12-2-稀土-28
常用的聚氨酯金属催化剂

常用的聚氨酯金属催化剂1,异辛酸铋、新癸酸铋异辛酸铋是一种铋金属羧酸盐类催化剂,可以用作叔胺的辅助催化剂,以加速氨基甲酸酯的反应和固化;异辛酸铋可用于替代软质块状泡沫、高密度软质泡沫、喷涂泡沫、微孔泡沫以及硬质泡沫体系中的锡金属催化剂。
2,异辛酸锌、新癸酸锌异辛酸锌可用作聚氨酯催化剂,主要特点为较慢的凝胶和较好的交联催化剂,可降低体系酸度,加速反应后促进交联且环保,因此可用来代替金属锡、铅、汞等非环保类催化剂;异辛酸锌主要用于聚氨酯涂料、胶黏剂、弹性体、树脂等行业3,,异辛酸铅2-乙基己酸铅是一种化学物质,化学式是C16H30O4Pb。
泛用于油漆和高级彩印行业作催干剂,也用于润滑油添加剂4,异辛酸汞、新癸酸汞、新癸酸苯汞(新癸酸根合-O)苯基汞,CAS号: 26545-49-3分子式: C16H24HgO25,二月桂酸二丁基锡T12T-12是一种新型有机锡催化剂,催化活性很高,且不含二丁基锡、二辛基锡等8中被欧盟限制的有毒的有机锡化合物,符合欧盟污染检验标准;T-12可用来替代传统的二月桂酸二丁基锡和辛酸亚锡等催化剂用于聚氨酯泡沫、涂料、胶粘剂和弹性体等,应用范围相当广泛。
6,辛酸亚锡T9异辛酸亚锡是白色或淡黄棕色膏状物,有时称作辛酸亚锡。
溶于石油醚,不溶于水。
是生产聚氨酯泡沫塑料的基本催化剂,主要用于聚醚-聚氨酯发泡时的胶化反应,也可以作为氨酯泡沫塑料防老剂。
用作聚氨酯合成和室温硫化硅橡胶的催化剂。
也用作环氧树脂催化剂型固化剂,在固化时辛酸亚锡比二月桂酸二丁基锡催化活性大,若将二者复配使用,其效果比单独使用好,可兼顾反应速度和固化速度。
由于二价锡化合物易被空气中氧和水汽氧化与分解,因此储存时要用于氮保护,必须密封,避免高温和过大湿度,以防活性下降或失效。
7,异辛酸锆可用于无铅涂料;可用于炭墨黑、铁红因吸附催干剂而失干的颜料体系中,改善其失干现象,用于铝粉漆中,具有良好的漂浮稳定性及亮度。
8,异辛酸钴各类气干型油漆中,用于涂料催干剂,还用作不饱和聚酯树脂胶黏剂的固化促进剂,异辛酸钴溶液(Co2+含量12%)3.5%与苯乙烯96.5%配成Ⅲ号促进剂。
独居石冶炼碱性含氟废水处理技术

独居石冶炼碱性含氟废水处理技术独居石是一种含稀土磷酸盐矿物,是重要的稀土矿物,约占世界稀土总量的28%。
独居石一般以单体独居石和氟碳铈矿共生存在。
独居石矿化学式表示为(La~Lu,Y)PO4,同时含有ThO2和U3O8,ThO2含量可高达12%,因此具有放射性。
独居石结构稳定,在高温下也极不容易分解,工业上常采用碱溶液分解和浓硫酸分解两种方法。
碱溶液分解法可使钍和铀的氢氧化物形式分离出来,而浓硫酸分解法则是将稀土元素溶解进入溶液中,再做进一步分离。
独居石矿以碱溶液分解工艺为主,硫酸焙烧工艺存在的主要问题是焙烧过程中产生HF及SO2等有害气体。
检测发现,碱工艺冶炼独居石产生的废水中含氟量达600mg/L,超出了国家废水排放标准(10mg/L)。
碱性稀土含氟废水除氟是当前研究的热点之一。
独居石冶炼废水成分复杂、污染物种类多且严重、存在的形态容易分生变化、具有腐蚀作用、治理难度大等特点。
氟在溶液中一般认同是酸性废水中氟以HF 形式存在,碱性废水中则以F-形式存在,实际排放废水中氟含量远远大于检测数据。
目前处理含氟废水的方法主要有吸附法、电凝聚法、反渗透膜、离子交换法、化学沉淀法和混凝沉淀法等。
目前稀土矿尚未有对稀土矿独居石碱性含氟废水处理的报道。
实验采用工业废弃物电石渣处理独居石碱性含氟废水,并研究了碱性废水中氟离子浓度与pH值关系,电石渣加入量、震荡搅拌时间、不同碱度对除氟率的影响。
结果表明用电石渣处理独居石碱性含氟废水得到了比较满意的效果,成本低廉,可广泛应用于碱性含氟废水处理。
1、实验1.1 主要仪器YP2001型电子天平,PHS-3C数显台式酸度计PXS-215型离子活度计,SHA-C 水浴恒温振荡器,ESIDA-H-42电热鼓风干燥箱。
1.2 试剂盐酸(分析纯),盐酸(1∶1):分别量取250mL蒸馏水和浓盐酸置于500mL试剂瓶中,摇匀备用。
氢氧化钠(分析纯),氢氧化钠溶液(2mol/L):称取40.0g 氢氧化钠,用水定容于500mL试剂瓶中,摇匀备用。
稀土发光材料及其发光原理.

稀土发光材料-光致发光材料
光致发光材料早前主要用于隐蔽照明、紧急照明以 及飞机的仪表盘等,随着上世纪70年代能源危机的出现, 发光材料用于照明设备的研究逐渐成为热点,荧光灯稀 土材料迅速发展。荧光灯使用的三基色材料主要为发红 光 的 Y2O3:Eu3+ , 发蓝 光 的 BaMg2Al16O27:Eu2+ 及 绿光 的 Ce0.67Tb0.33Al11O19 荧光体。由于人眼对绿光的敏感性最 强且荧光灯中绿色成分占重要地位,需要选择一种高效 的绿色发光材料。Tb3+是绿光的主要发光材料,因此通 过Tb与不同化合物的结合,晶体结构与晶体场的作用使 Tb3+ 更容易吸收能量进行发射。 Ce3+ 作为敏化剂,将能 量高效的吸收传递给 Tb3+。目前使用的绿色荧光体主要 有 CeMgAl11O19:Tb(CAT) , LaPO4:Ce,Tb 及 其 变 体 , Y2SiO5:Ce,Tb( 正硅酸氧钇 ) 以及 REMg5BO10( 稀土五硼酸 盐)等。
稀土发光材料及其发光原理
冶金与环境学院
2018/12/20
稀土发光材料
发光是物质中能量的吸收、存贮、传递和转换的 结果;根据发光方式的不同分为光致发光、阴极射线 发光电致发光、放射发光和X射线发光等。稀土离子中, Ce3+和Eu2+发光光谱是宽谱带,其它三价离子都是锐线 谱。三价稀土离子外层电子组成满壳层(5s2p6),当内层 4f电子吸收能量后跃迁到激发态,再次跃迁至低能级时 释放能量,发射光谱。目前稀土发光材料已广泛应用 于显示显像、新光源、X射线增感器、核物理与核辐射 探测、医学放射图像摄影技术,并向其它高技术领域 拓展。
2018/12/20 4
镧系元素

原子半径/pm
187.7 182.4 182.8 182.1 181.0 180.2 204.2 180.2 178.2 177.3 176.6 175.7 174.6 194.0 173.4
Ln3+半径 /pm E q /V
106.1 -2.38
103.4 -2.34
101.3 -2.35
99.5 -2.32
97.9
-2.29
96.4
-2.30
95.0
-1.99
93.8 -2.28
92.3
-2.31
90.8
-2.29
89.4
-2.33
88.1
-2.32
86.9
-2.32
85.8
-2.22
84.8
-2.30
7Hale Waihona Puke 从上图中可以看出,镧系元素的原子半径和
离子半径在总的趋势上都随着原子序数的增加而
缩小的幅度很小,这叫做
2
3 Li
锂
4 Be
铍
5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne
硼 碳 氮氧 氟 氖
3
11 Na
钠
12 Mg
镁
IIIB
IVB
VB
VIB VIIB
VIII
13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar
IB IIB 铝 硅 磷 硫 氯 氩
4 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr
整个电子壳层依次收缩的积累造成总的镧系收缩
选矿药剂

品名:苯甲羟肟酸(苯甲氧肟酸)英文名称:BENZOYL HYDROXIMIC ACID主要成份:苯甲基羟(氧)肟酸分子式:C6H5CONHOH性状:粉红色鳞片状固体粉末,可溶于热水及部分有机溶剂,略带有苯甲酸味。
主要用途:苯甲羟肟酸是菱锌矿、黑钨矿和白钨矿及锡石等难选矿物的有效捕收剂。
苯甲羟肟酸在特定条件下用于菱锌矿的浮选可获得较为理想的选别指标;工业应用表明,苯甲羟肟酸与部分其它药剂配合使用,在黑钨矿、白钨矿的浮选作业中,取得了精矿品位和回收率都有较大幅度提高的理想浮选效果。
规格:品名:水杨羟肟酸(同名:水杨氧肟酸)英文名称:SALICYL HYDROXIMIC ACID主要成份:水杨基羟肟酸(水杨基氧肟酸)分子式:C6H4OHCONHOH结构式:性状: 产品为粉红至桔红色固体粉末,微溶于水,可溶于碱溶液,性质稳定,带有水杨酸气味。
主要用途:水杨羟肟酸能与锡、钨、稀土、铜、铁等金属形成稳定的螯合物,而与碱土金属及碱金属形成不稳定的螯合物,所以,水杨羟肟酸具有较好的选择性。
特别是水杨羟肟酸与锡石螯合时不仅能形成多种形式的外络盐,而且还能形成不同构成的内络盐,因此,水杨羟肟酸对锡的选择性较强。
该品在锡石选矿中通常与P86配套使用,并具有一定的起泡性。
该品还具有毒性低(是卞基胂酸的十六分之一,故此品的应用还可以使环保问题得到大大改善)、用药量少、适用性强等特点,具有较高的推广应用价值。
规格:英文名称:SODIUM ALKYL HYDROXIMIC ACID主要成份:烷基羟肟酸钠分子式:RCONHONa(R=C4~8烷基)性状:暗红色液体,显碱性,可溶于水。
主要用途:烷基羟肟酸钠是一种较好的捕收剂,对多种金属氧化物、多种金属氧化矿物及部分氧化了的硫化矿具有良好的捕收性能,它对氧化铜矿、赤铁矿、含钇矿、黑钨矿、白钨矿、钛铁矿、含铌矿、锡石及稀土金属矿等多种金属氧化矿均有良好的捕收效果规格:英文名称:ALKYL HYDROXIMIC ACID牌号:B7-01分子式:RCONHOH (R=C4~8烷基)结构式:性状:暗红色粘稠液体,低于15℃时可凝成蜡状。
电动机型号参数表及电机轴、键槽尺寸

详细说明:Y系列三相异步电动机是一般用途鼠笼型异步电动机基本系列,全国统一设计。
它的中心高、功率等级、安装尺寸均符合IEC国际电工委员会标准。
产品可以和国内外各类机械设备配套。
Y系列电机中心高80-355mm。
绝缘等级为B级,外壳防护等级IP44,冷却方式IC411。
基本安装方式有IMB3、IMB5、IMB35、V1、V3等。
工作方式:S1连续工作制,环境温度-15— +40℃,海拔1000米以下。
电压380V,频率50H Z。
接法:3KW及以下为Y接,4KW及以上为△接。
Y系列电机具有效率高,能耗少、噪声低、振动小、重量轻、体积小、性能优良,运行可靠,维护方便等优点。
广泛用于工业、农业、建筑、采矿行业的各种无特殊要求的机械设备。
如风机、水泵、机床、起重及农副产品加工机械等。
B35尺寸数据轴径d键的公称尺寸键槽尺寸b(h9)h(h11)c或r L (h14)轴槽深t 毂槽深t1公称偏差公称偏差自6~8 2 20.16~0.25 6~20 1.2+0.11+0.1>8-10 3 3 6~36 1.8 1.4 >10-12 4 4 8~45 2.5 1.8>12-17 5 50.25~0.4 14-56 3 +0.12.3 +0.1>17-22 6 6 14-70 3.5 2.8>22-30 8 7 18-90 4 +0.2 3.3 +0.2电机型号:1、Y、Y2 、YPT、YB、系列小电机;机座号:Y80-355、380V IP442、YZ、YZR系列起重及冶金用电机;机座号:132-355、IP44、 IP54 380V3、JS、JR、JR2等、机座号:11#-15# 380V、 6KV 、10KV电机4、Y、 YR YKK、YRKK、机座号355-800、380V、60KV 10KV等各型大中型高低电机。
5、Z2、Z3、Z4、ZZJ、ZZY、ZYZ、及派生系列直流电机6、SF、SFW、TF、ZYS等发电机。
La_(2)O_(3)-Y_(2)O_(3)复掺制备高强韧Al_(2)O_(3)陶瓷基板
第42卷 第6期Vol.42No.62021年12月Journal of Ceramics Dec. 2021收稿日期:2021‒07‒12。
修订日期:2021‒09‒14。
Received date: 2021‒07‒12. Revised date: 2021‒09‒14.基金项目:广东省“珠江人才计划”本土创新科研团队项目 Correspondent author: NIE Guanglin (1990-), Male, Ph.D.; (2017BT01C169);广东省基础与应用基础研究基金项目(2020 WU Shanghua (1963-), Male, Ph.D., Professor.A1515010004);绿色建筑材料国家重点实验室开放基金(2019 E-mail: **************************;************.cn GBM03)。
通信联系人:聂光临(1990-),男,博士;伍尚华(1963-),男, 博士,教授。
DOI: 10.13957/ki.tcxb.2021.06.016La 2O 3-Y 2O 3复掺制备高强韧Al 2O 3陶瓷基板刘磊仁1,聂光临1,黄丹武1,赵振华1,包亦望2,伍尚华1(1. 广东工业大学 机电工程学院,广东 广州 510006;2. 中国建筑材料科学研究总院有限公司 绿色建筑材料国家重点实验室,北京 100024)摘 要:Al 2O 3作为应用最广的陶瓷基板,优异的力学强度、韧性与导热性能是确保其安全可靠服役的前提。
稀土金属氧化物(La 2O 3、Y 2O 3)掺杂是提升Al 2O 3陶瓷力学性能的有效方法,然而,单一掺杂的强化效果有限,因此,采用La 2O 3-Y 2O 3复掺的方法以望进一步提升Al 2O 3陶瓷基板的抗弯强度与断裂韧性,并在此基础上探讨了La 2O 3-Y 2O 3复掺对Al 2O 3陶瓷热导率的影响规律。
Zr_OH_4吸附稀土溶液中SO_4_2的研究
第34卷第1期2013年2月稀土Chinese Rare EarthsVol.34,No.1February2013Zr(OH)4吸附稀土溶液中SO24的研究陈立东1,2,柳召刚1,李冬2(1.内蒙古科技大学材料与冶金学院,内蒙古包头014010;2.内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司,内蒙古包头014010)摘要:采用Zr(OH)4为吸附剂进行了稀土溶液中SO2-4的吸附去除研究。
首先进行了正交实验,确定了较佳的吸附条件。
然后系统地研究了Zr(OH)4对稀土溶液中SO2-4的吸附、脱附及再生效果。
结果表明Zr(OH)4对稀土溶液中的SO2-4的吸附效果明显,通过二级吸附,可以使料液中SO2-4的含量降低88%;Zr(OH)4可以通过调节pH值简单完成再生过程,再生后的Zr(OH)4和新鲜Zr(OH)4具有相同的吸附SO2-4能力。
关键词:稀土溶液;SO2-4;Zr(OH)4;吸附中图分类号:X703.1;O614.33文献标识码:A文章编号:1004-0277(2013)01-0081-05SO2-4是无机化工生产中常见的离子。
它的存在往往给化工生产造成严重影响,高浓度的硫酸盐甚至可以导致自然界硫循环的紊乱。
在稀土冶炼行业,碳酸稀土的酸溶过程中,混合碳酸稀土和盐酸反应生成氯化稀土溶液,其中稀土的浓度约为300g/L左右,氯根的含量为120g/L左右,此外还有部分硫酸根,含量在3g/L 10g/L。
SO2-4的存在对氯化稀土的纯度有严重的影响,给稀土元素的进一步加工利用带来麻烦,影响产品的质量。
因此,开发低成本去除硫酸根的方法和技术势在必行。
目前,国内外对于矿井水、卤水、工业废水、氯碱工业用水等方面去除硫酸根的方法研究比较广泛,发展得也比较快,各种方法层出不穷。
比较成熟的分离、去除硫酸根离子的技术方法主要有化学沉淀法(包括氯化钡法、氯化钙法、碳酸钡法)、冷冻法、膜分离法、吸附-脱附法和生化处理法等[1],在众多方法当中,化学吸附法和离子交换吸附法以独特的优势日益获得人们的重视,并在实际工程运用上得到了良好的应用。
稀土掺杂光功能玻璃及器件应用(特邀)
第49卷第12期 Vol.49No.12红外与激光工程I n f r a r e d a n d L a s e r E n g i n e e r i n g2020年12月Dec. 2020稀土掺杂光功能玻璃及器件应用(特邀)何冬兵,胡丽丽,陈树彬,唐景平,王标,张丽艳,王欣(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海201810)摘要:稀土的发光和激光性能都是由其4f电子在不同能级之间的跃迁产生的。
由于稀土离子的独 特性能,使得稀土掺杂光功能玻璃无论作为主动还是被动元器件,均在高功率激光系统发挥着重要作 用。
掺钕磷酸盐激光玻璃和掺铒磷酸盐激光玻璃,具有高稀土离子掺杂浓度、大尺寸和高均勾制备特 性,分别是1u m和1.5u m人眼安全波段重频-大能量激光器的重要增益介质材料;光致热折变玻璃及 体光栅器件,可实现波长选择和模式选择功能,具有衍射效率高、热稳定性好和抗损伤阈值高等特点, 是高功率激光系统中重要的、多功能元器件,文中主要介绍了上海光机所最近几年在掺钕磷酸盐激光 玻璃,掺斜嶙酸盐激光玻璃以及掺铈的光致热折变玻璃及体光栅器件的研究进展关键词:激光玻璃;掺钕玻璃;掺斜玻璃;光致热折变玻璃;体布拉格光柵;人眼安全激光器 中图分类号:T Q171.73 文献标志码:A D O I:10.3788/I R L A20201081Rare earth ions doped optical functional glass and application {Invited)H e D o n g b i n g,H u Lili,C h e n S h u b i n,T a n g J i n g p i n g,W a n g B i a o,Z h a n g L i y a n,W a n g X i n(S h a n g h a i Institute o f O p t i c s a n d F i n e M e c h a n i c s, C h i n e s e A c a d e m y o f S c i e n c e s, S h a n g h a i 201800, C h i n a)A b s t r a c t:T h e l u m i n e s c e n c e a n d laser properties o f rare earth are p r o d u c e d b y the transition o f4f electrons b e t w e e n different e n e r g y levels.D u e to its special properties,rare earth ions d o p e d optical-functional glass h a v e p l a y e d i m p o r t a n t roles in h i g h p o w e r laser s y s t e m,w h e t h e r as active o r p a s s i v e c o m p o n e n t s.N d3+,d o p e d p h o s p h a t e laser glass,w h i c h h a v e h i g h rare earth ion d o p i n g c o n c e n t r a t i o n,p r e paration characteristics w i t h large size a n d h i g h u n i f o r m i t y,c a n b e u s e d in h i g h e n e r g y laser as a n i m p o r t a n t gai n m e d i u m m a t erial;V o l u m eB r a g g grating b a s e d o nC e v-d o p e d P h o t o-T h e r m o-R e f r a c t i v e glass,is a multifunctional optical c o m p o n e n t s in h i g h p o w e r laser s y s t e m,o w i n g to its excellent w a v e l e n g t h a n d a n g u l a r selectivity,h i g h diffraction efficiency,h i g h t h e r m a l stability a n d h i g h d a m a g e t h r e s h o l d.In this p a p e r the latest p r o g r e s s o f N d3+,E r3+d o p e d p h o s p h a t e laser glass a n d V o l u m e B r a g g grating b a s e o n C e3+-d o p e d P h o t o-T h e r m o-R e f r a c t i v e glass w e r e r e p o r t e d.K e y w o r d s:laser glass;N d3*-d o p e d p h o s p h a t e laser glass;E r3+-d o p e d p h o s p h a t e laser glass;P h o t o-T h e r m o-R e f r a c t i v e glass;v o l u m e B r a g g g rating;e y e-safe laser收稿日期:2020-1卜10;修订日期:2020-12-14作者简介:何冬兵(1979-),男,副研究员,博士,主要从事特种光功能玻璃方面的研究。
国标《离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定》预审稿编制说明
国家标准《离子型稀土原矿化学分析方法稀土总量的测定电感耦合等离子体质谱法》(预审稿)编制说明一、任务来源全国稀土标准化技术委员会于2018年12月03日至05日在福建省福州市召开了2018年第六次全国稀土标准工作会议,会议确定由赣州有色冶金研究所负责起草《离子型稀土原矿化学分析方法稀土总量的测定电感耦合等离子体质谱法》国家标准,项目计划编号:20182087-T-469,计划完成时间为2020年。
表 1国家标准《离子型稀土原矿化学分析方法稀土总量的测定电感耦合等离子体质谱法》任务落实情况二、编制原则与依据2.1 本标准选择方法的原则主要是考虑方法的适用性和准确性和一定的先进性。
2.2为了满足离子型混合稀土产品生产和贸易的要求,规定了合适的测定范围。
2.3 制定的必要性及测定依据离子型稀土原矿稀土总量是离子型稀土资源开发利用中的一项重要指标,是计算离子型稀土矿化率的重要数据,也是全面反映离子型稀土矿产的赋存状态的主要参数。
目前国内尚未发布实施离子型稀土原矿稀土总量测定的国家行业标准来满足对这一指标的技术监控,现行国家标准《稀土矿石化学分析方法第1部分:稀土分量测定》(GB/T 17417.1-2010)采用树脂分离流程长、操作繁琐,不利于大批量地质样品的分析检测,《硅酸盐岩石化学分析方法第29部分:稀土等22个元素量测定》(GB/T 14506.29-2010)和《硅酸盐岩石化学分析方法第30部分:44个元素量测定》(GB/T 14506.30-2010)检测范围与离子型原矿稀土含量相差太大,且硅酸盐矿石中稀土赋存组分以镧铈镨钕为主的轻稀土,而离子型稀土还包含中重稀土组分,由此导致测定过程中的质谱干扰完全不同,采用这两个检测方法均不能满足离子型原矿稀土总量的检测要求。
随着我国对离子型稀土矿的地质勘探、矿产储量计算和离子型稀土开采要求,亟需建立制定统一规范的离子型稀土矿稀土总量测定的标准分析方法以适应市场化需求,进一步的完善离子型稀土原矿化学分析方法标准体系,与现行的行业标准(XB/T 619)形成一套完整规范的离子型稀土原矿化学分析方法国家标准,以期与时俱进,紧跟勘探需要、适应生产的需要,同时也将有效推动南方离子型稀土乃至中国稀土产业的规范有序稳步发展。