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熔盐电解渣磁选-焙烧-浸出提取稀土元素
引用本文:闫荣伟,李会泉,邢鹏,叶春林,王晨晔,朱干宇,钟立钦.熔盐电解渣磁选-焙烧-浸出提取稀土元素[J].有色金属(冶炼部分),2023(5):43-51.
作者姓名:闫荣伟  李会泉  邢鹏  叶春林  王晨晔  朱干宇  钟立钦
作者单位:中国科学技术大学稀土学院;中国科学院赣江创新研究院资源与生态环境研究所,中国科学技术大学稀土学院;中国科学院赣江创新研究院资源与生态环境研究所;中科院绿色过程与工程重点实验室,战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心,中国科学院过程工程研究所;中国科学院大学化学工程学院,中科院绿色过程与工程重点实验室,战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心,中国科学院过程工程研究所,中国南方稀土集团有限公司,中科院绿色过程与工程重点实验室,战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心,中国科学院过程工程研究所,中科院绿色过程与工程重点实验室,战略金属资源绿色循环利用国家工程研究中心,中国科学院过程工程研究所,中国南方稀土集团有限公司
基金项目:国家重点研发计划项目(2020YFC1909003);江西省引进培养创新创业高层次人才“千人计划”创新领军人才短期项目;中国科学院赣江创新研究院自主部署项目(E055A002)
摘    要:以稀土熔盐电解渣为原料,提出了磁选—焙烧—浸出工艺提取稀土元素。全过程工艺考察结果表明,原料在100 mT的最佳磁场强度条件下,除铁率达到45.59%,非磁性相在焙烧浸出过程的最佳工艺条件为:焙烧温度750 ℃、CaO添加量30%、浸出温度25 ℃、盐酸浓度3 mol/L,全过程工艺的Nd、Pr的总回收率分别达到95.98%、96.15%。采用原位XRD表征结合热力学分析,明晰了焙烧过程矿相转化规律,发现在焙烧过程中REF3与CaO反应生成REO,同时CaCl2与CaO、REF3先生成REOCl,REOCl再进一步转化为REO,提高焙烧温度能够减少难溶物相REOCl的生成,促进REF3向易溶物相REO的转变,进而提高稀土浸出率。本研究可为稀土回收提供理论指导。

关 键 词:稀土回收  熔盐电解渣  磁选  焙烧  矿相转化
收稿时间:2023/1/31 0:00:00
修稿时间:2023/2/6 0:00:00

Recovery of Rare Earth Elements from Molten Salt Electrolytic Slag via Magnetic Separation, Roasting and Acid Leaching
YAN Rong-wei,LI Hui-quan,XING Peng,YE Chun-lin,WANG Chen-ye,ZHU Gan-yu and ZHONG Li-qin.Recovery of Rare Earth Elements from Molten Salt Electrolytic Slag via Magnetic Separation, Roasting and Acid Leaching[J].Nonferrous Metals(Extractive Metallurgy),2023(5):43-51.
Authors:YAN Rong-wei  LI Hui-quan  XING Peng  YE Chun-lin  WANG Chen-ye  ZHU Gan-yu and ZHONG Li-qin
Affiliation:School of Rare earths, University of Science and Technology of China,,CAS Key Laboratory of Green Process and Engineering, National Engineering Research Center of Green Recycling for Strategic Metal Resources, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences,,,,
Abstract:
Keywords:rare earth recovery  molten salt electrolysis slag  roasting  magnetic separation  mineral phase conversion
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