稀土专利摘编

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1、稀土专利摘编 稀土产业是中国在国际上具有较大影响的产业之一, 但所拥有的自主知识产权却相对较少。要想摆脱目前专利受制的局面, 必须依靠科技创新, 研发出拥有自主知识产权的独特产品, 打破发达国家的技术壁垒, 推动拥有自主知识产权的科技成果产业化。一种稀土铝镁合金轮胎模具铸造材料及其制备方法申请号:CN201610655232.X公开 (公告) 日:2016.11.09申请 (专利权) 人:山东豪迈机械科技股份有限公司本发明采用一种稀土铝镁合金轮胎模具铸造材料;所述铸造材料, 原料包括铝镁合金、铝锰合金、稀土合金、铝钛硼;所述铝锰合金, 为铝镁合金总质量的0.30.6;所述稀土合金, 为铝镁合金

2、总质量的 0.10.4;所述铝钛硼, 为铝镁合金总质量的 0.81.2。本发明还提供一种稀土铝镁合金轮胎模具的制备方法, 选取合理的低压铸造工艺参数制备出来的轮胎模具有效地提高了硬度和机械加工性能、力学性能, 最终制备出高端子午线轮胎活络模具的曲面各项指标要求, 同时延长了模具使用最佳状态的寿命, 是低压精密铸造轮胎模具花纹块材料及制备方法又一次历史性推动和进步。回收废弃灯管荧光粉中稀土金属的工艺申请号:CN201610604701.5公开 (公告) 日:2016.11.16申请 (专利权) 人:四川圣典节能服务有限公司本发明公开了回收废弃灯管荧光粉中稀土金属的工艺, 包括以下步骤: (A)

3、使用废旧日光灯回收箱进行回收, 并转移至清洗机中清洗; (B) 使用二氧化氯溶液消毒; (C) 根据日光灯受损情况进行筛分; (D) 使用切割机对日光灯的两端进行切割, 然后破碎, 金属碎片和塑料碎片分别传送至金属回收器和塑料回收器中, 加热金属回收器和塑料回收器; (E) 加热切除两端后的灯管; (F) 将灯管放入超声波水池中, 对灯管进行超声波处理, 然后将灯管送入灯管清洗池, 在灯管清洗池中对灯管内壁进行清洗, 混合超声波处理含粉液与灯管清洗池含粉液并过滤。本发明通过在不破碎玻璃的情况下分离、回收荧光粉, 保证了回收玻璃的品质、以及荧光粉的纯度。一种低品位氟碳铈矿分解制备氯化稀土的方法申

4、请号:CN201610619758.2公开 (公告) 日:2016.11.16申请 (专利权) 人:乐山东承新材料有限公司本发明公开了一种低品位氟碳铈矿分解制备氯化稀土的方法, 包括以下步骤: (1) 将低品位氟碳铈矿与碳酸铈混合, 在 200250下干燥 46 小时, (2) 将步骤 (1) 干燥后的矿在 450600下煅烧 34 小时, (3) 将步骤 (2) 煅烧后的矿进行酸浸;得到氯化稀土料液和矿渣; (4) 将步骤 (3) 得到的矿渣碱转; (5) 将步骤 (4) 碱转后的矿渣再次酸浸, 得到氯化稀土料液和铈富集物。本发明的方法利用碳酸铈中的铈将氟碳铈矿中的氟固化, 使氟保留在富铈渣

5、中, 避免氟溢出造成设备腐蚀及环境污染, 并且便于铈与其他稀土元素分离, 通过先低温干燥再煅烧的工艺, 能减少煅烧时间, 节省能源消耗。低温分离稀土矿还原矿中铁、渣及稀土相的装置及方法申请号:CN201610634446.9公开 (公告) 日:2016.11.23申请 (专利权) 人:北京科技大学本发明提供一种低温分离稀土矿还原矿中铁、渣及稀土相的装置及方法, 属于有价金属分离回收技术领域。本发明将直接还原的稀土矿装入椭圆形反应器内, 加热至 10501300, 使渣相熔融而铁相仍保持固态, 从而有效地阻止矿中的稀土元素及杂质元素渗入铁相。然后, 启动椭圆形反应器, 通过离心旋转产生的超重力实

6、现固态铁相、熔融渣相间及渣中稀土相的分别富集, 该过程控制超重力系数 100600g, 分离时间 715min, 可分别得到 MFe 含量高于 95%的铁富集相及富含稀土相的渣相。本发明的优点在于利用超重力技术实现了稀土矿还原矿中铁、渣及稀土相在低于铁熔点的温度下的同时分离, 实现了稀土矿中铁元素与稀土元素的高效分离及分别回收。一种稀土掺杂的铝酸钙玻璃及其制备方法申请号:CN201610514689.9公开 (公告) 日:2016.11.23申请 (专利权) 人:中国科学院上海硅酸盐研究所本发明涉及一种稀土掺杂的铝酸钙玻璃及其制备方法, 所述制备方法包括: (1) 将钙源、铝源和稀土掺杂源粉体

7、按照摩尔比混合均匀, 得到混合物粉体; (2) 将所得混合物粉体预压成块, 预烧, 得预烧块体; (3) 将所得预烧块体放在气悬浮炉内进行熔制, 得到稀土掺杂的铝酸钙玻璃。本发明提出的稀土掺杂的铝酸钙玻璃的玻璃化转变温度 Tg 在 800以上, 具有良好的热稳定性。一种纳米复相稀土永磁材料的制备方法申请号:CN201610671450.2公开 (公告) 日:2016.11.16申请 (专利权) 人:深圳市威富多媒体有限公司本发明提供了一种纳米复相稀土永磁材料的制备方法, 包括以下步骤:提供非晶态硬磁合金粉末和非晶态软磁合金粉末;使非晶态硬磁合金粉末晶化为纳米晶硬磁粉末, 以及使非晶态软磁合金粉末晶化为纳米晶软磁粉末;通过放电等离子烧结纳米晶硬磁粉末和纳米晶软磁粉末, 获得纳米复相稀土永磁材料。本发明的纳米复相稀土永磁材料的制备方法可有效控制预先制备的纳米晶硬磁粉末和纳米晶软磁粉末混合的比例, 进而可以精确控制磁性能的变化范围;通过放电等离子烧结技术进行低温、快速烧结, 不仅能够有效抑制晶粒长大、净化晶界, 还能大幅提高烧结材料的致密度, 制备出具有高剩余磁极化强度、高密度和高磁能积的纳米复相稀土永磁材料。

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