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公开(公告)号:CN120026238A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510232559.5
申请日:2025-02-28
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明涉及材料制备领域,具体公开了一种高熵稀土铁合金的制备方法,包括:(1)将La‑Ce‑Fe、Sm‑Fe、Y‑Fe合金以及Fe加入坩埚,熔配成液态Ce‑Y‑La‑Sm‑Fe母合金;(2)在氩气载体中,以脉冲方式向步骤(1)的母合金中吹入脱水后的CaF2‑MgF2‑BaF2粉体后,在氩气保护下恒温;将振动棒伸入融化后的合金中,并将振动棒载入超声震荡;最后向合金中吹入N2/Ar混合气体并静置;(3)将步骤(2)所得的Ce‑Y‑La‑Sm‑Fe合金铸锭并冷却,合金纯度不低于99.65%。本发明所得Ce‑Y‑La‑Sm‑Fe合金纯度高,生产过程中无有毒有害气体产生;合金成分均匀、生产成本和能耗低。
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公开(公告)号:CN119932346A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510104643.9
申请日:2025-01-23
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
IPC: C22B59/00 , C22B7/04 , C01F17/17 , C01F17/206
Abstract: 本发明属于固废资源化利用技术领域,具体涉及一种稀土熔盐渣和钕铁硼废料协同回收有价组分的方法,包括:稀土熔盐渣经破碎、湿磨处理,处理后的稀土熔盐渣先酸浸,酸浸后固液分离得到酸浸液和酸浸渣,酸浸液加入沉淀剂进行沉淀,过滤得到稀土盐沉淀,滤液则返回酸浸工序继续回收利用,酸浸渣烘干后加入钕铁硼废料混匀,然后进行焙烧得到焙烧产物,焙烧产物再经优溶、萃取、沉淀和灼烧工序,得到单一稀土氧化物。本发明提供的方法引入“以废治废”的思路在稀土熔盐渣中添加钕铁硼废料,通过协同焙烧去除稀土熔盐渣中的氟,达到稀土和氟分离的目的,实现了稀土、锂和氟的资源化回收,工艺流程简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117965915A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311361603.X
申请日:2023-10-20
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明提供了一种从镁盐稀土富集物和酸溶渣中提取稀土的方法,涉及稀土湿法冶金技术领域。本发明将镁盐稀土富集物和/或酸溶渣加水调浆,在所得料浆中加酸优溶至pH值为2.8~3.5,将所得料液固液分离,得到滤液和第一滤渣;在滤液中加镁盐稀土富集物调节pH值至4.2~4.8,进行固液分离,得到第二滤渣和硫酸稀土料液;将第一滤渣水洗得合格废渣。本发明针对镁盐稀土富集物在稀土提取中稀土回收率低、渣量大和渣中稀土残留量高及已生产堆存的酸溶渣中稀土的提取问题,通过硫酸优溶、分步过滤和中和除杂的手段,开发快速、高效、经济的镁盐稀土富集物与酸溶渣中稀土的提取工艺,提高稀土收率,对实现离子型稀土的高效利用有重大意义。
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公开(公告)号:CN111961848A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010705521.2
申请日:2020-07-21
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于原地浸矿工艺获得高浓度浸出液的稀土开采方法,包括以下步骤:硫酸铵试剂作为浸矿剂;采用振捣压实工具,将原地矿层振捣压实;在矿层中注入浸矿剂;收集浸出液。步骤1)中的浸矿剂浓度在2%~4%范围内;步骤2)中原地矿层振捣压实后的渗透率控制在200md~800md范围内。步骤3)在原地矿层中注入浸矿剂的强度为矿层厚度的1/5~1/3。通过实验发现,浸出液浓度十分理想,动力费用成本比较低,有助于实现离子型稀土资源回收率高、生产成本低的目标。
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公开(公告)号:CN119040641A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411155796.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司 , 中稀(北京)稀土研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及工业废渣处理技术领域,具体涉及一步法从稀土还原渣中制备无水氟化稀土的工艺。本发明提供的方法是稀土还原渣原料经破碎、球磨、酸化等处理,处理后渣与氯化稀土料液进行沉淀转化反应,过滤得到氟化稀土和滤液,生成的氟化稀土经过滤、洗涤、烘干、真空焙烧等工序后制备成无水氟化稀土,滤液中的氯化稀土与氯化钙采用P507萃取剂将稀土进行富集返回再利用。本发明提供的工艺采用一步水热法将稀土还原渣中的稀土和氟同步转化,实现稀土和氟的资源化回收,工艺流程简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117165291A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311139666.0
申请日:2023-09-06
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明属于荧光材料制备技术领域,具体涉及一种疏水Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉的制备方法。本发明将还原性有机物的有机溶液和Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉混合,得到混合料加热除溶剂,得到疏水Mn(Ⅳ)掺杂的氟化物红色荧光粉;所述还原性有机物包括还原性有机硫化物和/或还原性有机酸。本发明提供的制备方法采用还原性有机物在有机溶液中对Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉进行疏水处理,处理后的Mn4+掺杂的氟化物红色荧光粉发光强度与处理前无明显变化,且耐水性能得到了极大提升,在照明及显示方面都有潜在的应用价值。本发明提供的制备方法制备过程简单、高效,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN119913377A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510104642.4
申请日:2025-01-23
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
IPC: C22B59/00 , C01F17/206 , C01F17/10 , C01B7/19 , C22B7/04
Abstract: 本发明属于稀土二次资源回收再利用技术领域,具体涉及一种短流程回收稀土熔盐渣中稀土的方法。本发明提供的方法是稀土熔盐渣先经破碎、湿磨处理,处理后的稀土熔盐渣进行焙烧除氟,在焙烧过程稀土熔盐渣中99%的氟被去除后可回收变成氢氟酸,同时得到了除氟后的稀土熔盐渣,再经酸浸、沉淀和灼烧工序,得到了稀土氧化物,稀土回收率大于98%。本发明提供的方法在不添加其它物料的情况下通过简单的焙烧工艺即可将稀土熔盐渣中的稀土和氟分离,达到稀土和氟分离的目的,实现了稀土和氟的资源化回收,工艺流程简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN111849472A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010601570.1
申请日:2020-06-29
Applicant: 江西理工大学 , 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明涉及一种发光效率低、热稳定性差的低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能提升及其热稳定性能改善的方法。该方法包括如下步骤:将低品质氮化物或氮氧化物荧光材料与特定添加剂按一定比例进行充分混合,研磨均匀,过筛,之后置于烧结炉中控制一定温度和压力下烧结,随炉冷却至室温,烧结产物经磨碎、洗涤、烘干,得到发光性能提升及热稳定性能改善的高品质氮化物或氮氧化物荧光材料。所述特定添加剂为碳粉(C)、碳的化合物(SiC、C3N4、B4C)、硼化物(BN)、钪/镥/锆的氧化物或氮化物(Sc2O3、Lu2O3、ZrO2、ScN、LuN、Zr3N4)等粉末中的一种或多种,低品质氮化物或氮氧化物荧光材料的化学式为A1-xSi2O2N2:xEu2+、B2-xSi5N8:xEu2+、B1-xAlSiN3:xEu2+。本发明方法绿色环保,成本低廉,条件温和,能较大幅度提升氮化物或氮氧化物荧光材料的发光性能,同时极大改善其热稳定性能,加大其在照明领域的应用价值。
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公开(公告)号:CN119691320A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411748500.3
申请日:2024-12-02
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开一种基于水环境容量计算离子型稀土矿开采规模的方法,包括如下步骤:计算拟开采矿区内流域的水环境容量;计算拟开采矿区内流域的最大能够承受浸矿剂渗漏量;计算浸出母液回收率;计算浸矿剂注液系数;计算拟开采矿区内最大能够开采矿土体积。本发明提出的技术方案旨在提出一种能够避免对拟开采矿区内流域产生环境污染的基于水环境容量计算离子型稀土矿开采规模的方法。
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公开(公告)号:CN119082511B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411240652.2
申请日:2024-09-05
Applicant: 江西离子型稀土工程技术研究有限公司 , 中稀(北京)稀土研究院有限公司
Abstract: 本发明属于湿法冶金技术领域,公开一种氯化稀土料液除杂药剂配制及对非稀土阴阳离子同步去除的方法。其包括:对待除杂的氯化稀土料液进行检测分析,测定料液中非稀土阴阳离子种类及含量,确定缓释药剂的种类和剂量;将缓释药剂与载带物配制成除杂药剂;待除杂氯化稀土料液加盐酸调节pH值,加入除杂药剂进行除杂;除杂后料液固液分离得到除杂后氯化稀土溶液和除杂渣;除杂渣加水搅洗回收稀土,过滤所得水洗渣和洗水;水洗渣焙烧固化后可作为载带物循环配制除杂药剂。本发明可将氯化稀土料液中Al3+、Fe3+、Th4+、U6+等非稀土阳离子和F‑、SO42‑等非稀土阴离子同步去除,除杂过程稀土损失少。
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