用酸法从熔盐渣提取稀土
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用酸法从熔盐渣提取稀土

  • 稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟

    摘要: 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。

  • 稀土熔盐渣焙烧活化对稀土、锂、氟提取的影响,Journal of

    2022年3月1日  提出了一种采用协同焙烧酸浸从稀土熔盐电解渣中提取稀土元素(REEs)、Li和F的新工艺。 首先对焙烧反应进行了热力学分析,考察了焙烧因素对渣中REEs、Li、F浸出的影响。

  • 稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟

    2021年10月23日  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。

  • 稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土,锂和氟 百度学术

    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

  • 稀土熔盐电解渣回收利用技术现状及展望【维普期刊官网

    本文综述了从稀土熔盐电解渣中回收再利用有价金属的技术现状,介绍了物理法、酸法、碱法等工艺存在的技术优势及问题,着重分析了浓 展开更多 稀土熔盐电解渣是熔盐电解制备稀土金属及其合金过程中产生的稀土基固废,含有丰富的稀土、氟和锂等资源。

  • 一种从稀土熔盐电解渣中高效提取稀土的方法CNA

    2023年11月10日  本专利由江西理工大学申请,公开,本发明涉及资源回收设备技术领域,且公开了一种从稀土熔盐电解渣中高效提取稀土的方法,包括以下步骤:步骤一:将所述稀土熔盐电解渣与无水氯化镁按比例均匀混合;步骤二:将步骤一所得的混合物专利

  • 稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂、氟 科创中国

    2022年10月18日  本研究提出了一种新型稀土熔盐渣中稀土、锂及氟共同提取高值利用技术,通过添加氧化钙与硫酸铝协同焙烧活化熔盐渣,使渣中稀土、锂及氟分别以易溶于酸的化合物形式存在。

  • 稀土熔盐电解渣高效回收及资源化利用综述,Minerals

    2023年10月7日  本文系统总结了近年来研究人员从稀土熔盐电解渣中回收有价元素的各种方法,根据其特点将这些技术分为酸法和碱法,并讨论了每种处理工艺的细节。

  • 硫酸化法从氟化稀土熔盐电解渣中选择性提取稀土和锂

    2021年1月1日  硫酸化法从氟化稀土熔盐电解渣中选择性提取稀土和锂 Minerals Engineering ( IF 48 ) Pub Date : , DOI: 101016/jmineng2020 Jinliang Wang , Huazhou Hu 摘要 稀土氟化物熔盐电解渣由于富含稀土元素(REEs)是一种潜在的环境危害,近来备受关注。 硫酸化通常用于提取矿物商品或废料,如稀土、锂、镍和

  • 从稀土电解熔盐渣中同步浸出稀土、氟、锂酸浸液的方法

    2022年1月28日  本发明涉及冶金二次资源回收利用技术,具体是一种从稀土电解熔盐渣中同步浸出稀土、氟、锂酸浸液的方法。 本发明将稀土电解熔盐渣与氧化钙及硫酸铝混合,然后进行协同焙烧,使其中的稀土氟化物与氧化钙反应生成易溶于酸的稀土氧化物和微溶于

  • 稀土电解熔盐渣焙烧产物酸浸提取稀土、锂和氟

    摘要: 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。

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