通、充气接口、抽气接口、真空计接口、真空计、压力表及烘烤带;金属腔体为真空或压力容器,用于密封存储稀土金属和/或合金材料;金属腔体设置用于观察稀土金属和/或合金材料的观察窗,设有充气连口和抽气接口,连接真空计及压力表,设置烘烤带,用于对所述金属腔体加热除气。本发明的存储装置放气量少、漏率小,同时含有可视化观察窗,既能清楚观察物件存储情况,又可实现长时间、方便快捷地进行存储和运输,还能重复使用,非常适合电子信息用稀土金属及合金靶材的存储。存储是在高真空或者惰性气氛的压力状态下,实现长时间存储。
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公开(公告)号:CN112921363B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN201911231898.2
申请日:2019-12-05
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 一种钇镍储氢合金的制备方法,采用电解槽进行电解,电解槽包括阴极、阳极、槽体和收集容器;电解槽上部设有开口,槽体内部装有电解熔盐;以金属镍作为所述阴极,所述电解熔盐包括氟化物电解熔盐。在电解过程中,通过引入变价元素,使得变价元素参与电化学反应并与碳形成化合物(MxCy),化合物(MxCy)的碳在阳极形成CO或者CO2气体逸出,如此循环往复,进而达到降低产品中碳含量的目的。本发明使用方法简便,操作简单,投入成本低,易于工业推广应用。
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公开(公告)号:CN111392760A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811643944.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: C01F17/265
Abstract: 本发明公开了一种稀土氟化物的制备方法,包括:将含有稀土元素的盐溶解于羟基醚类溶剂中;超声处理3~15min,得到均一溶液;将含氟离子的液体加入均一溶液内并混合均匀,得到含有稀土氟化物的悬浊液;提取悬浊液中的沉淀物;将沉淀物放入在60~100℃条件下真空干燥1小时以上,得到稀土氟化物,稀土氟化物的水氧含量
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公开(公告)号:CN108264078B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201611264006.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
IPC: C01F17/265 , C01B6/02
Abstract: 本发明提供了一种含氢稀土氟化物、其制备方法及应用。其中,该含氢稀土氟化物中O含量≤50ppm,C、N、S元素各自含量≤10ppm,H2O含量≤20ppm,H含量为5~100ppm,更适合应用于红外镀膜材料、发光材料和晶体材料等高端稀土材料领域。为了获得含微量氢化物高纯度稀土氟化物材料,本发明采用稀土氢化物和氟化氢为原料进行反应制备稀土氟化物,能够得到极低氧含量以及极低含水量的含氢稀土氟化物,并且易于大批量生产,具有较好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN108203835A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611187675.7
申请日:2016-12-20
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种吹气保护装置、方法及稀土氟盐电解装置,该吹气保护装置包括第一气瓶、第二气瓶、以及存储机构,第一气瓶用于存储第一惰性气体;第一吹气管道与第一气瓶连通以输送第一惰性气体;第二气瓶用于存储第二惰性气体;存储机构用于存储氟化稀土;第二吹气管道同时与第二气瓶和存储机构连通以输送第二惰性气体和氟化稀土的混合物;第一吹气管道的吹气方向和第二吹气管道的吹气方向呈预设夹角。本发明提供的用于稀土氟盐电解中石墨阳极的吹气保护装置、方法及稀土氟盐电解装置,电解过程中向石墨阳极吹送电解液和氟化稀土以形成持续稳定的保护层,实现使用周期内全程保护,以延长石墨阳极使用寿命。因无需对石墨阳极预处理,成本增加小。
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公开(公告)号:CN112921363A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911231898.2
申请日:2019-12-05
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司
Abstract: 一种钇镍储氢合金的制备方法,采用电解槽进行电解,电解槽包括阴极、阳极、槽体和收集容器;电解槽上部设有开口,槽体内部装有电解熔盐;以金属镍作为所述阴极,所述电解熔盐包括氟化物电解熔盐。在电解过程中,通过引入变价元素,使得变价元素参与电化学反应并与碳形成化合物(MxCy),化合物(MxCy)的碳在阳极形成CO或者CO2气体逸出,如此循环往复,进而达到降低产品中碳含量的目的。本发明使用方法简便,操作简单,投入成本低,易于工业推广应用。
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公开(公告)号:CN111378847A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201811638274.8
申请日:2018-12-29
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种稀土金属的提纯方法及其制得的高纯度稀土金属,通过采用添加高纯硼粉并加热熔炼待提纯稀土金属的方式,生成硼钛化合物,并根据密度不同分层该硼钛化合物和稀土金属,最后切除分层后的硼钛化合物,得到去除了钛杂质的稀土金属。本发明相比于传统的稀土金属提纯方法,能去除传统稀土金属提纯方法难以除去的钛杂质,提纯后的稀土金属中钛杂质含量在50ppmw以内。本发明中稀土提纯时间不受坩埚直径的影响,无论坩埚直径多大,提纯时间都在数小时以内,提纯时间短、提纯设备简单,可用于大规模化提纯稀土金属。
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公开(公告)号:CN106637100B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201510729783.1
申请日:2015-10-30
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: C23C14/34
Abstract: 本发明提供了一种稀土金属靶材及其制备方法。该制备方法包括:步骤S1,采用水冷坩埚悬浮熔炼方法将稀土金属熔炼成稀土金属熔液;步骤S2,对稀土金属熔液进行下拉铸锭,得到稀土金属铸锭;以及步骤S3,对稀土金属铸锭进行锻造轧制以及机械加工,获得稀土金属靶材。通过采用水冷坩埚悬浮熔炼方法进行熔炼及下拉方式铸锭,不仅能够防止熔液被坩埚污染,而且利用下拉过程中对凝固收缩进行补偿,消除气孔和疏松等优势,获得相对平整的凝固界面,避免枝晶迅速生长导致晶粒粗大,进而使内部致密无缺陷,不仅利于后续锻造轧制,而且能够获得大尺寸的稀土金属靶材。
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