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稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟
被引量:
2
1
作者
佟志芳
温皓
胡晓飞
《有色金属科学与工程》
CAS
北大核心
2022年第4期141-147,共7页
稀土电解熔盐渣经过氧化钙和硫酸铝协同焙烧活化得到焙烧渣,采用硫酸浸出高效提取焙烧渣中稀土、锂、氟,系统考察了不同酸浸条件对稀土、锂、氟浸出率的影响。针对较优酸浸条件下的浸出液,用硫酸钠沉淀析出稀土复盐沉淀,实现稀土分离。...
稀土电解熔盐渣经过氧化钙和硫酸铝协同焙烧活化得到焙烧渣,采用硫酸浸出高效提取焙烧渣中稀土、锂、氟,系统考察了不同酸浸条件对稀土、锂、氟浸出率的影响。针对较优酸浸条件下的浸出液,用硫酸钠沉淀析出稀土复盐沉淀,实现稀土分离。结果表明:较优酸浸条件为硫酸浓度4 mol/L、液固体积质量比10∶1(单位:mL/g)、浸出温度90℃、浸出时间4 h,熔盐渣中镨、钕、钆、锂、氟的浸出率分别为95.83%、96.55%、93.06%、95.52%、94.85%。稀土复盐沉淀纯度高,稀土回收率达99.3%以上。该方法可以高效回收稀土熔盐电解渣中稀土、锂、氟有价元素,对提升稀土熔盐电解渣的全组分利用具有重要意义。
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关键词
稀土熔盐电解渣
酸浸
稀土
锂
氟
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职称材料
氟化稀土熔盐电解渣硫酸浸出脱氟研究
被引量:
8
2
作者
徐家聪
喻小强
+3 位作者
吴选高
龚傲
徐志峰
田磊
《有色金属科学与工程》
CAS
2020年第6期1-9,共9页
氟化稀土熔盐电解渣不仅是稀土回收的重要二次资源,而且氟的回收利用也非常重要。本研究采用硫酸浸出法处理氟化稀土熔盐电解渣,使氟与稀土分离,并通过多级吸收将生成的氟化氢回收。研究了浸出温度、液固比、浸出时间、硫酸浓度对脱氟...
氟化稀土熔盐电解渣不仅是稀土回收的重要二次资源,而且氟的回收利用也非常重要。本研究采用硫酸浸出法处理氟化稀土熔盐电解渣,使氟与稀土分离,并通过多级吸收将生成的氟化氢回收。研究了浸出温度、液固比、浸出时间、硫酸浓度对脱氟率的影响。结果表明:在浸出温度为360℃、液固比(体积与质量之比,单位为mL/g,下同)为2∶1、粒度58~75μm、搅拌转速恒定为300 r/min,反应3 h的条件下,氟的脱除率可达到95.28%,达到氟回收的目的。最后,通过对实验数据进行因次分析,得出氟脱除率的准数方程。
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关键词
稀土熔盐电解渣
硫酸浸出
氟回收
因次分析
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职称材料
熔盐电解渣磁选—焙烧—浸出提取稀土元素
被引量:
3
3
作者
闫荣伟
李会泉
+4 位作者
邢鹏
叶春林
王晨晔
朱干宇
钟立钦
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2023年第5期43-51,共9页
以稀土熔盐电解渣为原料,提出了磁选—焙烧—浸出工艺提取稀土元素。全过程工艺考察结果表明,原料在100 mT的最佳磁场强度条件下,除铁率达到45.59%,非磁性相在焙烧浸出过程的最佳工艺条件为:焙烧温度750℃、CaO添加量30%、浸出温度25℃...
以稀土熔盐电解渣为原料,提出了磁选—焙烧—浸出工艺提取稀土元素。全过程工艺考察结果表明,原料在100 mT的最佳磁场强度条件下,除铁率达到45.59%,非磁性相在焙烧浸出过程的最佳工艺条件为:焙烧温度750℃、CaO添加量30%、浸出温度25℃、盐酸浓度3 mol/L,全过程工艺的Nd、Pr的总回收率分别达到95.98%、96.15%。采用原位XRD表征结合热力学分析,明晰了焙烧过程矿相转化规律,发现在焙烧过程中REF_(3)与CaO反应生成REO,同时CaCl_(2)与CaO、REF_(3)先生成REOCl, REOCl再进一步转化为REO,提高焙烧温度能够减少难溶物相REOCl的生成,促进REF_(3)向易溶物相REO的转变,进而提高稀土浸出率。本研究可为稀土回收提供理论指导。
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关键词
稀土回收
熔盐电解渣
磁选
焙烧
矿相转化
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职称材料
氢氧化钠焙烧法提取稀土电解渣中稀土的工艺研究
被引量:
11
4
作者
黎永康
梁勇
+2 位作者
邵龙彬
邹瑜
梁鑫
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期5-9,共5页
针对目前从氟盐体系稀土熔盐电解渣中回收稀土效率低的问题,提出了一种NaOH焙烧-盐酸优溶浸出法。系统考察了焙烧温度、焙烧时间、NaOH添加量,以及盐酸浓度、液固比、浸出温度、浸出时间对渣中稀土提取效果的影响。结果表明:在焙烧温度...
针对目前从氟盐体系稀土熔盐电解渣中回收稀土效率低的问题,提出了一种NaOH焙烧-盐酸优溶浸出法。系统考察了焙烧温度、焙烧时间、NaOH添加量,以及盐酸浓度、液固比、浸出温度、浸出时间对渣中稀土提取效果的影响。结果表明:在焙烧温度600℃、焙烧时间1.5h、NaOH与稀土熔盐电解渣质量比0.8∶1、盐酸浓度2mol/L、液固比8∶1、浸出温度40℃、浸出时间15min的工艺条件下,稀土浸出率为99.22%。
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关键词
稀土
熔盐电解渣
氟盐体系
氢氧化钠焙烧
盐酸优溶浸出
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职称材料
从蒸馏渣中回收稀土工艺研究
被引量:
1
5
作者
赖耀斌
徐建兵
+2 位作者
李忠岐
梁鑫
陈冬英
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2021年第9期80-83,共4页
以稀土电解熔盐渣经矿相重构—真空蒸馏处理后的蒸馏渣为原料,采用盐酸酸浸提取蒸馏渣中的稀土,研究了酸浸时间、酸浸温度、盐酸浓度、液固比(L/S)对稀土和铁浸出率的影响。结果表明,在酸浸温度50℃、盐酸浓度4mol/L、酸浸时间1h、液固...
以稀土电解熔盐渣经矿相重构—真空蒸馏处理后的蒸馏渣为原料,采用盐酸酸浸提取蒸馏渣中的稀土,研究了酸浸时间、酸浸温度、盐酸浓度、液固比(L/S)对稀土和铁浸出率的影响。结果表明,在酸浸温度50℃、盐酸浓度4mol/L、酸浸时间1h、液固比4的较优工艺条件下,稀土浸出率高达99.88%,铁浸出率为44.43%,达到了稀土优先溶出的目的。
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关键词
稀土电解熔盐渣
蒸馏渣
浸出
稀土
回收
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职称材料
题名
稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟
被引量:
2
1
作者
佟志芳
温皓
胡晓飞
机构
江西理工大学材料冶金化学学部
出处
《有色金属科学与工程》
CAS
北大核心
2022年第4期141-147,共7页
基金
国家重点研发计划资助项目(2020YFC1909000,2020YFC1909003)
国家自然科学基金资助项目(52064019)
江西省自然科学基金重点项目(2019ACBL20015)。
文摘
稀土电解熔盐渣经过氧化钙和硫酸铝协同焙烧活化得到焙烧渣,采用硫酸浸出高效提取焙烧渣中稀土、锂、氟,系统考察了不同酸浸条件对稀土、锂、氟浸出率的影响。针对较优酸浸条件下的浸出液,用硫酸钠沉淀析出稀土复盐沉淀,实现稀土分离。结果表明:较优酸浸条件为硫酸浓度4 mol/L、液固体积质量比10∶1(单位:mL/g)、浸出温度90℃、浸出时间4 h,熔盐渣中镨、钕、钆、锂、氟的浸出率分别为95.83%、96.55%、93.06%、95.52%、94.85%。稀土复盐沉淀纯度高,稀土回收率达99.3%以上。该方法可以高效回收稀土熔盐电解渣中稀土、锂、氟有价元素,对提升稀土熔盐电解渣的全组分利用具有重要意义。
关键词
稀土熔盐电解渣
酸浸
稀土
锂
氟
Keywords
rare
earth
molten salt
electrolysis
slag
acid leaching
rare
earth
lithium
fluorine
分类号
TF845 [冶金工程—有色金属冶金]
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职称材料
题名
氟化稀土熔盐电解渣硫酸浸出脱氟研究
被引量:
8
2
作者
徐家聪
喻小强
吴选高
龚傲
徐志峰
田磊
机构
江西理工大学绿色冶金与过程强化研究所
出处
《有色金属科学与工程》
CAS
2020年第6期1-9,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(51804136,51764016)
中国博士后科学基金资助项目(2019T120625,2019M652276)
+3 种基金
江西省自然科学基金(20181BAB216017)
稀有金属分离与综合利用国家重点实验室开放基金资助项目(GK-201803)
江西省重点研发计划重点项目(20192ACB70017)
江西省博士后科研项目择优资助(2019KY09)。
文摘
氟化稀土熔盐电解渣不仅是稀土回收的重要二次资源,而且氟的回收利用也非常重要。本研究采用硫酸浸出法处理氟化稀土熔盐电解渣,使氟与稀土分离,并通过多级吸收将生成的氟化氢回收。研究了浸出温度、液固比、浸出时间、硫酸浓度对脱氟率的影响。结果表明:在浸出温度为360℃、液固比(体积与质量之比,单位为mL/g,下同)为2∶1、粒度58~75μm、搅拌转速恒定为300 r/min,反应3 h的条件下,氟的脱除率可达到95.28%,达到氟回收的目的。最后,通过对实验数据进行因次分析,得出氟脱除率的准数方程。
关键词
稀土熔盐电解渣
硫酸浸出
氟回收
因次分析
Keywords
rare
earth
molten salt
electrolysis
slag
sulfuric acid leaching
fluorine recovery
dimensional analysis
分类号
TF845 [冶金工程—有色金属冶金]
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职称材料
题名
熔盐电解渣磁选—焙烧—浸出提取稀土元素
被引量:
3
3
作者
闫荣伟
李会泉
邢鹏
叶春林
王晨晔
朱干宇
钟立钦
机构
中国科学技术大学稀土学院
中国科学院赣江创新研究院
中国科学院绿色过程与工程重点实验室
中国科学院大学化学工程学院
中国南方稀土集团有限公司
出处
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2023年第5期43-51,共9页
基金
国家重点研发计划项目(2020YFC1909003)
中国科学院赣江创新研究院自主部署项目(E055A002)。
文摘
以稀土熔盐电解渣为原料,提出了磁选—焙烧—浸出工艺提取稀土元素。全过程工艺考察结果表明,原料在100 mT的最佳磁场强度条件下,除铁率达到45.59%,非磁性相在焙烧浸出过程的最佳工艺条件为:焙烧温度750℃、CaO添加量30%、浸出温度25℃、盐酸浓度3 mol/L,全过程工艺的Nd、Pr的总回收率分别达到95.98%、96.15%。采用原位XRD表征结合热力学分析,明晰了焙烧过程矿相转化规律,发现在焙烧过程中REF_(3)与CaO反应生成REO,同时CaCl_(2)与CaO、REF_(3)先生成REOCl, REOCl再进一步转化为REO,提高焙烧温度能够减少难溶物相REOCl的生成,促进REF_(3)向易溶物相REO的转变,进而提高稀土浸出率。本研究可为稀土回收提供理论指导。
关键词
稀土回收
熔盐电解渣
磁选
焙烧
矿相转化
Keywords
rare
earth
recovery
molten salt
electrolysis
slag
roasting
magnetic separation
mineral phase conversion
分类号
TF845 [冶金工程—有色金属冶金]
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职称材料
题名
氢氧化钠焙烧法提取稀土电解渣中稀土的工艺研究
被引量:
11
4
作者
黎永康
梁勇
邵龙彬
邹瑜
梁鑫
机构
江西理工大学冶金与化学工程学院
出处
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期5-9,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51564020
51404113)
+1 种基金
2016年江西省重大研发专项项目(20165ABC28009)
江西理工大学清江青年英才支持计划
文摘
针对目前从氟盐体系稀土熔盐电解渣中回收稀土效率低的问题,提出了一种NaOH焙烧-盐酸优溶浸出法。系统考察了焙烧温度、焙烧时间、NaOH添加量,以及盐酸浓度、液固比、浸出温度、浸出时间对渣中稀土提取效果的影响。结果表明:在焙烧温度600℃、焙烧时间1.5h、NaOH与稀土熔盐电解渣质量比0.8∶1、盐酸浓度2mol/L、液固比8∶1、浸出温度40℃、浸出时间15min的工艺条件下,稀土浸出率为99.22%。
关键词
稀土
熔盐电解渣
氟盐体系
氢氧化钠焙烧
盐酸优溶浸出
Keywords
rare
earth
molten salt
electrolysis
slag
fluoride salt system
sodium hydroxide roasting
selective leaching with hydrochloric acid
分类号
TF845 [冶金工程—有色金属冶金]
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职称材料
题名
从蒸馏渣中回收稀土工艺研究
被引量:
1
5
作者
赖耀斌
徐建兵
李忠岐
梁鑫
陈冬英
机构
赣州有色冶金研究所有限公司
国家离子型稀土资源高效开发利用工程技术研究中心
出处
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2021年第9期80-83,共4页
基金
江西省重点研发计划项目(20202BBGL73112)
赣州市重点研发计划项目(赣市科发[2020]60号)。
文摘
以稀土电解熔盐渣经矿相重构—真空蒸馏处理后的蒸馏渣为原料,采用盐酸酸浸提取蒸馏渣中的稀土,研究了酸浸时间、酸浸温度、盐酸浓度、液固比(L/S)对稀土和铁浸出率的影响。结果表明,在酸浸温度50℃、盐酸浓度4mol/L、酸浸时间1h、液固比4的较优工艺条件下,稀土浸出率高达99.88%,铁浸出率为44.43%,达到了稀土优先溶出的目的。
关键词
稀土电解熔盐渣
蒸馏渣
浸出
稀土
回收
Keywords
molten-salt slag of rare earth electrolysis
distillation
slag
leaching
rare
earth
recovery
分类号
TF845 [冶金工程—有色金属冶金]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟
佟志芳
温皓
胡晓飞
《有色金属科学与工程》
CAS
北大核心
2022
2
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职称材料
2
氟化稀土熔盐电解渣硫酸浸出脱氟研究
徐家聪
喻小强
吴选高
龚傲
徐志峰
田磊
《有色金属科学与工程》
CAS
2020
8
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职称材料
3
熔盐电解渣磁选—焙烧—浸出提取稀土元素
闫荣伟
李会泉
邢鹏
叶春林
王晨晔
朱干宇
钟立钦
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2023
3
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职称材料
4
氢氧化钠焙烧法提取稀土电解渣中稀土的工艺研究
黎永康
梁勇
邵龙彬
邹瑜
梁鑫
《稀有金属与硬质合金》
CAS
CSCD
北大核心
2018
11
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职称材料
5
从蒸馏渣中回收稀土工艺研究
赖耀斌
徐建兵
李忠岐
梁鑫
陈冬英
《有色金属(冶炼部分)》
CAS
北大核心
2021
1
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职称材料
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