工業(yè)上常使用濕法冶金來(lái)回收稀土、稀貴金屬。濕法冶金包括浸出及對(duì)浸出液進(jìn)行再加工,包括離子交換,化學(xué)沉淀,組分吸附和溶劑萃取等,其中溶劑萃取因具有良好的分離與富集作用,同時(shí)兼具高選擇性和再生能力而被廣泛使用。然而,這一領(lǐng)域仍面臨著許多問(wèn)題,包括提高萃取劑的選擇性、增強(qiáng)稀土元素的回收率、減少環(huán)境污染以及提升整個(gè)萃取過(guò)程的經(jīng)濟(jì)性。針對(duì)現(xiàn)有技術(shù),在對(duì)萃取的工藝研究開(kāi)展大量分析后,發(fā)現(xiàn)萃取流程改進(jìn)和萃取劑選擇以及萃取設(shè)備的內(nèi)部結(jié)構(gòu)對(duì)流體流動(dòng)與料液的混合有著重要影響。
各工業(yè)過(guò)程產(chǎn)生的大量含氟溶液(以含氟物料為原料的各有色金屬提取及其化學(xué)品制備的過(guò)程溶液等)和含氟廢液,由于含氟高而對(duì)設(shè)備造成腐蝕,對(duì)工藝過(guò)程造成很大影響,含氟廢液直接排放又會(huì)造成環(huán)境的污染,都需要對(duì)其中的氟降低到可容忍的標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)目前離子交換法、物理吸附法、減壓法等除氟技術(shù)存在的除氟效率不高、除氟過(guò)程復(fù)雜和除氟成本高等問(wèn)題,本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)了一種新型除氟劑,具有除氟能力高(達(dá)100mg/g)、除氟過(guò)程簡(jiǎn)單(簡(jiǎn)單攪拌過(guò)濾即可)、適應(yīng)能力強(qiáng)(可處理酸性溶液)、除氟劑可再生等優(yōu)點(diǎn)。
離子型稀土礦現(xiàn)行原地浸礦工藝浸礦不完全,遺留大量廢棄尾礦。浸礦尾液和尾礦淋濾水隨雨水進(jìn)入河溝溪水造成稀土流失、對(duì)當(dāng)?shù)厮醇碍h(huán)境造成嚴(yán)重污染。稀土在浸礦液中的濃度極低,非稀土雜質(zhì)含量高,難以經(jīng)濟(jì)回收?,F(xiàn)行碳氨或草酸沉淀法處理低濃度稀土溶液不僅沉淀不完全,稀土收率低,雜質(zhì)離子共沉影響稀土產(chǎn)品純度,導(dǎo)致后續(xù)稀土分離提純壓力增大,而且工藝經(jīng)濟(jì)性極不理想,試劑耗量大,氨氮污染嚴(yán)重。如何高效富集和經(jīng)濟(jì)提取低濃度稀土,治理大量廢棄稀土礦山的浸礦尾液和淋濾廢水,是離子型稀土礦開(kāi)發(fā)利用急需解決的重大需求。
與三水鋁石晶種分解鋁酸鈉溶液制備冶金級(jí)氧化鋁過(guò)程相比,新過(guò)程在鋁酸鈉溶液種分階段析出的是具有γ-Al2O3前驅(qū)物特性的高附加值擬薄水鋁石。
1. 咪唑類離子液體[C4mim][Cl]可以通過(guò)C-N共價(jià)鍵負(fù)載在Merrifield樹(shù)脂上,對(duì)釩吸附量為245.8 mg/g,V/Fe和V/Al分離系數(shù)分別為24.10和7.2。 2. 咪唑類離子液體接枝樹(shù)脂對(duì)釩循環(huán)吸附穩(wěn)定性隨陽(yáng)離子碳鏈長(zhǎng)度增加而增強(qiáng),碳鏈長(zhǎng)度對(duì)釩雜分離性能影響不大。 3. 雙官能團(tuán)化離子液體接枝樹(shù)脂PS[C4mim][D2EHP]對(duì)釩的吸附量為283.63 mg/g,循環(huán)10次后,吸附量仍保持95.36%,V/Fe和V/Al的分離系數(shù)分別為42.18和71.65,表明其對(duì)釩-雜具有良好的分離效果,且循環(huán)吸附穩(wěn)定性較強(qiáng)。
?褚祥誠(chéng),清華大學(xué)材料學(xué)院,新型陶瓷與精細(xì)工藝國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,副教授,入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、北京市科技新星、國(guó)家萬(wàn)人項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、科技部創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才、中關(guān)村高聚工程高端領(lǐng)軍人才等。 研究方向:壓電材料、器件與高端裝備;陶瓷增材制造技術(shù)及其裝備。主持或參與國(guó)家 863、973、國(guó)自然、軍口配套項(xiàng)目等 40 余項(xiàng),發(fā)表論文 120 余篇,授權(quán)專利 50 余項(xiàng)。
450℃高溫除塵對(duì)提鋰及回收的節(jié)能減排意義,西南大學(xué)材料與能源學(xué)院,宋春林,可以直接應(yīng)用于高達(dá)500℃的熱源氣除塵,余熱熱風(fēng)回收效率高,所得熱風(fēng)溫度可以大于350℃,節(jié)能效果提高50%。清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大。
劉彬,教授,現(xiàn)任中南大學(xué)粉末冶金研究院副院長(zhǎng),高溫結(jié)構(gòu)材料研究所所長(zhǎng)。主要從事粉末冶金新材料與新技術(shù)研究。主持國(guó)家工信部揭榜掛帥項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目、國(guó)家LG專項(xiàng)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目10余項(xiàng),以第一或通訊作者發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇,授權(quán)發(fā)明專利40余項(xiàng),獲中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)教學(xué)獎(jiǎng)特等獎(jiǎng)、教育部自然科學(xué)二等獎(jiǎng)、山西省自然科學(xué)二等獎(jiǎng)、中國(guó)有色金屬工業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)有色金屬學(xué)會(huì)十大科技進(jìn)展等獎(jiǎng)勵(lì)。
拜耳法鋁酸鈉溶液多雜質(zhì)共析排除探索,劉保偉,靖西天桂鋁業(yè)有限公司, 通過(guò)對(duì)拜耳法鋁酸鈉溶液中雜質(zhì)析出的研究,提出了多雜質(zhì)共析除雜工藝,并在工業(yè)生產(chǎn)中開(kāi)展了實(shí)踐應(yīng)用研究,取得了較好的共析除雜效果;由此可見(jiàn),工業(yè)生產(chǎn)中可以采用共析工藝進(jìn)行除雜,方案和技術(shù)均可行,可有效排除氧化鋁生產(chǎn)流程雜質(zhì)。
章曉波,教授,碩導(dǎo)。江蘇高?!扒嗨{(lán)工程”中青年學(xué)術(shù)帶頭人,“六大人才高峰”高層次人才,“333高層次人才培養(yǎng)工程”培養(yǎng)對(duì)象,江蘇省優(yōu)秀青年基金獲得者,江蘇省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者,澳大利亞莫納什大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。 近年來(lái)主持國(guó)家自然科學(xué)基金(面上、青年)、江蘇省優(yōu)秀青年基金、江蘇省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(社會(huì)發(fā)展);以第一作者和/或通訊作者發(fā)表SCI、EI收錄論文70余篇;以第一發(fā)明人獲得授權(quán)發(fā)明專利8件;獲得江蘇省教育科學(xué)研究成果三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。擔(dān)任《Metals》編委,《JMA》《稀有金屬材料與工程》青年編委。
西安建筑科技大學(xué),李林波,濕法煉鋅系統(tǒng)中硫酸鋅溶液脫氟研究,針對(duì)硫酸鋅溶液中氟離子含量高的問(wèn)題,開(kāi)發(fā)了兩種性能較優(yōu)的吸附材料。1. 鑭改性沸石的最佳吸附條件:7.5 g/L,pH=4,25min,40℃。2. 鑭改性膨潤(rùn)土的最佳吸附條件:10 g/L,pH=4,20 min,40℃。
鄭皓茁,東北大學(xué)冶金學(xué)院博士在讀,師從潘曉林教授,研究方向?yàn)橘Y源低碳、綠色化工過(guò)程與環(huán)境,重點(diǎn)從事赤泥綜合利用相關(guān)研究,參與重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、企業(yè)橫向等七項(xiàng)課題研究。2022年畢業(yè)于北方民族大學(xué)獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,曾獲得國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、校長(zhǎng)特別獎(jiǎng)學(xué)金、一等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀學(xué)生干部等榮譽(yù)。
昆明理工大學(xué)真空冶金國(guó)家工程研究中心,張旭,硫酸鋅溶液深度凈化除鈷試驗(yàn)進(jìn)展及討論,? 可用較少的鋅粉實(shí)現(xiàn)深度凈化,鈷不易復(fù)溶,降低了凈化成本。1 對(duì)原料的適應(yīng)性增強(qiáng),可處理高鈷原料。2 對(duì)溶液的鈷濃度波動(dòng)適應(yīng)性增強(qiáng)。3 凈化渣數(shù)量大幅減少,過(guò)濾速度加快,有利于減少二段凈化過(guò)濾設(shè)備。4 進(jìn)一步處理所得的鈷渣可得到鈷精礦,有利于實(shí)現(xiàn)鈷的資源化。5 除鈷控制模型的建立,為凈化的自動(dòng)控制系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。