当前位置:首页 > 产品中心

稀土矿渣的利用

  • 一种稀土矿山渣回收再利用的方法 X技术网

    2025年3月28日  本发明属于固废资源化回收,涉及一种稀土矿山渣回收再利用的方法。 背景技术: 1、现行离子型稀土矿提取工艺包括浸矿、水解沉淀除杂、草酸沉淀稀土、焙烧等步骤,水解 2023年12月11日  稀土废料回收利用具有众多的优越性,工序缩短、成本降低、减少环境污染,有效地保护了稀土资源。 近年来,国家稀土资源开采总量得到保护性控制,下游稀土需求不断 稀土回收再利用须提质增效 中国稀土学会2020年4月21日  根据内蒙古科技大学的消息,国家杰青、长江学者李梅教授团队 以源头治理稀土污染三废、提高资源利用率为目标,采用学科交叉的新思路,重构了一套稀土矿物高效富集—高品位稀土精矿焙烧分解—清洁提取稀土并回收伴稀土提取技术新突破,成功解决“三废”污染 知乎本项目采用碳还原法冶炼工艺利用稀土富铈渣生产稀土硅铁合金,在高温条件下,二氧化硅被碳还原成硅,稀土富铈渣内金属元素被还原为单质形成液态合金,经自然冷却后成固体后,破碎 稀土生产中废渣的处置百度文库2022年3月21日  三类大规模固体废弃物可用于稀土金属的回收:种是煤飞灰、即煤燃烧后剩余的固体残渣;第二种是赤泥,又叫铝土残渣,是工业炼铝的尾矿;第三种是电子垃圾。 每 中国科学家从电子垃圾和煤灰中提取稀土元素,提炼浓度高出 2014年9月30日  摘要: 将稀土矿渣废弃物煅烧制备成具有优良吸附脱磷性能的低成本吸附剂(CRES)。 通过扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)、X 射线荧光光谱(XRF)、 比表面与孔分 高温煅烧稀土矿渣对水体中磷的吸附过程与机理

  • 稀土化合物在生态环境的应用吸附离子处理

    1 天前  稀土硝酸盐 硝酸铈:催化氧化SO₂为硫酸盐,实现工业烟气脱硫,减少酸雨形成。稀土磷酸盐 磷酸镧:作为土壤缓释修复剂,缓慢释放镧离子,长效钝化重金属活性。稀土碳酸盐 碳 2021年4月24日  针对离子型稀土浸矿废渣结构松散,难以生长植被,酸化加剧的问题,从增强保水渗透性、提高有机质含量和pH值中和三方面对矿渣进行改良。 通过添加聚丙烯酰胺(PAM)、腐 基于改良剂复配的离子型稀土矿渣生态修复试验研究2016年8月11日  本文概述了从铝土矿残留物中回收稀土元素(可能还有其他有价金属)的方法。 可以通过直接浸出或熔炼然后浸出从铝土矿残渣中回收稀土元素。 直接酸浸的主要缺点是消 从铝土矿残渣(红色泥浆)中回收稀土和其他贵重金属的评论 2024年8月9日  22 离子交换 此方法通常在萃取之后用, 是借助于某离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换, 以达到提取或者去除溶液中某些离子的目的 利用不同理化性质的离子交换 固体废弃物及其浸出液中稀贵重金属提取利用前景冶金废气 2024年4月28日  2工艺流程 典型回收在利用高炉渣中稀土元素制备稀土钢工艺流程如图1 所示。选用含有稀土成分的炼铁高炉渣进行磨粉,并按一定的比例配 入还原剂、专用粘结剂混合均 《回收利用高炉渣中稀土元素制备稀土钢技术要求》 团体标准 2014年9月30日  该研究选取赣南某稀土矿厂产生的稀土矿渣,在一 定条件下将矿渣制备成高效的除磷吸附剂,并对其 进行系统表征,同时研究其吸附过程与机理,为稀 土矿渣的合理处置和 高温煅烧稀土矿渣对水体中磷的吸附过程与机理

  • 一种焙烧含氟稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法 X技术网

    2021年10月29日  一种焙烧含氟 ‑ 稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法 技术领域 1本发明涉及稀土湿法冶金技术领域,尤其涉及一种焙烧含氟 ‑ 稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法。 背 2024年12月30日  31 稀土矿渣中伴生放射性核素赋存状态研究[9] 放射性核素的形态是研究核素迁移和转化等循环规律的重要基础。 [11]俞练民 ,吴介达 ,顾翼东钨矿渣的综合利用及放射性 稀土伴生放射性尾渣放射性去除材料及技术研究 豆丁网2014年4月5日  报道,作者认为,目前稀土抛光粉的应用逐年增加, 消耗掉的稀土近万吨,这是宝贵的资源,有必要对这 方面进行深入地研究 6稀土催化剂 稀土催化剂由于具有独特的催化性能,在 稀土固体废物的成因、成分分析及综合利用 豆丁网2025年1月20日  根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对本项目作出审批意见。 为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响报告 龙南市广裕新材料有限公司稀土废渣料综合处理回收利用项目 2022年3月20日  铝土矿渣是工业炼铝后遗留的尾矿,每生产 1 吨铝,会产生 15 吨铝土矿渣。由于铝金属的大规模使用 废弃物中实现稀土的高效回收利用 ,从而 中国科学家从电子垃圾和煤灰中提取稀土元素,提炼浓度高出 百家号

  • 稀土回收再利用须提质增效 中国稀土学会

    2023年12月11日  稀土是战略性矿产资源,近年来引发各方关注。日前,国务院常务会议研究推动稀土产业高质量发展有关工作。有专家指出,随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进,稀 Bq/g 作为U、Th系核素的豁免水平;废渣中Th232以ThO2形态存在的锆英砂、部分氟碳铈稀土矿渣 如富铈渣等可作为稀土硅镁合金的原料再利用 、铁钍渣可回收放射性钍、铅钡渣可回收 伴生放射性矿开发利用产生的废物处理原则及监管建议百度文库2021年4月24日  针对离子型稀土浸矿废渣结构松散,难以生长植被,酸化加剧的问题,从增强保水渗透性、提高有机质含量和pH值中和三方面对矿渣进行改良。通过添加聚丙烯酰胺(PAM)、腐植 基于改良剂复配的离子型稀土矿渣生态修复试验研究2023年4月21日  赣南稀土矿开采引起的土壤污染主要包括山体植被严重破坏;废矿渣随处堆放,导致遗留废矿渣占领的农田、山地;大量酸性的稀土矿尾液随意排放污染江河、农 田,甚 成果快讯中国地质调查局成都矿产综合利用研究所 cgs4 天之前  3、因此如何利用廉价易得的 原料制作高效的除氟剂成为了一项技术难题。技术实现思路 1、针对上述现有技术存在的局限性,本发明提供稀土复合除氟剂的制备方法及稀土复合除 稀土复合除氟剂的制备方法及稀土复合除氟剂和应用与 X 2023年3月29日  日本曾想用优质钢材换我国高炉渣,打的什么算盘?背后暗藏玄机,稀土,石油,矿渣,钢材,磁铁矿,高炉渣 日本人从不亏本交易,这个大家都知道。然而上个世纪,日本却提出用 日本曾想用优质钢材换我国高炉渣,打的什么算盘?背后暗藏

  • 《中国的稀土状况与政策》(全文) 国务院新闻办公室

    2012年6月20日  调整稀土加工产品结构,控制稀土在低端领域的过度消费,压缩档次低、稀土消耗量大的加工产品产量,顺应国际稀土科技和产业发展趋势,鼓励发展高技术含量、高附加值 百家号——从这里影响世界2017年11月16日  欧盟通过“地平线2020”计划出资700万欧元,资助开发从工业废弃物中提取钪(Sc)等稀土元素的技术,并已利用离子液体从铝土矿渣中成功回收稀土元素。此名 欧盟科学家利用离子液体从矿渣中回收稀土元素轻稀土资源 2019年6月10日  简单来说,稀土是一组典型的金属元素,其之所以异常珍贵,不仅因为储量稀少、不可再生、分离提纯和加工难度较大,更因为其广泛应用于农业、工业、军事等行业,是新材 能源材料 稀土的重要意义中国2014年5月20日  研究了一种利用超重力从富稀土矿渣中富集硅铁矿相的新方法。以白云鄂博铁矿为原料,经还原熔融分离,生产出铁块和富含稀土的矿渣。随后,对炉渣进行热处理并在超重 利用超重力从富稀土矿渣中富集硅铁矿 (Ca3Ce2[(Si,P)O4]3F 2021年7月27日  本发明涉及一种稀土提取装置,具体涉及一种稀土原矿、矿渣的溶解浸出装置。背景技术矿业、尤以稀土加工业,经常使用酸和碱溶解金属,例如,含氟的稀土渣需要用碱把 一种稀土原矿、矿渣的溶解浸出装置的制作方法

  • 一种微波消解-ICP-OES测定离子型稀土矿渣中铜、铅、锌

    2018年8月28日  本发明属于分析测试领域,涉及一种离子型稀土矿渣中铜、铅、锌、镉元素的测定方法,特别是一种采用微波消解电感耦合等离子体发射光谱法(ICPOES)测定离子型稀土矿 2016年8月11日  铝土矿残留物(红泥)的长期储存对环境有害,尾矿池也占很大的面积。目前,还没有大规模利用铝土矿渣。但是,一些铝土矿残留物中含有相当浓度的稀土元 从铝土矿残渣(红色泥浆)中回收稀土和其他贵重金属的评论 2024年4月10日  稀土作为战略资源在国防、新材料、航天、通讯等高端领域有着至关重要的应用。我国拥有极为丰富的稀土资源,已探明的稀土储量约为4400万t,占全球367%,并且 稀土 稀土分离技术研究及进展介绍 知乎2024年11月4日  诸多的应用场景与稀土 的稀缺性形成了鲜明对比,因此稀土对国家发展具有十分重要的战略意义 在一份名为《上海冶金所申请包头矿渣及尾矿中 向“稀”而行 百炼成钢 科学网稀土矿废弃区的治理途径探讨 花岗岩发育的红壤中含有丰富的稀土元素 , 由 于稀土元素的提取是通过药剂对大量土壤的浸提而 取得的 , 所产生的大量矿渣对农田和江河造成很大 的危害 , 因 稀土矿废弃区的治理途径探讨百度文库2024年8月9日  22 离子交换 此方法通常在萃取之后用, 是借助于某离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换, 以达到提取或者去除溶液中某些离子的目的 利用不同理化性质的离子交换 固体废弃物及其浸出液中稀贵重金属提取利用前景冶金废气

  • 《回收利用高炉渣中稀土元素制备稀土钢技术要求》 团体标准

    2024年4月28日  2工艺流程 典型回收在利用高炉渣中稀土元素制备稀土钢工艺流程如图1 所示。选用含有稀土成分的炼铁高炉渣进行磨粉,并按一定的比例配 入还原剂、专用粘结剂混合均 2014年9月30日  该研究选取赣南某稀土矿厂产生的稀土矿渣,在一 定条件下将矿渣制备成高效的除磷吸附剂,并对其 进行系统表征,同时研究其吸附过程与机理,为稀 土矿渣的合理处置和 高温煅烧稀土矿渣对水体中磷的吸附过程与机理2021年10月29日  一种焙烧含氟 ‑ 稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法 技术领域 1本发明涉及稀土湿法冶金技术领域,尤其涉及一种焙烧含氟 ‑ 稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法。 背 一种焙烧含氟稀土矿和固渣的绿色化学碱转脱氟方法 X技术网2024年12月30日  31 稀土矿渣中伴生放射性核素赋存状态研究[9] 放射性核素的形态是研究核素迁移和转化等循环规律的重要基础。 [11]俞练民 ,吴介达 ,顾翼东钨矿渣的综合利用及放射性 稀土伴生放射性尾渣放射性去除材料及技术研究 豆丁网2014年4月5日  报道,作者认为,目前稀土抛光粉的应用逐年增加, 消耗掉的稀土近万吨,这是宝贵的资源,有必要对这 方面进行深入地研究 6稀土催化剂 稀土催化剂由于具有独特的催化性能,在 稀土固体废物的成因、成分分析及综合利用 豆丁网2025年3月28日  本发明属于固废资源化回收,涉及一种稀土矿山渣回收再利用的方法。 背景技术: 1、现行离子型稀土矿提取工艺包括浸矿、水解沉淀除杂、草酸沉淀稀土、焙烧等步骤,水解 一种稀土矿山渣回收再利用的方法 X技术网

  • 稀土回收再利用须提质增效 中国稀土学会

    2023年12月11日  稀土废料回收利用具有众多的优越性,工序缩短、成本降低、减少环境污染,有效地保护了稀土资源。 近年来,国家稀土资源开采总量得到保护性控制,下游稀土需求不断 2020年4月21日  根据内蒙古科技大学的消息,国家杰青、长江学者李梅教授团队 以源头治理稀土污染三废、提高资源利用率为目标,采用学科交叉的新思路,重构了一套稀土矿物高效富集—高品位稀土精矿焙烧分解—清洁提取稀土并回收伴稀土提取技术新突破,成功解决“三废”污染 知乎本项目采用碳还原法冶炼工艺利用稀土富铈渣生产稀土硅铁合金,在高温条件下,二氧化硅被碳还原成硅,稀土富铈渣内金属元素被还原为单质形成液态合金,经自然冷却后成固体后,破碎 稀土生产中废渣的处置百度文库2022年3月21日  三类大规模固体废弃物可用于稀土金属的回收:种是煤飞灰、即煤燃烧后剩余的固体残渣;第二种是赤泥,又叫铝土残渣,是工业炼铝的尾矿;第三种是电子垃圾。 每 中国科学家从电子垃圾和煤灰中提取稀土元素,提炼浓度高出 2014年9月30日  摘要: 将稀土矿渣废弃物煅烧制备成具有优良吸附脱磷性能的低成本吸附剂(CRES)。 通过扫描电镜(SEM)、红外光谱(FTIR)、X 射线荧光光谱(XRF)、 比表面与孔分 高温煅烧稀土矿渣对水体中磷的吸附过程与机理1 天前  稀土硝酸盐 硝酸铈:催化氧化SO₂为硫酸盐,实现工业烟气脱硫,减少酸雨形成。稀土磷酸盐 磷酸镧:作为土壤缓释修复剂,缓慢释放镧离子,长效钝化重金属活性。稀土碳酸盐 碳 稀土化合物在生态环境的应用吸附离子处理

  • 基于改良剂复配的离子型稀土矿渣生态修复试验研究

    2021年4月24日  针对离子型稀土浸矿废渣结构松散,难以生长植被,酸化加剧的问题,从增强保水渗透性、提高有机质含量和pH值中和三方面对矿渣进行改良。 通过添加聚丙烯酰胺(PAM)、腐 2016年8月11日  本文概述了从铝土矿残留物中回收稀土元素(可能还有其他有价金属)的方法。 可以通过直接浸出或熔炼然后浸出从铝土矿残渣中回收稀土元素。 直接酸浸的主要缺点是消 从铝土矿残渣(红色泥浆)中回收稀土和其他贵重金属的评论

  • 石灰石粉碎研磨系统的主要设备有哪些
  • 混凝土用白泥重钙粉好还是用灰重钙粉好
  • 半碳酸钙粉碎站结构特点
  • 雷蒙磨的产地
  • 瓦砾矿石磨粉机
  • 钙长石雷蒙磨粉设备
  • 高岭土的生产流程
  • 辊压式粉碎机鋼球磨,ph1500
  • 斑岩重钙粉碎机
  • 全国生产索道的厂家
  • 雷蒙磨期刊
  • 重质碳酸钙高钙粉质量标准
  • 矿渣立磨电控系统价格
  • 福建龙岩高石灰石厂家福建龙岩高石灰石厂家福建龙岩高石灰石厂家
  • 石膏5R雷蒙磨粉机
  • 泉州生蚝壳粉磨设备
  • 硫酸钡设备价格
  • 水泥 粉磨机
  • 先进的生石灰碎碳酸锂装置
  • 试样研磨机
  • 生产纳米比亚矿石打粉机生产纳米比亚矿石打粉机生产纳米比亚矿石打粉机
  • 白云石制粉成套设备厂家
  • 菱镁矿yz300重晶石磨粉机
  • 汕头礐石旅游攻略汕头
  • 源头厂家复摆重钙磨粉机雷蒙机
  • 矿山用品
  • 山东青岛雷蒙机
  • 把枣子研磨的机械
  • 水渣生石灰
  • 名企制造承载力更高
  • 版权所有©河南黎明重工股份有限公司