一种氧化铈基抛光粉及制备方法、抛光液及应用

    公开(公告)号:CN119662130A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202311210359.7

    申请日:2023-09-19

    Abstract: 一种氧化铈基抛光粉及制备方法、抛光液及应用,氧化铈基抛光粉包括由多个一次晶粒组装而成的多孔二次颗粒,一次晶粒孔径为2‑30nm,孔容积为0.10‑0.50cm3/g,比表面积为10‑80m2/g,表面三价铈含量占表面总铈含量的10%‑40%。本发明氧化铈基抛光粉的微观结构为纳米初级颗粒组装而成的多孔氧化铈基颗粒,自组装结构使其具有较高表面三价铈含量的同时具有更高的比表面积,有利于获得更高的抛光速率;亚微米级的粒径,提高了其在抛光浆料中的分散性;多孔结构的降低了其杨氏模量,使其在抛光过程中不易破碎,提高了抛光后的工件的表面精度且延长了抛光粉的寿命。因此,本发明提供的氧化铈基抛光粉同时具有优异的抛光速率和抛光精度,且具有较长的使用寿命。

    多孔高比表面氧化镁及制备方法、多孔高比表面氧化镁应用

    公开(公告)号:CN117735580A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311557991.9

    申请日:2023-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔高比表面氧化镁及其制备方法、多孔高比表面氧化镁应用,其中多孔高比表面氧化镁中的氧化镁为疏松多孔形态,氧化镁的孔容为0.3mL/g~0.6mL/g,氧化镁的比表面积为35m2/g~50m2/g。多孔高比表面氧化镁呈疏松多孔形态,应用于稀土萃取分离过程,利用助剂辅助喷雾热解技术对氯化镁高盐废水进行热解,可实现较低温度下高活性氧化镁粉体的制备,热解温度低,降低能耗,获得高附加值产品多孔高比表面氧化镁的同时减少高盐废水排放;同时,还制备了优级纯盐酸,实现了氯化镁高盐废水中有用组分在稀土萃取分离过程中的循环利用。

    金属氧化物的制备方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106517294B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201510572391.9

    申请日:2015-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种金属氧化物的制备方法。该制备方法包括:用氨气和二氧化碳气体对金属盐溶液进行沉淀反应,并控制三者的质量比使混合体系的pH值在2.0~10.0得到浆液;对浆液进行固液分离得到含铵根离子的废液以及金属碳酸盐和/或金属碱式碳酸盐;对金属碳酸盐和/或金属碱式碳酸盐进行焙烧得到金属氧化物和含二氧化碳气体的废气;氨气由含铵根离子的废水经碱性物质调节pH及汽提富集得到。通过气液反应且通过调节三种原料的质量比,来控制得到不同晶型、粒度和形貌的金属氧化物产品;且氨气经废水回收循环利用,CO2气体亦可经废气回收循环利用,因而该方法具有流程短、原料成本低、铵封闭循环,低碳环保且产品性能可控的优势。

    稀土矿的冶炼分离方法

    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

    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。

    从含稀土磷矿中回收磷和稀土的方法

    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

    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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