草酸铵同步反萃-沉淀-皂化P507-钕负载有机相的研究

来源 :稀有金属 | 被引量 : 0次 | 上传用户:RubbishHP
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为简化稀土负载有机相反萃、沉淀和皂化工艺,降低化工材料消耗,首次采用草酸铵溶液反萃P507-钕负载有机相.实验结果表明,在草酸铵用量为理论量1.20倍,草酸铵溶液浓度45 g·L-1,反萃温度25℃、反萃时间15 min和有机相/水相(O/A)体积比1∶1时,有机相、水相和同相三相分相迅速,钕负载有机相单级反萃率为75%,有机相皂化值达0.53 mol·L-1.采用4级逆流连续反萃,钕负载反萃率可高达99%以上,有机相皂化值为0.53~0.55 mol·L-1,皂化有机相中钕离子浓度小于0.002 mol·L-1,用该皂化有机相萃取钕离子,负载钕浓度达0.19 mol·L-1,钕离子与酸根离子(HA2)-基本符合1∶3的萃取规律,制备的氧化钕产品可达GB/T 5240-2015要求,残碳为0.035%.用草酸铵反萃负载有机相同步实现了负载有机相反萃、空白有机相皂化和稀土沉淀,使反萃、皂化和沉淀3个工序合并为一个工序完成,大大缩短了工艺流程.草酸铵一物三用,既是反萃剂,又是皂化剂和沉淀剂,使化工材料消耗降低了530元·t-1-Nd2O3,为简化稀土萃取分离提供了新的指导方向.
其他文献
采用电子背散射衍射(EBSD)技术研究了同溶处理后Hastelloy C-276合金,在5%变形条件下,不同温度多道次退火热处理中Σ3n(n=1,2,3…)品粒团簇及品界特征分布演变规律.结果 表明,两步退火热处理可以明显改善合金品界特征分布,小变形样品经1000℃低温退火5 min后,再进行1100℃高温退火15 min热处理,品粒组织发生再结晶,产生较多孪品组织,形成内部互有Σ3n取向关系的大尺寸品粒团簇组织,∑(9+ 27)/∑3达到了0.125,特殊品界比例达到78.8%,品界特征分布得到优化.初
层状磁性拓扑绝缘体MnBi2Te4的发现为探索新颖的量子现象(例如,量子反常霍尔效应和轴子绝缘态等)提供了新的契机.本文利用第一性原理软件VASP系统研究了与MnBi2Te4具有相同构型的新型磁性材料VBi2Te4的磁学、电学以及拓扑特性.研究结果发现VBi2Te4可以稳定存在,并且该材料可以很容易剥离至单层.计算结果表明块体VBi2Te4的层间耦合为反铁磁排列,当不考虑自旋轨道耦合作用时,该体系具有约为0.7 eV的能隙;而考虑自旋轨道耦合作用后,体系的能隙变为0.12 eV且伴随有能带的翻转.进一步的
通过添加纵向直流磁场辅助非熔化极惰性气体保护电弧焊(TIG焊)进行铝铜异种材料对接试验,研究焊接电流(I)和磁场强度(B)对接头界面组织及力学性能的影响,对其工艺参数进行优化.结果 表明:直流磁场辅助TIG焊可得到成形较好的铝铜接头.磁场促进了界面金属间化合物(IMC)层中的Al42Cu3.2Zn07三元化合物的形成并抑制硬脆相Al2Cu的生长.随着磁场强度的增加,由于Al4.2Cu32Zn0.7的抑制作用,Al2Cu化合物南片状转变为块状,当B=10 mT时,抑制效果最佳,Al2Cu消失;B=20 mT
多孔陶瓷是一种具有高比表面积、高渗透、耐腐蚀和生物相容性等优良性能的新型功能材料,在过滤分离、催化剂载体、多孔电极以及生物工程等领域具有广阔的应用前景.相较于传统的多孔陶瓷制备方法,冷冻浇注法具有工艺简单、环境友好以及材料适应强等优点,可以得到形状复杂且具有独特孔隙结构的多孔陶瓷部件.以叔丁醇为模板,通过冷冻浇注法制备了具有六方孔道结构的高气孔率碳化硅多孔陶瓷.利用扫描电子显微镜(SEM)分析了多孔陶瓷的孔结构特征,研究了固相量和冷冻温度对碳化硅多孔陶瓷显气孔率和强度的影响.结果 表明:采用冷冻浇注工艺制
为了提高单晶锗元件的表面质量,采用红外热像仪对单点金刚石车削单晶锗过程中的温度进行在线测量,并通过轮廓仪测量其加工后的表面粗糙度(Ra)值,研究了不同进给速度、主轴转速、切削深度下的温度分布以及对表面粗糙度的影响,通过蒙特卡罗模拟获得切削温度和表面粗糙度对切削参数的灵敏度,并确定了切削参数的最佳范围.研究结果表明:进给速度对实验结果高度显著,切削温度和表面粗糙度对进给速度最敏感,其灵敏度分别为63.8%,64.6%.进给速度越大,表面粗糙度值越大、温度越高,最高温度为28.1℃.不同的切削参数下,切削温度
采用柠檬酸-硝酸盐自蔓延燃烧法合成了中温固体氧化物燃料电池阴极材料La1-xBaFeO3-δ(LBF) (x=0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5).通过X射线衍射(XRD)、直流四端引线法和热膨胀仪分别对LBF的晶体结构、电导率和热膨胀系数进行了研究,分析了Ba掺杂量对材料性能的影响.同时制备了电解质Gd01Ce0.9O2-δ (GDC),构建对称电池LBF/GDC/LBF并进行了电化学性能测试,用扫描电子显微镜观察(SEM)对称电池的断面微结构,交流阻抗谱测试极化阻抗.结果 表明,合成的阴极材料
在常压条件下,以锐钛型钛白粉为原料,金属硅粉为还原剂,采用硅热还原-碱浸法制备Ti2O3.使用X射线衍射(XRD)研究了不同还原温度、还原时间和硅钛比条件下还原产物的物相组成变化规律.硅热还原结果表明,更高的还原温度、更长的原时间或是更大的硅钛比均有利于TiO2还原为Ti2O3,但同时TiN和SiTi2的物相峰强也显著增强;当还原温度超过金属硅熔点时,还原反应由固固反应转变为液固反应,有利于Ti2O3的生成;较适宜的还原条件为还原温度1450℃、硅钛质量比为4∶10、还原时间为20 min.扫描电镜(SE
锡电解精炼体系主要有碱性锡酸盐体系、甲基磺酸体系、氟硼酸体系和酸性硫酸亚锡体系等.其中,酸性硫酸亚锡电解体系的应用最为广泛.然而,该体系中的甲酚磺酸气味重,有毒有害,严重影响操作人员人体健康及周边环境.因此,亟需寻找一种绿色环保型添加剂来取代甲酚磺酸.从甲酚磺酸分子结构的角度出发,本论文筛选出了具有磺酸基的苯磺酸钠和酚羟基的白藜芦醇,研究了两种添加剂对锡电解精炼过程的影响.基于苯磺酸钠能够改善阴极锡形貌与白藜芦醇能够提高电流效率,研究了苯磺酸钠-白藜芦醇复合添加剂对锡电解精炼的影响.结果 表明最佳工艺条件
针对船用Ti80合金板材,基于弹塑性力学理论,使用ABAQUS软件对带加载块试样、简易试样和标准试样进行拘束度模拟,并对带加载块试样的拘束度进行实测.结果 显示,带加载块试样拘束度模拟值与实测值误差在10%以内,有限元模拟方法较为准确.带加载块试样、简易试样的拘束度均明显高于标准试样,若使用带加载块试样和简易试样评价裂纹敏感性,结果偏保守.针对标准试样分别改变试板和底板厚度进行有限元模拟,结果表明,底板厚度为40 mm时,随着试板厚度(δ1)增加,拘束度(R)近似呈线性增加,拘束度拟合方程为R=23.63
金刚石具有最宽的禁带宽度、高载流子迁移率、最高的热导率、良好的化学惰性和优异的抗辐射性能.因此金刚石器件极具应用潜力,但合成金刚石条件苛刻、难以加工并且成本高昂,要使得金刚石器件进一步应用,甚至取代硅器件必须降低生产成本,提高金刚石的生长质量.本文采用6 kW圆柱形谐振腔式微波等离子体化学气相沉积(MPCVD)设备,在输入功率、气体压力和生长温度等工岂条件不变的情况下,考察自行设计的样品台几何结构(圆柱形样品台和梯形样品台)对同质外延单晶金刚石生长的影响;基于此,在梯形样品台上,探索了不同甲烷浓度对外延单