一种从钕铁硼边角废料中回收稀土元素的方法.pdf
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一种从钕铁硼边角废料中回收稀土元素的方法.pdf
本发明公开了一种从钕铁硼边角废料中回收稀土元素的方法,其是将钕铁硼边角废料切碎成小切块,然后以连续送料的方式引入到多筒节内热式自燃回转窑的第1筒节部位,控制第1筒节以及以后各筒节部位的内在温度、引风量、料体停留时间等,使得钕铁硼废料实现充分氧化焙烧,再将经过预处理后的料体经盐酸浸出、综合除杂、萃取分离、沉淀、焙烧得到稀土氧化物。本发明杜绝了原先预处理环节扬尘、微粉对现场操作人员和周边环境的伤害和污染,避免了惰性气体的消耗,大幅度减少煤、电能源的消耗,劳动强度大为降低,作业周期大为缩短,且可以满足连续生产的
一种高硅低含量钕铁硼废料中回收稀土元素的方法.pdf
本发明属于稀土废弃资源回收技术领域,尤其涉及一种高硅低含量钕铁硼废料中回收稀土元素的方法。本发明将高硅低稀土含量的钕铁硼废料与高稀土含量的钕铁硼废料和松散剂混合,能够使得预焙烧工艺正常进行,便于后续工艺的进行,从而实现高硅低含量稀土元素的回收;本发明的方法是一种适合高硅低含量钕铁硼废料回收稀土过程,能够有效回收氧化鐠钕、氧化镝、氧化钆及氧化铽,回收率分别可达93%、95%、90%和91%,为全面处理回收钕铁硼废料中的稀土元素开拓了新的途径,使得更广泛的资源得到充分回收利用。
一种液态金属铋萃取回收钕铁硼废料中稀土元素的方法.pdf
本发明属于金属资源回收再利用领域,具体涉及一种液态金属铋萃取回收钕铁硼废料中稀土元素的方法。首先在感应加热炉中熔化金属铋;再将废旧钕铁硼加入到液态金属铋中,并加热使钕铁硼废料熔化,发生液‑液相分离,形成富铋和富铁两不混溶液相;然后,保温使钕铁硼废料中的稀土元素富集到液态金属铋中,形成铋稀土合金熔体,而富铁液相为铁硼合金熔体;最后,上下完全分层的两合金熔体(上层为富铁硼合金熔体,下层为铋稀土合金熔体)分离。Fe‑B铁硼合金精炼后可循环用作于生产钕铁硼永磁材料;铋稀土合金中的金属Bi、Nd等通过真空蒸发分离。
三级循环水解法回收钕铁硼废料滤渣中稀土元素的方法.pdf
本发明涉及稀土废料回收提取技术领域,提供一种三级循环水解法回收钕铁硼废料滤渣中稀土元素的方法。针对钕铁硼废料在回收过程中产生的固体压滤渣,采用三级循环水解法回收稀土元素。固体压滤渣进入一级水解槽,使用液固分离,含有稀土元素的液相进入澄清池,固体压滤渣进入二级水解槽;固体压滤渣进入二级水解槽后,使用液固分离,液相返回一级水解槽,固体压滤渣进入三级水解槽;固体压滤渣进入三级水解槽后,使用液固分离,液相返回二级水解槽,完成对固体压滤渣残留稀土元素的回收。本发解决了固体压滤渣当中残留稀土有价元素的回收利用,回收稀
一种回收稀土元素的方法.pdf
本发明提供一种回收稀土元素的方法,属于稀土火法冶炼技术领域。采用将熔盐电解稀土金属或合金所产生的废炭素材料粉碎后进行磁选分离,得到铁、锂及稀土元素等含量高的精矿及铁、锂及稀土元素等含量低的尾矿。将70%的以上稀土元素富集于15‑25%精矿中,可直接回用或进一步处理后回收利用,避免了废炭素材料中的稀土浪费。同时提高了尾矿中的碳含量,减少了尾矿中的杂质。减少了废炭素材料的后续处理量,具有工艺简单,方便可靠,不污染环境,回收率高等优点。