CN108950188A - 浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 - Google Patents
浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108950188A CN108950188A CN201810545487.XA CN201810545487A CN108950188A CN 108950188 A CN108950188 A CN 108950188A CN 201810545487 A CN201810545487 A CN 201810545487A CN 108950188 A CN108950188 A CN 108950188A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- rare earth
- sulfuric acid
- phosphorous
- phosphorus
- ore concentrate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B1/00—Preliminary treatment of ores or scrap
- C22B1/02—Roasting processes
- C22B1/06—Sulfating roasting
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B25/00—Phosphorus; Compounds thereof
- C01B25/16—Oxyacids of phosphorus; Salts thereof
- C01B25/18—Phosphoric acid
- C01B25/22—Preparation by reacting phosphate-containing material with an acid, e.g. wet process
- C01B25/222—Preparation by reacting phosphate-containing material with an acid, e.g. wet process with sulfuric acid, a mixture of acids mainly consisting of sulfuric acid or a mixture of compounds forming it in situ, e.g. a mixture of sulfur dioxide, water and oxygen
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/04—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
- C22B3/06—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching in inorganic acid solutions, e.g. with acids generated in situ; in inorganic salt solutions other than ammonium salt solutions
- C22B3/08—Sulfuric acid, other sulfurated acids or salts thereof
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B59/00—Obtaining rare earth metals
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Geology (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,包括:含磷稀土精矿与浓硫酸按比例混合均匀,在200‑350℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿;将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到磷酸提取液及一次浸渣;一次浸渣再与稀硫酸溶液进行二次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到稀土提取液及水浸渣。本发明利用酸性条件下,磷酸铁、磷酸稀土、磷酸钍等溶解性及硫酸稀土与磷酸的扩散速率差异的原理,分步提取磷酸,实现与稀土初步分离的方法,克服现有技术存在的难题。
Description
技术领域
本发明涉及一种湿法冶金技术,具体是,涉及一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法。
背景技术
全球的稀土矿物主要分为氟碳铈矿、独居石和风化壳淋积型稀土矿等三种。其中独居石矿物(REPO4)即为含磷稀土矿物,其中除了含有稀土资源外,还包括丰富的磷资源。目前,主要采用浓硫酸分解工艺从含磷稀土精矿中提取稀土,浓硫酸分解工艺又分为高温和低温两种。在浓硫酸高温焙烧工艺中,精矿中的铁与独居石中的磷在高温焙烧过程中形成难溶性的磷酸铁,后续水浸(弱酸性)、中和过程中,少量溶出的磷酸根继续与溶解的铁形成磷酸铁沉入水浸渣中。由于水浸渣中还有放射性核素钍和硫酸钙等成分,导致这部分磷资源难以回收利用。为解决工艺中硫酸分解、尾气酸酸量大、焙烧能耗高等问题,曾采用低温分解工艺处理,由于分解温度较低,焙烧矿中硫酸夹带量大,导致磷酸与硫酸铁并没有形成稳定的磷酸铁沉淀物,所以用水浸出后,稀土、磷、铁、钍等资源进入水浸液。又因为硫酸稀土溶解度较低,为保证稀土溶出,采用大量的水进行浸出,因此出现了磷浓度很低的水浸液,同时,水浸液中的稀土离子严重影响到磷的回收,导致磷资源回收难度大,成本高。为进一步获得纯净的稀土溶液,需要通过增加水浸液中铁含量来控制铁/磷比,并利用碱中和得到磷铁钍中和渣和硫酸稀土浸出液。由此可知,无论高温工艺还是低温工艺,均没有实现混合型稀土矿物中磷资源的回收问题。但从工艺过程可以了解到,低温焙烧过程中,精矿中的磷实际上是得到了活化而进入水浸液,这就为磷资源的回收提供了条件。但水浸液中磷酸浓度较低,高浓度的RE3+、Fe3+以及微量的放射性Th4+等进一步导致回收难度增大。
发明内容
本发明所解决的技术问题是提供一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,利用酸性条件下,磷酸铁、磷酸稀土、磷酸钍等溶解性及硫酸稀土与磷酸的扩散速率差异的原理,分步提取磷酸,实现与稀土初步分离的方法,克服现有技术存在的难题。
技术方案如下:
一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,包括:
含磷稀土精矿与浓硫酸按比例混合均匀,在200-350℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿;
将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到磷酸提取液及一次浸渣;一次浸渣再与稀硫酸溶液进行二次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到稀土提取液及水浸渣。
进一步:稀土提取液的成分为硫酸稀土,水浸渣的成分为硫酸钙。
进一步:含磷稀土精矿采用氟碳铈矿与独居石形成的混合型含磷稀土精矿或单一独居石精矿。
进一步:含磷稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.2-1.8混合。
进一步:焙烧矿包括硫酸钙、硫酸稀土晶体、磷酸与未分解的硫酸。
进一步:一次浸出过程中,焙烧矿与水的固液重量比为1:0.4-1:2,时间5-30min,浸出温度20-60℃。
进一步:磷酸提取液的成分包括磷酸、硫酸,一次浸渣主要成分包括硫酸钙与硫酸稀土晶体。
进一步:一次浸渣与pH值为0.5-2的稀硫酸溶液按照固液重量比1:6-1:10进行二次浸出,浸出时间1-3h,浸出温度为20-60℃。
本发明技术效果包括:
本发明克服现有技术存在的难题,利用酸性条件下,磷酸铁、磷酸稀土、磷酸钍等溶解性及硫酸稀土与磷酸的扩散速率差异的原理,分步提取磷酸,实现与稀土初步分离的方法。同时,在一定程度上降低了低温焙烧结圈频率,达到了降低中和耗碱量和放射性废渣减量化的目的。
(1)将含磷稀土精矿的稀土与磷资源提取整合进入同一冶炼过程,无需单独处理稀土冶炼废渣回收磷资源。
(2)利用高酸矿比提高了含磷稀土矿物分解率,解决了工程结圈问题,同时为磷资源提取奠定基础。
(3)高浓度磷酸溶液在回收磷酸后的余液可以与二次浸出的硫酸稀土浸出液合并进行后续处置。
(4)由于磷资源被提取,降低了为沉淀磷而引入的铁资源,同时降低了放射性废渣的渣量。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是本发明中浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法的工艺流程图。
具体实施方式
以下描述充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践和再现。
本发明主要用于混合型稀土矿物浓硫酸低温焙烧磷资源提取过程。广义的讲,适用于其他含磷矿物酸分解过程中,磷资源与金属资源分别回收过程。
如图1所示,是本发明中浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法的工艺流程图。
浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,具体包括以下步骤:
步骤1:将含磷稀土精矿(氟碳铈矿与独居石形成的混合型含磷稀土精矿或单一独居石精矿)与浓硫酸(浓度为92%-98%)按照重量比为1:1.2-1.8混匀,在200-300℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿;
焙烧矿的主要成分是硫酸钙、硫酸稀土晶体、磷酸与未分解的硫酸。
提高低温焙烧过程中硫酸与含磷稀土精矿之间的酸矿比,过量硫酸将为分步提取、回收磷酸创造条件,同时大幅降低了低温焙烧过程中的结圈频率,提高了稀土矿物分解速率。
步骤2:将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:0.4-1:2,时间5-30min,浸出温度20-60℃,过滤洗涤后得到磷酸提取液及一次浸渣;
磷酸提取液的主要成分为磷酸、硫酸,一次浸渣主要成分包括硫酸钙与硫酸稀土晶体。
在低温焙烧过程中,由于焙烧温度低,硫酸与生成的磷酸均未分解,铁离子无法发挥对磷酸根的固定作用,因此,焙烧矿中的磷酸根是以磷酸形式存在。而焙烧导致焙烧矿水分蒸发殆尽,二水硫酸钙与硫酸稀土晶体在焙烧矿中以混合包裹态形式存在。所以,在水浸过程中,磷酸溶解速率极快,而硫酸稀土结晶物受外扩散机制影响导致溶解速率较慢。因此,可以利用二者溶解速率差异实现初步分离。在分步提取得到磷酸提取液中,又因为高度富集的磷酸根离子对磷酸稀土、磷酸铁、磷酸钍等难溶物溶解平衡的抑制作用,控制合适溶解条件,可以达到降低磷酸溶液中稀土、铁、钍元素浓度的目标。从而为综合回收磷资源,减少中和耗碱量,减少放射性废渣渣量,并将磷资源回收融入酸法工艺体系创造条件。
步骤3:一次浸渣与pH值为0.5-2的稀硫酸溶液按照固液重量比1:6-1:10进行二次浸出,浸出时间1-3h,浸出温度为20-60℃,过滤稀土后得到稀土提取液及水浸渣。
稀土提取液的主要成分为硫酸稀土,水浸渣的主要成分硫酸钙。
实施例1
稀土品位为60%的混合型稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.8混匀,在350℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿。将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:1,浸出时间10min,浸出温度30℃,过滤洗涤后得到P2O5含量为40g/L的磷酸提取液及一次浸渣,磷提取率为92%。一次浸渣再次与pH值为0.5的稀硫酸溶液按照固液重量比1:6进行二次浸出,浸出时间3h,浸出温度为40℃,过滤后得到REO为38g/L,pH值为0.4的稀土提取液及水浸渣。
实施例2
稀土品位为60%的独居石稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.7混匀,在350℃条件下焙烧分解1小时,得到焙烧矿。将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:2,浸出时间10min,浸出温度40℃,过滤洗涤后得到P2O5含量为21g/L的磷酸提取液及一次浸渣,磷提取率为95%。一次浸渣再次与pH值为1的稀硫酸溶液按照固液重量比1:6进行二次浸出,浸出时间3h,浸出温度为50℃,过滤后得到REO为35g/L,pH值为0.8的稀土提取液及水浸渣。
实施例3
稀土品位为60%的混合型稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.6混匀,在300℃条件下焙烧分解1小时,得到焙烧矿。将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:0.4,浸出时间30min,浸出温度20℃,过滤洗涤后得到P2O5含量为91g/L的磷酸提取液及一次浸渣,磷提取率为85%。一次浸渣再次与pH值为2的稀硫酸溶液按照固液重量比1:10进行二次浸出,浸出时间1h,浸出温度为60℃,过滤后得到REO为24g/L,pH值为0.3的稀土提取液及水浸渣。
实施例4
稀土品位为65%的混合型稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.2混匀,在200℃条件下焙烧分解2小时,得到焙烧矿。将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:1,浸出时间20min,浸出温度40℃,过滤洗涤后得到P2O5含量为33g/L的磷酸提取液及一次浸渣,磷提取率为80%。一次浸渣再次与pH值为1.5的稀硫酸溶液按照固液重量比1:8进行二次浸出,浸出时间2h,浸出温度为20℃,过滤后得到REO为41.6g/L,pH值为0.3的稀土提取液及水浸渣。
实施例5
稀土品位为50%的独居石稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.5混匀,在250℃条件下焙烧分解3小时,得到焙烧矿。将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,固液重量比1:0.7,浸出时间5min,浸出温度60℃,过滤洗涤后得到P2O5含量为44g/L的磷酸提取液及一次浸渣,磷提取率为75%。一次浸渣再次与pH值为1的稀硫酸溶液按照固液重量比1:8进行二次浸出,浸出时间2h,浸出温度为30℃,过滤后得到REO为29g/L,pH值为0.2的稀土提取液及水浸渣。
应当理解的是,以上的描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的流程及结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。
Claims (8)
1.一种浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,包括:
含磷稀土精矿与浓硫酸按比例混合均匀,在200-350℃条件下焙烧分解,得到焙烧矿;
将焙烧矿与水混合调浆进行一次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到磷酸提取液及一次浸渣;一次浸渣再与稀硫酸溶液进行二次浸出,浸出结束过滤洗涤后得到稀土提取液及水浸渣。
2.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:稀土提取液的成分为硫酸稀土,水浸渣的成分为硫酸钙。
3.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:含磷稀土精矿采用氟碳铈矿与独居石形成的混合型含磷稀土精矿或单一独居石精矿。
4.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:含磷稀土精矿与浓硫酸按照重量比为1:1.2-1.8混合。
5.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:焙烧矿包括硫酸钙、硫酸稀土晶体、磷酸与未分解的硫酸。
6.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:一次浸出过程中,焙烧矿与水的固液重量比为1:0.4-1:2,时间5-30min,浸出温度20-60℃。
7.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:磷酸提取液的成分包括磷酸、硫酸,一次浸渣主要成分包括硫酸钙与硫酸稀土晶体。
8.如权利要求1所述浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法,其特征在于:一次浸渣与pH值为0.5-2的稀硫酸溶液按照固液重量比1:6-1:10进行二次浸出,浸出时间1-3h,浸出温度为20-60℃。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810545487.XA CN108950188B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810545487.XA CN108950188B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108950188A true CN108950188A (zh) | 2018-12-07 |
CN108950188B CN108950188B (zh) | 2020-06-30 |
Family
ID=64492341
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810545487.XA Active CN108950188B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108950188B (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113373326A (zh) * | 2020-03-09 | 2021-09-10 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 一种制备纯净硫酸稀土溶液的方法 |
CN113387381A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-09-14 | 江西铜业技术研究院有限公司 | 一种以重晶石精矿为原料生产工业沉淀硫酸钡的工艺 |
CN114249308A (zh) * | 2021-11-19 | 2022-03-29 | 四川大学 | 一种含磷混合稀土精矿中的磷资源和稀土资源提取方法 |
CN114737049A (zh) * | 2021-12-27 | 2022-07-12 | 包头华美稀土高科有限公司 | 去除稀土浸出液中磷的方法 |
CN115029546A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-09-09 | 包头稀土研究院 | 混合稀土矿的处理方法 |
CN115058609A (zh) * | 2022-06-20 | 2022-09-16 | 中国科学院地球化学研究所 | 一种玄武岩风化壳中稀土浸出的方法 |
CN116177509A (zh) * | 2022-11-25 | 2023-05-30 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 一种碳融合法连续制备纳米球形磷酸铁的方法 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1405337A (zh) * | 2002-09-25 | 2003-03-26 | 包头稀土研究院 | 稀土精矿浓硫酸低温焙烧分解工艺 |
CN101633979A (zh) * | 2008-07-23 | 2010-01-27 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 一种稀土精矿硫酸焙烧工艺 |
AU2016200606A1 (en) * | 2015-02-13 | 2016-09-01 | Grirem Advanced Materials Co., Ltd | A method for recovering phosphorus and rare earth from rare earth containing phosphorite |
CN106119522A (zh) * | 2016-07-21 | 2016-11-16 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 稀土矿的提取方法 |
-
2018
- 2018-05-25 CN CN201810545487.XA patent/CN108950188B/zh active Active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1405337A (zh) * | 2002-09-25 | 2003-03-26 | 包头稀土研究院 | 稀土精矿浓硫酸低温焙烧分解工艺 |
CN101633979A (zh) * | 2008-07-23 | 2010-01-27 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | 一种稀土精矿硫酸焙烧工艺 |
AU2016200606A1 (en) * | 2015-02-13 | 2016-09-01 | Grirem Advanced Materials Co., Ltd | A method for recovering phosphorus and rare earth from rare earth containing phosphorite |
CN106119522A (zh) * | 2016-07-21 | 2016-11-16 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 稀土矿的提取方法 |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113373326A (zh) * | 2020-03-09 | 2021-09-10 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 一种制备纯净硫酸稀土溶液的方法 |
CN113387381A (zh) * | 2021-05-10 | 2021-09-14 | 江西铜业技术研究院有限公司 | 一种以重晶石精矿为原料生产工业沉淀硫酸钡的工艺 |
CN114249308A (zh) * | 2021-11-19 | 2022-03-29 | 四川大学 | 一种含磷混合稀土精矿中的磷资源和稀土资源提取方法 |
CN114249308B (zh) * | 2021-11-19 | 2023-09-08 | 四川大学 | 一种含磷混合稀土精矿中的磷资源和稀土资源提取方法 |
CN114737049A (zh) * | 2021-12-27 | 2022-07-12 | 包头华美稀土高科有限公司 | 去除稀土浸出液中磷的方法 |
CN115029546A (zh) * | 2022-05-07 | 2022-09-09 | 包头稀土研究院 | 混合稀土矿的处理方法 |
CN115029546B (zh) * | 2022-05-07 | 2024-01-23 | 包头稀土研究院 | 混合稀土矿的处理方法 |
CN115058609A (zh) * | 2022-06-20 | 2022-09-16 | 中国科学院地球化学研究所 | 一种玄武岩风化壳中稀土浸出的方法 |
CN116177509A (zh) * | 2022-11-25 | 2023-05-30 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 一种碳融合法连续制备纳米球形磷酸铁的方法 |
CN116177509B (zh) * | 2022-11-25 | 2024-05-24 | 贵州胜泽威化工有限公司 | 一种碳融合法连续制备纳米球形磷酸铁的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108950188B (zh) | 2020-06-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108950188A (zh) | 浓硫酸低温焙烧含磷稀土精矿分步提取磷和稀土的方法 | |
Liu et al. | High-efficiency simultaneous extraction of rare earth elements and iron from NdFeB waste by oxalic acid leaching | |
CN110885090A (zh) | 以锂云母为原料一步法制备电池级碳酸锂的方法 | |
Yanfei et al. | Study on non-saponification extraction process for rare earth separation | |
CN104232949B (zh) | 硫酸焙烧稀土精矿的稀土浸出及浸出水的循环利用方法 | |
CN109207740A (zh) | 高钙高磷钒渣的提钒方法 | |
CN104278165A (zh) | 从独居石冶炼酸不溶渣中回收钍、铀和稀土 | |
CN103361495A (zh) | 一种从白云鄂博尾矿中提取铌的方法 | |
CN102643985B (zh) | 一种高铁铝土矿分步酸浸提取有价金属的方法 | |
CN106065435A (zh) | 一种处理钒渣的方法与系统 | |
CN109022838A (zh) | 含氟的稀土矿物颗粒的处理方法 | |
CN101824533A (zh) | 钨钼精矿浓酸预处理提取三氧化钨及三氧化钼的方法 | |
CN104894363A (zh) | 利用低品位铌精矿制备铌铁合金与稀土硫酸复盐的方法 | |
CN102628101A (zh) | 一种由石煤钒矿酸浸液萃取钒的方法 | |
CN103184343A (zh) | 一种对稀土酸法工艺废渣中稀土、钍和铁的回收方法 | |
CN106916941A (zh) | 一种利用含铁稀土原矿分离生产稀土的方法 | |
CN109055760A (zh) | 一种高锌高砷锗料回收锗的方法 | |
CN104532020A (zh) | 从生产磷酸后的磷矿渣中回收稀土的方法 | |
CN103290241B (zh) | 一种废钨与镍钼矿共同硝石熔炼提取钨钴钼镍的方法 | |
AU2016279392B2 (en) | Method for recovering phosphorus and rare earth from rare earth-containing phosphate ore, and substance containing rare earth phosphate | |
CN102703697B (zh) | 一种稀土-铌-铁共生矿的回收方法 | |
El Hady et al. | Processing of the xenotime concentrate of Southwestern Sinai via alkali fusion and solvent extraction | |
CN103435016B (zh) | 一种从酸泥中提取硒的方法 | |
CN102730748B (zh) | 一种利用中低品位氧化锌矿和氧化锌、氧化铅共生矿制备氯化铅和硫酸锌的方法 | |
CN105731513A (zh) | 用再生磷酸浸取含稀土磷矿制取稀土氧化物的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |