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公开(公告)号:CN104109882A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201310138950.6
申请日:2013-04-19
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: 本发明公开了一种用于制备稀土金属及其合金的电解槽。该电解槽包括电解槽槽体及设置在电解槽槽体内的阳极和阴极,阳极由两组或两组以上的阳极单元组组成,阴极由两组或两组以上的阴极单元组组成,阳极单元组与阴极单元组交替排列。应用本发明的技术方案,由于阳极单元组与阴极单元组是交替平行排列的,因此,本发明的电解槽阴、阳极电流密度小,尤其是阴极电流密度较小,减少了电解槽的能耗。另外,本发明的槽型结构简单,电解槽电解容量易于扩大:与现有技术比较,本发明电解槽无中心布局特征,阴阳极交替平行排列,槽型易于大型化,本发明电解槽电解容量可扩展至几万安培甚至十几万安培。
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公开(公告)号:CN102103916A
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910241946.6
申请日:2009-12-17
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: 一种钕铁硼磁体的制造方法,本发明磁体的成分通式为:R1R2FeMB,R1代表选自Nd、Pr、La、Ce、Sm、Sc、Y和Eu之中的至少一种元素,含量为23~35wt%;R2代表选自Tb、Dy、Gd、Ho之中的至少一种元素,含量为0.1~5wt%;M代表除Fe以外的过渡族金属,含量为0.01~5wt%;B为单质硼,含量为0.8~1.2wt%;余量为Fe及不可避免杂质。其制备步骤为:把金属R2中的一种或几种元素镀到磁体表面,然后通过一级高温热处理使所镀金属R2扩散到磁体内部,再通过二级低温回火消除高温处理带来的不平衡组织及内应力。其中镀膜所采用的方法为低温熔盐电沉积法。本发明的优点是:可以大大提高生产效率,降低磁体制备过程中重稀土用量,节约稀土资源,同时在不降低磁体剩磁和磁能积的情况下获得高矫顽力。
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公开(公告)号:CN101200806B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200610165134.4
申请日:2006-12-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种熔盐电解制备钆铁合金的方法,以石墨坩埚作电解槽,石墨板为阳极,纯铁棒为自耗阴极,铁坩锅作为钆铁合金接受器,在GdF3-LiF二元氟化物熔盐电解质体系中,加入氧化钆,通以直流电电解得到钆铁合金,GdF3和LiF组成的熔盐体系,GdF3与LiF的用量重量百分比为(60~95)∶(40~5);电解原料为氧化钆;阳极电流密度0.3~1.5A/cm2,阴极电流密度为5-25A/cm2;电解温度为900-1150℃。该方法工艺流程简单,电流效率高,金属收率高,产品质量稳定,污染小。由该方法制备的钆铁合金可作为制备新型NdFeB永磁材料的重要原料。
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公开(公告)号:CN101200806A
公开(公告)日:2008-06-18
申请号:CN200610165134.4
申请日:2006-12-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种熔盐电解制备钆铁合金的方法,以石墨坩埚作电解槽,石墨板为阳极,纯铁棒为自耗阴极,铁坩锅作为钆铁合金接受器,在GdF3-LiF二元氟化物熔盐电解质体系中,加入氧化钆,通以直流电电解得到钆铁合金,GdF3和LiF组成的熔盐体系,GdF3与LiF的用量重量百分比为(60~95)∶(40~5);电解原料为氧化钆;阳极电流密度0.3~1.5A/cm2,阴极电流密度为5-25A/cm2;电解温度为900-1150℃。该方法工艺流程简单,电流效率高,金属收率高,产品质量稳定,污染小。由该方法制备的钆铁合金可作为制备新型NdFeB永磁材料的重要原料。
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公开(公告)号:CN106916959A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510998650.4
申请日:2015-12-25
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02P10/253 , C22B9/14 , C22B59/00
Abstract: 本发明提供了一种静磁场下固态电迁移制备高纯稀土金属的提纯方法,其中,固态电迁移在磁力线与施加电流的方向相平行的静磁场中进行。此外,本发明还提供了实施该方法的装置。本发明的方法和装置抑制了稀土金属原子核热振动以及电子在非平行磁场方向的散射,提高了固态电迁移的效率,缩短了稀土金属的提纯周期。
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公开(公告)号:CN103409769B
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201310328717.4
申请日:2013-07-31
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司 , 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02P20/126
Abstract: 本发明公开了一种提纯稀土卤化物的装置及方法。该装置包括用于电解法提纯的坩埚、设置在坩埚内的阳极和阴极、用于向电解体系中通入保护气体的通气管道系统,阳极的表面设置有固体透氧膜,且固体透氧膜的熔点高于待提纯的稀土卤化物的熔点。该方法包括:采用本申请提供的装置电解提纯稀土卤化物。该电解装置简单,提纯工艺简单、稳定性高,而且电解电压低、电解时间短,有利于节能环保以及大规模工业生产。按照本发明提供的装置及提纯方法得到的稀土卤化物纯度高,其中氧含量小于50ppm。
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公开(公告)号:CN101724769A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810223984.4
申请日:2008-10-13
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
Abstract: 一种稀土铝合金及其制备方法和装置,合金中含有镧、铈、镨、钕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥、钪、钇中的至少一种稀土金属,稀土含量为5~98wt%,余量是铝以及不可避免杂质;所述的制备稀土铝合金的装置是:a)以石墨做电解槽,石墨板为阳极,钨棒为阴极,钼坩锅作为稀土铝合金接受器;b)钨棒直径为30~55mm;c)石墨阳极由多块石墨板组成。本发明的优点:合金成分均匀,偏析小,杂质含量低;采用熔盐电解制备稀土铝合金工艺技术,可最大限度替代金属热还原法制取单一中重稀土金属工艺,大幅降低能耗、含氟尾气和固体废渣的排放;提高电流效率和金属收率,减少辅材消耗,降低能耗;通过控制不同电解温度和不同阴极电流密度,可得到不同稀土含量的稀土铁合金。
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公开(公告)号:CN101550494A
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200810103130.2
申请日:2008-03-31
Applicant: 北京有色金属研究总院 , 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: C22B59/00
Abstract: 本发明公开了一种制备稀土金属的方法。将氧化稀土或碳酸稀土与氢碘酸反应制备易挥发的稀土碘化物,利用碘化物的挥发性且在高温下易离解成金属和碘的特性,使稀土碘化物蒸汽在炙热的钨丝或钼丝上离解,稀土金属便沉积在钨丝或钼丝上,该法可得到致密、纯净的固体稀土金属,适于制备稀土金属Pr、Nd、Dy、Tb、Ho、Er、Y、Gd、Lu、Sc。本发明实施过程中无还原剂、助熔剂、坩埚材料及杂质性气氛引入,能够制备绝对纯度>99.5%的稀土金属,为超纯稀土金属的制备提供高纯原料。
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公开(公告)号:CN101307384A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200710099152.1
申请日:2007-05-14
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: Y02P10/234 , Y02P10/253
Abstract: 本发明涉及一种层馏法制备高纯稀土金属的工艺及装置,该工艺以纯度为99%的普通稀土金属为原料直接进行蒸馏提纯,或以稀土氧化物为原料,用金属镧作还原剂,在同一设备中同时完成还原和蒸馏提纯,还原蒸馏过程中保持一定升温速率和真空度,在最终反应温度下保温一定时间。蒸馏提纯过程是通过一个层馏装置来完成,该装置包括保温套、多层挡板、导向环、冷凝盖板、支撑环几个部分,保温桶置于还原反应器上,由双层耐热金属环及保温材料构成,多层挡板放置于反应器上方,包括支撑环、隔板和连接件。保温桶上放置冷凝盖板和支撑环,用来冷凝和收集金属。本发明工艺及装置主要适用于制备稀土金属钐、铕、铥、镱的提纯,金属收率>93%,纯度>99.99%。
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公开(公告)号:CN1247829C
公开(公告)日:2006-03-29
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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