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公开(公告)号:CN101182416A
公开(公告)日:2008-05-21
申请号:CN200610114519.8
申请日:2006-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: C09K11/7774 , C09K11/778
Abstract: 一种可被紫外、紫光或蓝光LED有效激发而发可见光的荧光粉及其制造方法和所制成的发光器件。该荧光粉的化学式为LnaMb(O,F)12:(R3+,M’2+)x,其中,Ln为Sc、Y、La、Pr、Nd、Gd、Ho、Yb和Sm中至少一种,2.6≤a≤3.4,M为B、Al和Ga中至少一种,4.5≤b≤5.5,R为Ce和Tb中至少一种,M'为Ca、Sr、Ba、Mn和Zn中至少一种,0.001≤x≤0.4。该荧光粉的制造方法为:按上述材料的化学式表达要求的摩尔配比称取相应原料,并添加助熔剂,研磨,混合均匀形成混合料后在还原气氛中进行高温焙烧,经后处理得到荧光粉。该荧光粉具有激发波长范围广、高效、均匀、无杂相、稳定等特点,制造方法简单、无污染、成本低。用本发明的荧光粉配合紫外、紫光或蓝光LED可制成新型的发光器件。
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公开(公告)号:CN100387523C
公开(公告)日:2008-05-14
申请号:CN200510088955.8
申请日:2005-08-03
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: 一种稀土磷酸盐的制备方法,它包括:在搅拌下,按磷酸氢二铵/稀土离子的摩尔比在1.0到4.0之间,将稀土氧化物总量在5克/升到300克/升之间的稀土无机盐溶液和浓度在0.1摩尔/升到2摩尔/升之间的磷酸氢二铵溶液分别同时加入到磷酸浓度在0.01摩尔/升到2摩尔/升之间的磷酸水溶液中,并通过控制磷酸水溶液浓度的方法控制生成的稀土磷酸盐的平均粒径,提高磷酸水溶液浓度,其相应的稀土磷酸盐平均粒径加大;加料结束后,陈化;将生成的稀土磷酸盐过滤、洗涤、干燥;并在200℃到1300℃之间的温度下焙烧1到15小时。采用本发明可以制得分散性好,无需研磨的稀土磷酸盐,且可以在一定范围内准确控制产品的粒度。
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公开(公告)号:CN1511966A
公开(公告)日:2004-07-14
申请号:CN02159733.2
申请日:2002-12-30
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: 一种高含铁稀土原矿的选矿工艺,它包括以下步骤:(1)稀土原矿破碎、磨矿;(2)配矿:添加含SiO2或CaO的矿物,加入含碳的固体还原剂;(3)团矿:添加粘结剂进行球团或压团;(4)还原熔炼;(5)渣铁分离;在还原熔炼后期,保持温度,利用渣铁水比重的差异,使富稀土渣浮在表层,出渣,实现渣铁分离;(6)冷却后,对富含稀土的渣进行粉碎,磁选。本发明工艺简便,可得到高品位的稀土渣,且稀土的收率较高。该方法适于处理高含铁、难于用物理选矿方法处理的稀土矿物,该方法特别适于处理澳大利亚Mt.Weld独居石型稀土矿。
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公开(公告)号:CN1490435A
公开(公告)日:2004-04-21
申请号:CN03156926.9
申请日:2003-09-15
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: 一种稀土超磁致伸缩材料一步法制备工艺及设备和制备的产品。该制备工艺包括下述步骤:(1)采用其内设有熔炼坩埚、保温筒和可分离式的保温筒底座的真空室,保温筒底座连接可使其上、下移动的驱动装置,在真空或惰性气体保护状态下,进行合金熔炼;(2)对保温筒加热升温到定向凝固温度,将熔融合金浇注到保温筒中,再将稀土超磁致伸缩材料全部拉出保温筒,得到定向凝固的棒材;(3)将保温筒降温至热处理温度后,再将棒材上升至保温筒内进行热处理,最后获得高性能 织构的稀土超磁致伸缩材料。一步法工艺将熔炼、定向凝固和热处理三个关键工序在一台设备完成,工艺流程短、材料性能优良稳定。一步法工艺制备的稀土超磁致伸缩材料为轴向结晶 织构。
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公开(公告)号:CN1409332A
公开(公告)日:2003-04-09
申请号:CN01141410.3
申请日:2001-09-24
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明为钕铁硼合金快冷厚带及其制法,涉及磁性材料合金厚带及制法。用这种快冷厚带制成合金粉可制成高性能的磁体。该快冷厚带以钕(Nd)、钕镝(Nd+Dy)、钕铽(Nd+Tb)、钕镨(Nd+Pr)、钕+镝+镨(Nd+Dy+Pr)或钕+铽+镨(Nd+Tb+Pr)、钴(Co)、铜(Cu)、铝(Al)、铌(Nd)、钼(Mo)、硼(B)、铁(Fe)为合金成分,无α-Fe相,没有等轴晶区,主相Nd2Fe14B为95.0%以上。其制法是将上述成分的钕铁硼合金熔液通过旋转的水冷金属轮(如,铜轮或钼轮)甩成快冷厚带。快冷厚带在空气中稳定,可大大降低磁体的氧含量和生产成本。
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公开(公告)号:CN104347214B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201310310965.6
申请日:2013-07-23
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: 本发明提供一种氮化物稀土永磁粉的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)制备稀土合金粉;(2)将稀土合金粉在含氮气氛中,300~600℃下氮化处理5~30min;(3)继续在含氮气氛中,氮化处理5~30min,氮化温度比步骤(2)的氮化温度低10~50℃;(4)重复步骤(2)和步骤(3)直至氮化完成,制备得到稀土永磁粉。本发明通过对稀土合金粉进行周期性的氮化处理,含氮气氛被反复升温降温,氮的活性大大增强,从而提高了稀土合金粉的氮化的效率与氮化的均匀性,提高了氮化物稀土永磁粉的磁性能。通过本发明制备的稀土永磁粉可与粘结剂混合进行粘结制备粘结磁体,应用到马达、音响、测量仪器中。
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公开(公告)号:CN102146512B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201010109290.5
申请日:2010-02-08
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种氟碳铈矿冶炼分离工艺,它以氟碳铈矿经过氧化焙烧盐酸浸出工艺得到主要含铈(IV)、钍(IV)、氟的一优渣或/和二优渣为原料,进行稀土的提取分离,它包括以下步骤:1)一优渣用硫酸浸出得到硫酸稀土溶液和滤渣;或者利用一优渣碱转化-盐酸溶解得到二优渣用硫酸浸出,得到硫酸稀土溶液和滤渣;或将一优渣和二优渣的混合渣进行硫酸浸出得到硫酸稀土溶液和滤渣。2)步骤1)得到的硫酸稀土溶液进行萃取分离,得到稀土化合物,洗氟液,纯铈产品,钍产品。3)步骤1)碱转化得到的含氟碱性废水和步骤2)萃取分离得到的洗氟液用于合成氟化物产品。本发明的优点是:稀土回收率明显提高,氟、钍(IV)以产品形式被有效回收,并得到高纯铈产品,实现了稀土及伴生资源的回收和提高了资源附加值;工艺流程简单,酸碱消耗少,生产成本低,工艺绿色环保。
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公开(公告)号:CN101319276B
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN200710187954.8
申请日:2007-11-16
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 一种有机萃取剂的预萃取方法、产品及其在稀土萃取分离中的应用。预萃取方法是将有机萃取剂直接与稀土溶液和含镁和/或钙的碱土金属化合物粉体或水浆混合进行预萃取,水相中的稀土金属离子被萃入有机相,交换下来的新生态氢离子将碱土金属化合物溶解,保持萃取体系酸度平衡,得到含稀土金属离子的负载有机萃取剂用于稀土元素的非皂化萃取分离。该预萃取方法中,有机萃取剂不需要液氨和液碱皂化,稀土萃取分离过程不产生氨氮废水,稀土分离成本大幅度降低,并节省大量三废处理费用。该方法适用于所有盐酸体系、硫酸体系及硝酸体系稀土萃取分离,投资少,见效快。
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公开(公告)号:CN101994055B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN200910091437.X
申请日:2009-08-24
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: 本发明提供了一种具有良好低场性能的复合磁致伸缩材料及其制备方法,涉及磁性材料制造领域。将稀土大磁致伸缩材料与FeGa磁致伸缩材料制备成一种新型复合磁致伸缩材料。与稀土大磁致伸缩材料相比,该复合磁致伸缩材料在保持较好高场性能的同时,具有更加良好的低场性能,同时还具有较好的机械性能。该复合磁致伸缩材料的发明,进一步拓展了该类材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN101970700B
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201080000551.8
申请日:2010-01-14
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
CPC classification number: C22B59/00 , C22B3/0005 , C22B3/0043 , C22B3/0067 , C22B3/0068 , Y02P10/234
Abstract: 碳酸氢镁或/和碳酸氢钙水溶液在金属萃取分离提纯过程中的应用,其中使用碳酸氢镁或/和碳酸氢钙水溶液作为酸平衡剂,以调节酸性有机萃取剂萃取分离过程中的平衡pH值,提高有机相萃取能力,使负载有机相中金属离子浓度提高。
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