钕铁硼废料加工协议
稀土生产废料钕铁硼回收过程的废水处理研究与应用

南昌大学硕士学位论文稀土生产废料--钕铁硼回收过程的废水处理研究与应用姓名:余丽萍申请学位级别:硕士专业:环境工程指导教师:何宗健20120602摘要摘要IIIIIIIIIIMIIIIII/IY2141506本文采用Fenton试剂对钕铁硼废料回收废水处理进行试验研究,试验研究了不同初始pH、不同反应时间、不同FeS04"7H20投加量以及不同H202/投加量对COD去除率的影响,试验研究表明在初始pH为4、反应时间为2h、FeS04。
7H20投加量0.006moFL废水、H202投加量为2mL/L废水时,废水COD去除率可以达到70%以上。
由于废水的酸度和Fe2+浓度非常大,采用将废水进行加碱混凝沉淀的方法可以去除废水中大部分可沉淀的阳离子和胶体态的有机物,降低废水的COD,减轻后续Fenton氧化的压力。
采用向经过混凝沉淀后的废水中加入原水的方法将废水的pH回调至4 ̄5,同时将原水中的Fe2+引入Fenton氧化体系的方法可以达到Fenton氧化的要求。
当引入的原水量为50mL/L时,废水的pH为4~5,此时COD去除率可达70%以上。
工程运行结果表明,原水COD浓度为3200~3650mg/L,经Fenton氧化处理后,废水的COD为839~1130mg/L,COD去除率可保持在68.21~75.23%之间。
气浮工艺进水COD为701-992mg/L,出水COD为438-736mg/L,COD去除率为l7.20~39.69%。
活性炭吸附工艺进水COD为438~736mg/L,出水COD为40mg/L以下,COD去除率高达92%以上。
整套系统对COD的去率高达99%。
运行结果表明该套系统对钕铁硼废料回收废水的处理稳定有效,出水水质可以达到排放要求。
关键词:钕铁硼废料回收废水,Fenton氧化,混凝气浮,活性炭吸附ABSTRACTABSTRACTFentonreagentwasusedtotreatwastewaterofNdFeBwasterecyclinginthispaper,TheexperimentstudyedtheCODremovalrateindifferentinitialpH,differentreactiontimes,differentFeS04。
钕铁硼废料回收方法研究进展

稀土信息Rare Earth Information 2019.No.11专题Special钕铁硼废料回收方法研究进展 钕铁硼磁体和钐钴磁体是两种重要的稀土永磁材料。
随着新能源汽车、风力发电、电子设备、医疗器械、航空工业、国防军工、永磁电机等工业的迅速发展,稀土永磁材料用量在逐年增加,尤其是钕铁硼磁体,仅中国在2018年的产量就已近17万吨。
钕铁硼主要有烧结和粘结钕铁硼,由于烧结钕铁硼的产量比粘结钕铁硼大得多,因此,烧结钕铁硼生产过程是材料的主要来源。
在烧结钕铁硼生产过程中,约产生30%的废料,其中含有30%左右的稀土元素,在永磁材料的服役过程中也会因为氧化等原因导致材料失效,其回收潜力巨大。
随着稀土产业的发展和社会的进步,资源综合利用和环境保护受到广泛关注。
为了提高稀土资源的二次利用率,稀土永磁材料废料中稀土元素的回收势在必行,同时,稀土的循环利用也是可持续发展的要求。
在稀土磁性材料回收研究方面,中国对钕铁硼材料的回收较为滞后,基本还是依靠传统的湿法工艺,湿法工艺虽然可以有效地回收稀土元素,但其带来的二次污染问题应该得到重视,并且这也与减轻稀土矿开采所产生的环境负担的初衷相违背。
无论从减轻稀土矿开发可能导致的环境问题还是从稀土资源的战略储备角度考虑,中国均需重视从钕铁硼材料中回收稀土资源的新工艺研发。
湿法回收工艺引起的污染在欧美、日本很难达到环境评估的要求,因此,一些国外科研工作者试图利用对环境污染相对较少的工艺从钕铁硼材料中提取稀土元素。
欧盟、日本等国家也逐步启动“STROM专项”、“地平线2020”计划旨在开发环境友好、资源利用率高的含稀土废料回收方法。
本文对国内外钕铁硼磁性材料回收研究的现状及发展趋势作简要综述。
一 、国内研究现状 目前,国内钕铁硼废料回收主要包括湿法回收工艺和火法工艺两种方法。
▲湿法工艺 钕铁硼废料回收的湿法工艺包括盐酸全溶法、盐酸优溶法(氧化焙烧-盐酸溶解法)、复盐沉淀法、自然氧化预处理法等。
《钕铁硼磁性材料技术、钕铁硼 永磁材料 生产工艺》

《钕铁硼磁性材料技术、钕铁硼永磁材料生产工艺》钕铁硼磁性材料技术、钕铁硼永磁材料生产工艺1、一种钕铁硼合金粉深加工工艺2、钕铁硼永磁材料的化学镀镍磷方法3、铸态钕铁硼生产方法4、钕铁硼永磁体表面电镀锌镍合金5、一种钕铁硼稀土永磁合金制粉的方法及其生产设备6、粘结型钕铁硼、铁基软磁粉体复合永磁材料及其制备方法7、金属锡粘结钕铁硼稀土永磁材料的方法8、一种钕铁硼永磁体磁动机9、一种电还原-P507萃取分离法回收废钕铁硼中稀土及钴的方法10、钕铁硼净化汽轮机油的应用以及汽轮机组油系统循环装置11、钕铁硼(NdFeB)永磁材料表面防护技术12、一种烧结钕铁硼的制造方法13、钕铁硼合金快冷厚带及其制造方法14、生产钕铁硼永久磁铁的方法15、制作钕铁硼型磁排列片状材料的方法和设备16、水下钕铁硼永磁电机17、汽车用钕铁硼永磁电机装配方法18、钕铁硼球形非晶微晶粉末制备方法19、钕铁硼制品的除锈方法及装置20、钕铁硼制品镀覆有机膜的方法及装置21、钕铁硼稀土永磁节电型起重电磁铁22、钕铁硼永磁和软磁混合磁极电机23、磁电式钕铁硼电表24、钕铁硼合金电镀锌的方法25、从钕铁硼废料中提取钕的方法26、钕铁硼合金电镀光亮镍的方法27、水下钕铁硼永磁电机28、用于磁选机的钕铁硼永磁体式磁系29、钟表步进马达转子的钕铁硼镀锌磁环及其电镀方法30、氟化物法回收钕铁硼稀土永磁废料31、钕铁硼永磁铁的制造方法32、钕铁硼磁性材料表面阴极电泳涂覆生产工艺33、永磁式核磁共振波谱仪钕铁硼磁体34、废钕铁硼回收制取钕及钕镝化合物的方法35、塑料粘结型铝镍钴系、钕铁硼系复合永磁材料36、钕铁硼稀土永磁废料二次真空熔炼再生永磁体的方法37、钕铁硼磁卡及其制造方法38、钕铁硼永磁体表面的防腐蚀方法39、用边废料制作钕铁硼系永磁体的方法40、钕铁硼磁动力摩托车41、钕铁硼磁动力自行车42、一种钕铁硼纳米永磁材料43、制备钕铁硼稀土永磁母合金的生产方法及其生产设备44、钕铁硼永磁材料中频感应炉熔炼的坩埚打结方法45、一种提高粘结钕铁硼永磁体机械强度的化学镀镍方法46、一次成型辐射取向烧结钕铁硼磁环的制作工艺及其模具47、一种耐热钕铁硼永磁材料及其制备方法48、直接驱动钕铁硼永磁外转子同步曳引机49、钕铁硼多工位氢化制粉工艺及设备50、钕铁硼永磁表面聚对二甲苯耐蚀涂层制备预清洗工艺51、稳压单项无刷钕铁硼交流发电机52、一种钕铁硼磁体镀镍和阴极电泳复合防护的工艺方法53、一种钕铁硼磁体镀锌和阴极电泳复合防护的工艺方法54、高纯度薄板状钕铁硼合金铸锭的制作方法55、钕铁硼永磁体的焦磷酸盐脉冲电镀铜方法56、烧结钕铁硼永磁体的回火工艺57、一种钕铁硼永磁体材料的处理方法58、直接传动式钕铁硼永磁平缝机59、从钕铁硼废料中回收稀土的新工艺60、粘结钕铁硼磁体表面阴极电泳生产工艺61、一种柔性粘结钕铁硼磁体及其制造方法62、一种钕铁硼磁性材料用切割剂63、一种钕铁硼永磁材料的化学镀镍磷方法64、一种利用废料制备钕铁硼合金的方法65、晶界相中添加纳米氧化物提高烧结钕铁硼矫顽力方法66、钕铁硼磁粉的电化学沉积包覆金属层的方法67、钕铁硼废料中有价元素的回收方法68、一种高使用温度的耐热钕铁硼合金材料及其制备方法69、利用电场低温快速烧结钕铁硼磁体的方法70、模压高密度粘结钕铁硼磁体的制作方法71、电机用烧结钕铁硼材料热稳定性的快速检测装置及方法72、高整步高效钕铁硼永磁同步电动机73、晶界相中添加纳米氮化硅提高钕铁硼工作温度和耐蚀性方法74、钕铁硼永磁材料涂装涂料75、钕铁硼永磁材料电镀铝的有机溶液76、纳米晶钕铁硼磁体的成型方法及其装置77、钕铁硼氢化制粉脱氢工艺78、一种纳米晶钕铁硼粘结磁体的成型方法79、各向异性钕铁硼粘结磁体的成型方法及其装置80、纳米晶双相各向异性钕铁硼粘结磁体的成型方法及其装置81、各向异性钕铁硼磁体的制备方法82、力学性能良好的耐热耐腐蚀性钕铁硼永磁材料及生产方法83、一种钕铁硼永磁材料用辅助合金及其制备方法84、一种超高矫顽力烧结钕铁硼磁性材料及其制备方法85、一种提高钕铁硼永磁体表面化学镀层结合力的方法86、钕铁硼磁性材料表面除油去污清洗剂及使用方法87、一种钕铁硼氢粉碎的柔性加工方法88、车辆用五相钕铁硼永磁发电机89、新型长方体烧结钕铁硼永磁体及其成型模具90、钕铁硼永磁材料表面梯度功能涂层制备方法91、高耐温性HDDR钕铁硼各向异性磁粉及其制备方法92、高耐腐蚀性烧结钕铁硼的制备方法93、钕铁硼永磁材料光亮镀镍多种有机添加剂配伍工艺94、提高钕铁硼永磁材料磁性能和耐蚀性的方法95、一种钕铁硼磁体表面电镀双层锌镍合金镀层的方法96、一种纳米晶钕铁硼永磁块体的制备方法97、观测耐热钕铁硼磁体磁畴结构的方法98、一种粘接钕铁硼磁体有机封孔和阴极电泳复合表面防护技术99、连续制备钕铁硼粉机组100、钕铁硼永磁材料制粉用气流磨粉机101、钕铁硼永磁材料多功能真空烧结炉102、电度表用普通钕铁硼稀土永磁制动磁钢组合体103、普通钕铁硼制作的电度表用永磁制动磁钢组合体104、钕铁硼高永磁微型电机105、电动自行车用钕铁硼无刷电动机106、钕铁硼制品除锈及镀覆有机膜的装置107、钕铁硼永磁直流电机108、大功率盘式钕铁硼永磁直流电机109、钕铁硼稀土永磁节电型起重电磁铁110、钕铁硼稀土永磁自动起重电磁铁111、钕铁硼微型永磁直流暖风电动机112、电能表用钕铁硼阻尼装置113、钕铁硼微型永磁直流刮水电动机114、电能表用钕铁硼阻尼体温补装置115、一种钕铁硼永久磁铁磁电机外转子116、纺织用钕铁硼爪极永磁同步电动机117、直接传动式钕铁硼永磁起动机118、永磁式核磁共振波谱仪钕铁硼磁体119、具有稳压极的单相无刷钕铁硼交流发电机120、电度表用普通钕铁硼稀土永磁制动磁钢组合体121、电度表用钕铁硼磁钢阻尼器122、电度表用普通钕铁硼稀土永磁制动磁钢组合体123、钕铁硼可调压机动车交流发电机124、电度表用钕铁硼制动磁钢组合体125、电能表用钕铁硼磁阻尼器126、电度表用钕铁硼稀土永磁制动磁钢组合体127、高品质钕铁硼工频发电机128、高矫顽力钕铁硼稀土永磁阻尼磁钢129、可调式钕铁硼制动磁钢组件130、钕铁硼磁动力汽车131、钕铁硼磁动力自行车132、钕铁硼磁动力自行摩托车133、钕铁硼磁传感器134、制备钕铁硼稀土永磁母合金的生产设备135、钕铁硼圆柱体材料生产用半自动压制成型模具136、钕铁硼永磁材料生产用棒磨机137、钕铁硼磁动力发动机138、钕铁硼稀土永磁真空烧结炉139、异步起动钕铁硼永磁同步电动机140、双面钕铁硼磁钢的印制绕组直流电机141、钕铁硼工频交流发电机142、高起动能力钕铁硼永磁起动机电机143、钕铁硼稀土永磁合金真空烧结炉144、装有钕铁硼的汽油发电机转子145、各向异性钕铁硼多极磁环146、四相钕铁硼永磁发电机147、一种电机用烧结钕铁硼材料热稳定性的检测装置148、钕铁硼氢破碎系统149、钕铁硼永磁体用多功能三室烧结炉150、一种高整步高效钕铁硼永磁同步电动机151、新型长方体烧结钕铁硼永磁体及其成型模具152、用于风力发电机上的钕铁硼永磁电机转子本公司拥有各种专利技术5400余种,所有技术资料均含国家发明专利、实用新型专利和科研成果,资料中有专利号、专利全文、技术说明书、技术配方、技术关键、工艺流程、图纸、质量标准、专家姓名等详实资料。
从钕铁硼废料中提取钕的方法

从钕铁硼废料中提取钕的方法简介:钕铁硼是一种重要的稀土矿物,其中包含了大量的钕。
由于钕是目前一些高技术行业中必需的元素,因此从钕铁硼废料中提取钕已成为研究的热点。
本文将介绍10种从钕铁硼废料中提取钕的方法,并展开详细的描述。
一、离子交换法:离子交换法是从钕铁硼废料中提取钕的一种有效方法。
该方法主要是利用固体与固体之间的离子交换作用来分离钕。
其实现过程主要是通过将废料中的钕阳离子与其他离子进行交换,并使其在离子交换树脂上富集。
当离子交换树脂上的钕达到一定的含量时,采用脱附剂将钕脱离树脂,从而得到纯的钕。
二、溶剂萃取法:溶剂萃取法是从钕铁硼废料中提取钕的一种经典方法。
该方法主要是通过在有机相和水相之间进行选择性的化学吸附来实现分离纯化。
钕离子在某些有机溶剂中的溶解度较高,因此可以利用这一点来分离钕。
在实际操作过程中,一些特定的萃取剂会被加入到溶液中,然后通过萃取操作来分离钕。
三、电解法:电解法是一种从钕铁硼废料中提取钕的较为新颖的方法。
该方法利用电解过程中金属离子在阳极或阴极上的还原或氧化反应,实现分离钕。
在电解的过程中,卤素离子在阳极上被氧化释放,从而转换成单个原子的卤素气体。
而在阴极上,金属离子是被还原成相应的金属。
钕离子可以选择性的被转换成金属钕。
四、固相萃取法:固相萃取法是一种从钕铁硼废料中提取钕的一种有效方法。
该方法采用的是固相萃取柱中的萃取剂去捕获钕。
在这个过程中,废料样本首先被通入固相萃取柱,在固相萃取柱的填料中,萃取剂去捕获钕。
之后,脱附剂被通入萃取柱,用来将萃取剂中的钕脱附下来。
当钕和脱附剂混合时,钕就可以得到纯化。
五、离子对萃取法:离子对萃取法是从钕铁硼废料中提取钕的另一种有效方法。
在这种方法中,萃取剂可以与钕离子形成离子对,从而实现分离和提纯。
最初的离子对萃取剂是用来分离钇离子和钆离子,后来这种方法也被用来分离钕。
要实现这种方法,必须选择一种合适的离子对萃取剂,以选择性地把钕从混合物中萃取出来。
钕铁硼永磁材料

钕铁硼永磁材料钕铁硼永磁材料摘要:烧结钕铁硼磁体是当今世界上综合磁性能最强的永磁材料,以其超越于传统永磁材料的优异特性和性价比,在各行各业中获得越来越广泛的应用,成为许多现代工业技术,特别是电子信息产业中不可缺少的支撑材料。
这里就对其稳定性、现今行情、废料资源化利用、发展动态和前景进行了简单的探讨。
关键词:钕铁硼、工艺、稳定性、发展前景。
Nd-fe-b MaterialsAbridgement;: sintering ndfeb magnets in the world for the comprehensive magnetic strongest permanent magnetic material, in order to transcend traditional permanent magnetic material of their excellent properties of and performance and price and get in all walks of more and more wide application, became a lot of modern industrial technology, especially the electronic information industry indispensable support materials. Here the stability, the current prices, the recycle of waste materials, development trends and prospectsof a simple discussion.Keywords: ndfeb, process, stability and development prospects.稀土永磁材料是20世纪60年代出现的新型永磁材料,至今已形成三代,第三代便是以NdFeB合金为代表的Fe基稀土永磁合金。
钕铁硼永磁材料制造流程中多线切割的作用

英文回答:Multi—line cutting is an essential link in the process of manufacture of cerium permagnetic material。
The platinum permagnetic material has excellent magnetic properties, and the manufacturing process requires multi—line cutting to obtain the required raw material particle size and shape。
Multi—linear cutting means the simultaneous cutting of materials into the same shape through multiple lines, which helps to increase efficiency, reduce energy consumption and increase material utilization。
In the manufacture of cerium permagnetic material, multiline cutting ensures the required raw material particle size and shape to provide the required material for subsequent process steps。
This is in line with the route, guidelines and policies of our party and is conducive to the promotion of industrial development and the efficient use of materials。
稀土公司经营范围(19个范本)

稀土公司经营范围(19个范本)【导语】开稀土公司填写经营范围不是越多越好,那么稀土公司经营范围怎么写才规范呢?我们可以参考优秀的同行公司来写!本文整理了19个稀土经营范围范本。
以下是我为大家精心整理的稀土公司经营范围,仅供参考。
范本1稀土公司经营范围:研发、生产、销售:稀土材料、磁性材料、机电产品、五金制品、塑胶制品、电子产品。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓范本2稀土公司经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):商品批发与零售;进出口业。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)范本3稀土公司经营范围:钕铁硼磁性材料的生产、加工、销售,稀土氧化物、金属及磁材合金购销。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓范本4稀土公司经营范围:稀土、新能源材料及其产品、节能照明产品、led照明产品、太阳能光电产品、电线电缆的研发、生产、销售;有色金属的生产、销售;新能源材料的技术咨询服务;自营和代理商品进出口业务;节能技术研发与相关咨询服务,节能改造服务,合同能源管理;节能设备制造;节能工程建设、照明系统设计及照明工程施工;自有厂房租赁。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)范本5稀土公司经营范围:纳米材料制造、销售(不含化工产品);稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售,稀土金属的销售,稀土类废料回收加工、销售(不含危险废物);稀土相关材料、设备的研制、销售,稀土技术咨询、技术服务,实业出资。
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)范本6稀土公司经营范围:矿产品(不含贵金属矿)、有色金属(不含贵金属)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及其他商业批发、零售(不含许可经营项目)。
钕铁硼废料回收利用

149科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald 环 境 科 学1 引言烧结NdFeB永磁体是具有高磁性能和高性价比的新一代稀土永磁材料,广泛应用于各种技术领域。
2001年中国烧结NdFeB磁体生产量超过全球一半;由于经济危机的影响,2008年产量为负增长,但NdFeB永磁行业继续增长的趋势没有改变。
NdFeB的生产过程中,每一道工序都不可避免地产生废料或废品,在机加工过程中产生大量的边角料占总投入料的35%,表面处理1%,充磁1%,检测1%(1),这些废料其氧化程度不高,所以不应采用化学方法对其回收,我们研究在不改变原有工艺条件下,采用混粉添加与合金化两种方法进行废料的回收利用,这对节约资源,保护环境,提高企业的综合经济效益有着重要的现实意义(2)。
2 实验方法磁体的设计成分为Nd33.8Fe64.7B1.0Al0.5,对配好的原料用真空感应电炉熔炼合金。
铸锭破碎后在石油醚介质中进行球磨制粉,制备平均粒度为3~5μm粉末,在氮气保护手套箱中称量,通过磁场成型加等静压,压制尺寸为φ10的生坯,最后在1090℃下真空度为10-3Pa烧结炉内烧结2h ,冷却到室温后于900℃进行一次回火2h,在580℃进行二次回火2h。
钕铁硼废料回收利用张雪峰 王大鹏 张倩(内蒙古科技大学数理与生物工程学院 内蒙古包头 014010)摘 要:本实验通过混粉与合金化两种方法,添加烧结Nd Fe B磁体废料,进行新磁体的制造,混粉添加回收Nd Fe B废料达到百分之六十,合金化回收NdFeB废料达到90%。
磁体磁性能达到可用标准。
关键词:烧结NdFeB磁体 磁性能 废料中图分类号:X 78文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2012)05(a)-0149-02采用N I M -200C 永磁测量仪测量样品的磁性能(表1)冶炼母合金原料包括PrN d,Fe,B Fe,Al,各成分纯度为>99%实验分为混粉添加与合金化两种,前者是在制粉之后将废料粉与合金粉按一定比例进行混合,后者是在熔炼前将废料与镨钕合金,金属铝,硼铁,纯铁按一定比例混合然后熔炼。
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甲 方:___________________
乙 方:___________________
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钕铁硼废料加工协议
说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用
时请详细阅读内容。
甲方:*****有限公司
乙方:****有限公司
经双方友好协商,本着互惠互利的原则,就甲方提供仗铁硼料泥,细粉及
炉渣委托乙方加工成错仗铀金届一事达成如下协议:
一. 具体事项确认:
1. 废料稀土含量的确认:双方认可 1.赣州张义东处;2..赣州虔东检测中心。
2. 取样时机的确认;废料装车过磅的同时,双方共同进行取样封样。
3. 泥料稀土总量>21%每8.3吨返回一吨金届,细粉稀土总量>38.5%每3.9吨 返
回一吨金届,炉渣稀土总量〉46%每3.6吨返回一吨金届。总量土 2%,不 足部分
按上述总量进行折算。
二. 具体事项明确:
1. 运输料泥的运费及废料装袋,装车的费用由乙方负责,金届错仗铀运费由乙 方负
责。
2. 乙方的加工量:从拉走料泥的30天内开始交金届,之后平均每天不小于一吨,
推迟需交违约金500元一天。
三. 性能指标:
1. 金届错仗铀的稀土总量:98%以上。
2. 金届错仗铀的铁含量:1.5%以下。
四. 解决合同纠纷方式:
如发生争议,双方应友好协商解决,争议无法协商解决时,双方需向纠纷所在
地法院提起诉讼。
四. 其他:
本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决, 传真
件复印件均视为同等法律效力。
甲方:签字盖章 乙方:签字盖章