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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:CN101560628B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200810104241.5
申请日:2008-04-17
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: 本发明涉及一种用于生产高性能稀土永磁性材料的稀土铁合金及其制备工艺,该合金组成中钕或镨钕稀土含量为30~90wt%,余量是铁以及总量小于1wt%的不可避免杂质,其O含量≤0.1wt%,C含量≤0.1wt%,N含量≤0.05wt%。该合金由氟化物熔盐体系氧化物电解法制备,其电解质由氟化稀土和氟化锂构成。
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公开(公告)号:CN102465210A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010534284.4
申请日:2010-11-02
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: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种制备高纯稀土金属的方法及其装置,其特点是采用锂热还原-真空蒸馏联合工艺制备高纯稀土金属,即以稀土氯化物为原料,金属锂为还原剂,并将其置于反应容器内,在反应系统内,首先在惰性气体保护(压力为0.1~0.5MPa)和850~1100℃温度下,金属锂与稀土氯化物发生液-液置换反应,然后将反应系统抽真空至10-1~10-3Pa,控制温度在900~1200℃,金属锂和氯化锂蒸发,实现渣与金属之间的分离,得到高纯稀土金属;其所使用的反应装置由炉盖(1)、连通管(2)、收集器(3)、炉体(4)、隔热挡板(5)、反应器(6)、加热装置(7)、充气系统(8)和抽空系统(9)组成。本发明工艺流程简短,稀土金属收率高,生产成本低,所制备得到的稀土金属纯度高,所采用的设备简单,易于扩大,适用于大批量工业生产。
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公开(公告)号:CN101451253A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710178259.5
申请日:2007-11-28
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: 本发明涉及一种熔盐电解用耐腐蚀和抗氧化的绝缘密封装置。该装置为置于电解槽上口的横断面为环状、方形或长方形的环,所述的横断面为环状、方形或长方形是由整体或若干块拼成。它由氮化硅结合的碳化硅材料制成,具体尺寸结合所用电解槽槽型进行设计,本装置具有良好的绝缘、耐氟盐腐蚀、耐高温和抗氧化性能,可有效延长石墨电解槽使用寿命,保证阳极与石墨槽绝缘。
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公开(公告)号:CN104109882B
公开(公告)日:2016-12-28
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:CN100562608C
公开(公告)日:2009-11-25
申请号:CN200610075921.X
申请日:2006-04-20
Applicant: 有研稀土新材料股份有限公司
IPC: C25C3/36
Abstract: 一种高稀土含量镁中间合金的制备方法,在REF3-LiF二元或REF3-MgF2-LiF三元熔盐体系中,加入稀土氧化物RE-O和氧化镁MgO的混合物,电解共析制取稀土镁中间合金。该方法工艺流程简单,电流效率高,稀土金属收率高,产品质量稳定,能耗低,污染小。由于该方法所得稀土镁合金产品中稀土金属含量高,可通过真空蒸馏除去镁制备稀土金属,也可作为制备系列低品位稀土镁中间合金的母合金。
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公开(公告)号:CN101560628A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200810104241.5
申请日:2008-04-17
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: 本发明涉及一种用于生产高性能稀土永磁性材料的稀土铁合金及其制备工艺,该合金组成中钕或镨钕稀土含量为30~90wt%,余量是铁以及总量小于1wt%的不可避免杂质,其O含量≤0.1wt%,C含量≤0.1wt%,N含量≤0.05wt%。该合金由氟化物熔盐体系氧化物电解法制备,其电解质由氟化稀土和氟化锂构成。
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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: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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