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更新时间:2024-04-24

快讯播报

稀土元素离子半径快讯

2024-03-28 11:31

证券之星消息,根据企查查数据显示章源钨业(002378)新获得一项发明专利授权,专利名为 " 一种稀土钨棒及其制备方法 ",专利申请号为 CN202410098979.4,授权日为 2024 年 3 月 26 日。专利摘要:本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种稀土钨棒及其制备方法,提前对稀土氧化物进行预处理,通过控制稀土氧化物水分含量,可提升压制的钨棒毛坯的强度,在搬运及烧结过程中不易被破坏,成型好;且通过含水稀土氧化物与钨分别分成等份,采用多次交替混料的添加方式进行混料,避免稀土氧化物粉体在混料器内出现死角而混合不均匀,可以改善稀土氧化物在钨粉体中的均匀分布,实施后稀土钨棒的稀土氧化物掺杂均匀;本发明制备的稀土钨棒的密度为 17.8~18.8g/cm3,直径为 20~22mm,钨棒径向截面的晶粒数为 3000~3600 个,不同区域稀土元素含量极差小于 0.05%,孔隙率<5%。今年以来章源钨业新获得专利授权 13 个,较去年同期增加了 30%。结合公司 2023 年中报财务数据,2023 上半年公司在研发方面投入了 2912.15 万元,同比增 18.86%。


2024-03-28 11:31

证券之星消息,根据企查查数据显示章源钨业(002378)新获得一项发明专利授权,专利名为 " 一种稀土钨棒及其制备方法 ",专利申请号为 CN202410098979.4,授权日为 2024 年 3 月 26 日。专利摘要:本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种稀土钨棒及其制备方法,提前对稀土氧化物进行预处理,通过控制稀土氧化物水分含量,可提升压制的钨棒毛坯的强度,在搬运及烧结过程中不易被破坏,成型好;且通过含水稀土氧化物与钨分别分成等份,采用多次交替混料的添加方式进行混料,避免稀土氧化物粉体在混料器内出现死角而混合不均匀,可以改善稀土氧化物在钨粉体中的均匀分布,实施后稀土钨棒的稀土氧化物掺杂均匀;本发明制备的稀土钨棒的密度为 17.8~18.8g/cm3,直径为 20~22mm,钨棒径向截面的晶粒数为 3000~3600 个,不同区域稀土元素含量极差小于 0.05%,孔隙率<5%。今年以来章源钨业新获得专利授权 13 个,较去年同期增加了 30%。结合公司 2023 年中报财务数据,2023 上半年公司在研发方面投入了 2912.15 万元,同比增 18.86%。


2024-03-04 16:39

2024年3月2日,据国家知识产权局公告,厦门厦钨新能源材料股份有限公司申请一项名为“一种测定三元材料中铝、锆的方法“,公开号CN117629974A,申请日期为2023年10月。专利摘要显示,本公开提供一种测定三元材料中铝、锆的方法,涉及锂电池技术领域。该测定三元材料中铝、锆的方法包括:在待测的三元材料中加入氟硼酸溶液和盐酸溶液,得到待测样。将所述待测样在电热板上进行加热消解,得到消解样;使用电感耦合等离子体发射光谱仪测定所述消解样中的铝元素和锆元素含量。该方法以氟硼酸/盐酸作为消解体系,采用电热板进行消解,消解方式容易操作,且得到的消解产物澄清无不溶物,能够实现对铝、锆的精确测定。


2024-01-15 15:29

1月13日,据国家知识产权局公告,清华大学取得一项名为“一种从锂离子电池正极材料中回收有价元素的工艺“。专利摘要显示,本发明涉及电子废弃物回收处理、资源化技术领域,具体涉及一种从锂离子电池正极材料中回收有价元素的工艺,该工艺通过将锂电子电池正极极片破碎、反应、分离、回收等步骤,并通过在反应过程中加入碱盐,有效减低了反应所需温度,实现了对其中有价元素的高效回收。本发明中的工艺不仅在不需要额外添加还原剂的情况下同步完成了过渡金属元素的还原和锂的转化,实现了有价元素的高效回收;而且避免了正极活性物质与集流体的分离过程,大大简化了有价元素的回收流程。本发明在流程简洁合理的基础上,工艺经济环保,原料适用性广,具有显著的经济、环保效益。

2024-01-15 09:51

近日,据国家知识产权局公告,宁德时代新能源科技股份有限公司取得一项名为“负极活性材料及二次电池”,授权公告号CN112310359B,申请日期为2019年7月。 专利摘要显示,本发明提供了一种负极活性材料及二次电池,所述负极活性材料包括核材料及其表面至少一部分上的聚合物改性包覆层,核材料为硅基负极材料、锡基负极材料中的一种或几种,聚合物改性包覆层包括硫元素以及碳元素,硫元素在负极活性材料中的质量占比为0.2%~4%,碳元素在负极活性材料中的质量占比为0.5%~4%,聚合物改性包覆层中包括‑S‑C‑键。本发明能够减少电池充放电过程中负极活性材料表面结构的损坏、降低活性离子损失、降低电池的容量损失,同时能够很好地提升电池的库伦效率并改善电池的循环性能。

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    简称稀土(RE或R) 稀土元素最初是从瑞典产的比较稀少的矿物中发现的,“土”是按当时的习惯,称不溶于水的物质,故称稀土 根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为二组。

  • 稀土生产与分离

    2.稀土元素的分离 目前,除Pm以外的16个稀土元素都可提纯到6N(99.9999%)的纯度由稀土精矿分解后所得到的混合稀土化合物中,分离提取出单一纯稀土元素,在化学工艺上是比较复杂和困难的其主要原因有二个,一是镧系元素之间的物理性质和化学性质十分相似,多数稀土离子半径居于相邻两元素之间,非常相近,在水溶液中都是稳定的三价态。

  • 稀土基础知识(三)

    他们的发现再次证明了元素周期律的正确性和门捷列夫的远见卓识 钪比起钇和镧系元素来,由于离子半径特别小,氢氧化物的碱性也特别弱,因此,钪和稀土元素混在一起时,用氨(或极稀的碱)处理,钪将首先析出,故应用“分级沉淀”法可比较容易地把它从稀土元素中分离出来另一种方法是利用硝酸盐的分极分解进行分离,由于硝酸钪最容易分解,从而达到分离的目的。

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    其主要原因有二个,一是镧系元素之间的物理性质和化学性质十分相似,多数稀土离子半径居于相邻两元素之间,非常相近,在水溶液中都是不乱的三价态稀土离子与水的亲和力大,因受水合物的保护,其化学性质非常相似,分离提纯极为难题二是稀土精矿分解后所得到的混合稀土化合物中伴生的杂质元素较多(如铀、钍、铌、钽、钛、锆、铁、钙、硅、氟、磷等)因此,在分离稀土元素的工艺流程中,不但要考虑这十几个化学性质极其相近的稀土元素之间的分离,而且还必需考虑稀土元素同伴生的杂质元素之间的分离。

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