一种氟碳铈矿冶炼分离工艺

    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

    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。

    一种稀土磷矿的处理方法和富集稀土的方法

    公开(公告)号:CN103184356A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110448100.7

    申请日:2011-12-28

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种稀土磷矿的处理方法和富集稀土的方法,包括将稀土磷矿与磷酸混合形成混合浆液;向混合浆液中添加浓硫酸,浓硫酸的加入方式为:先使混合浆液中的Ca2+浓度从至少1wt%降低到Ca2+和SO42-的平衡浓度,然后再使混合浆液中的SO42-浓度从Ca2+和SO42-的平衡浓度升高到至少2wt%,在添加浓硫酸的过程中加热混合浆液,使稀土磷矿溶解,得到半水石膏;将得到的半水石膏重结晶,得到二水石膏。富集稀土的方法包括从半水石膏重结晶后的液体和/或加热混合浆液得到的液体中回收稀土元素。在生成半水石膏的过程中,控制浓硫酸的加入速度,先使混合浆液中的SO42-不足,然后控制混合浆液中的SO42-过量,有利于稀土进入到磷酸中。

    一种含锆稀土复合氧化物的制备方法

    公开(公告)号:CN102417352A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201010294878.2

    申请日:2010-09-28

    Abstract: 本发明涉及一种含锆稀土复合氧化物制备方法。按一定配比,将稀土(铈、钇、镨或铽)、锆或将稀土(铈、钇、镨或铽)、锆和/或其他金属离子(铝、钡、镁、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,得到稀土与锆的复合碳酸盐和碱式碳酸盐中的至少一种,并进一步焙烧得到含锆的稀土复合氧化物产品。本发明以廉价的钙或/和镁矿物或低纯度氧化物、氢氧化物为初始原料代替氨水、碳酸氢铵、碳酸钠、氢氧化钠等常规化工沉淀剂,并使镁、钙、二氧化碳等物质有效循环利用,大幅降低了铈锆、钇锆、镨锆、铽锆等含锆稀土复合氧化物的生产成本。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。

    管道连续碳化钙镁装置和方法

    公开(公告)号:CN103183369A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110448190.X

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种管道连续碳化钙镁装置和方法,包括管式反应装置,管式反应装置包括内腔和保温层,在管道反应装置内腔中设置折片或螺旋装置,在管式反应装置前端设置浆液和二氧化碳入口。将待碳化的含氧化钙、氢氧化钙、氧化镁和氢氧化镁中的至少一种固体的浆液搅拌打浆均匀,浆液浓度为2~30g/L,以氧化物计算,将浆液和二氧化碳泵入管道反应装置,使之并流接触;浆液在管道内的停留时间为10~60分钟;碳化反应完成后的浆液从管道反应装置的末端放出,经过固液分离后,得到碳酸氢镁溶液、碳酸氢钙溶液及碳酸钙中的至少一种。本发明通过流体在管道内的局部高速湍流作用实现气体和浆液的接触面提高,整个体系内混流少,整体碳化效率高。

    一种萃取分离过程直接制备氟化铈的方法

    公开(公告)号:CN102465203A

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201010534285.9

    申请日:2010-11-02

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种萃取分离过程直接制备氟化铈的方法,它包括如下步骤:1)、以含四价铈、氟的硫酸稀土溶液或硝酸稀土溶液为原料,采用P507有机溶剂萃取剂进行萃取分离,得到负载四价铈、氟的有机相;2)、用无机酸和还原剂配制的反萃液反萃步骤1)得到的负载有机相,反萃液中的还原性物质将负载有机相中的Ce4+离子还原为Ce3+离子,与负载有机相中的氟结合,形成氟化铈沉淀进入水相,过滤得到氟化铈粉体。本发明的优点是在稀土萃取分离过程中将有机相中的四价铈和氟离子直接以氟化铈沉淀的形式反萃至水相,该方法将分离提纯与材料制备结合,省掉了氟化铈沉淀制备工序,不仅缩短了工艺流程,而且能得到粒度可控、粒度分布均匀的粉体材料,制备成本低有效回收利用矿石中的氟,降低了原辅材料消耗和生产成本。

    一种从离子型稀土原矿回收稀土的方法

    公开(公告)号:CN102190325A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010128302.9

    申请日:2010-03-17

    Abstract: 一种从离子型稀土原矿回收稀土的方法,该方法以硫酸镁、氯化镁、氯化钙中的至少一种代替大部分甚至全部的硫酸铵、氯化铵或氯化钠作为浸矿剂,用于浸取离子型稀土原矿,得到的稀土浸出液经过中和除杂,然后采用碳酸氢镁或/和碳酸氢钙溶液沉淀稀土,得到碳酸稀土产品。该方法取消了碳酸氢铵沉淀剂和大部分或全部硫酸铵、氯化铵、氯化钠浸矿剂,大幅度减少或消除氨氮废水及高盐度钠盐废水对环境和地下水的污染,是一种离子型稀土矿绿色环保开采工艺。

    一种含镁稀土储氧材料及其制备方法

    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

    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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