混合稀土精矿的分解方法和组合物的用途.pdf
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混合稀土精矿的分解方法和组合物的用途.pdf
本发明公开了一种混合稀土精矿的分解方法和组合物的用途。该方法包括如下步骤:(1)将包括混合稀土精矿、氯化镁和炭粉的原料在微波作用下焙烧分解,得到焙烧矿;(2)将焙烧矿采用第一无机酸浸出,得到酸浸渣和第一稀土溶液;(3)将酸浸渣分离,分别得到氟化镁和未分解稀土精矿;(4)将未分解稀土精矿碱分解,得到碱废水和碱解矿;将碱废水经过冷却、浓缩结晶后,得到磷酸钠和回收碱液;将碱解矿采用第二无机酸浸出,得到第二稀土溶液。本发明的方法能够将混合稀土精矿中的氟资源和磷资源分别回收。
稀土精矿的分解方法.pdf
本发明公开了一种稀土精矿的分解方法,将稀土精矿与65~85wt%的浓硫酸在反应容器内混合,然后在150~185℃反应,得到反应产物;其中,稀土精矿与浓硫酸的用量之比为1kg:(7.8~9)L,所述反应容器不是焙烧装置;将反应产物固液分离,得到第一滤渣和第一滤液;将第一滤渣用水洗涤,然后固液分离,得到第二滤渣和第二滤液。本发明的分解方法能够在保持较高稀土回收率的同时,减少废气和废渣的产生。
Ca(OH)_2-NaOH分解混合稀土精矿的研究.docx
Ca(OH)_2-NaOH分解混合稀土精矿的研究一、背景稀土是由一系列元素组成的,以它们的原子序数为标准分类在元素周期表的两个最下行。稀土元素有广泛的应用领域,因为它们具有独特的化学和物理属性,包括低放射性、高熔点、磁性和催化性等。在现代技术领域,稀土元素被广泛用于电子、磁性、催化、电池、光学和照明等领域。目前,稀土元素的全球需求增长迅速,因此稀土元素已成为全球范围内的重要战略资源。然而,稀土元素的产量非常有限,这导致了全球稀土资源的短缺。在这种背景下,稀土元素的回收和再利用变得日益重要。二、实验描述本实
混合稀土碱性废水的处理方法及用途.pdf
本发明公开了一种混合稀土碱性废水的处理方法,包括以下步骤:提供氢氧根离子浓度为2.5~15mol/L、以氟的重量计的氟离子浓度为0.1~10g/L和以磷的重量计的磷酸根离子浓度为2.6~70g/L的混合稀土碱性废水;将所述混合稀土碱性废水在温度为50~70℃且压力为4.0~8.0MPa的条件下进行膜分离处理以形成渗滤液和截留液;其中,所述渗滤液中富集氟离子和氢氧根离子;所述截留液中富集磷酸根离子;膜分离处理采用纳滤膜进行。本发明的处理方法可以将混合稀土碱性废水中的氟离子和较高浓度的磷酸根离子进行分离。本发
浓硫酸低温分解混合稀土精矿动力学分析.docx
浓硫酸低温分解混合稀土精矿动力学分析摘要本文对浓硫酸低温分解混合稀土精矿的动力学分析进行了研究。通过实验分析了不同反应参数(反应温度、硫酸浓度、搅拌速度)对稀土浸出速度的影响,并分别对其进行了拟合和分析。研究结果表明,反应温度和硫酸浓度是影响稀土浸出速率的最主要因素,而搅拌速度对稀土浸出速率的影响相对较小。此外,也通过动力学模型对稀土浸出过程进行了分析,得出了浓硫酸低温分解混合稀土精矿的浸出动力学方程式。本文研究的结果可以为浓硫酸低温分解混合稀土精矿的工业生产提供一定的参考依据。关键词:浓硫酸低温分解;混