我国超高纯稀土金属及合金节能环保制备获重大进展

我国是世界最大的稀土金属及合金生产国和供应国,但在超高纯稀土金属制备技术方面却相对落后。为此“十二五”期间,863计划在新材料技术领域设立了“超高纯稀土金属及合金节能环保制备技术”课题,由北京有色金属研究总院牵头承担。经过几年攻关,课题取得了一系列重大进展,并于今年6月下旬顺利通过了科技部组织的专家验收。 课题组通过稀土金属制备、提纯技术及装备的集成创新,突破超高纯稀土金属制备关键技术,自主设计研制了超高真空蒸馏炉、冷坩埚区域熔炼炉等14台套专用提纯设备,开发出成套的超高纯稀土金属工程化技术;制备出13种超高纯稀土金属,其中铥、铒、镱、镝4种稀土金属的绝对纯度达到99.993%—99.995%,并且铼(RE)、碳(C)、氮(N)、氧(O)、氢(H)等60多种杂质含量小于50-70ppm。课题组自主研发的万安培新型节能环保电解槽及其稀土金属规模化关键制备技术,彻底改变了现行的电解槽结构,通过低槽压电解和电解过程智能化控制......阅读全文

稀土金属的用途

1980年全世界稀土产品的生产量约为 34000吨(以氧化物计),主要用于冶金、石油化工、玻璃陶瓷、荧光和电子材料等工业。世界历年消费分配比(不包括中国)。稀土金属及其合金在炼钢中起脱氧脱硫作用,能使两者的含量都降低到0.001%以下,并改变夹杂物的形态,细化晶粒,从而改善钢的加工性能,提高强度、韧

我国超高纯稀土金属及合金节能环保制备获重大进展

   我国是世界最大的稀土金属及合金生产国和供应国,但在超高纯稀土金属制备技术方面却相对落后。为此“十二五”期间,863计划在新材料技术领域设立了“超高纯稀土金属及合金节能环保制备技术”课题,由北京有色金属研究总院牵头承担。经过几年攻关,课题取得了一系列重大进展,并于今年6月下旬顺利通过了科技部组织

稀土金属的合金制取

1826年,瑞典人穆桑德尔首次用金属钠、钾还原无水氯化铈制得杂质很多的金属铈。1875年,希勒布兰德(W.Hillebrand)和诺尔顿(T.Norton)首次用氯化物熔盐电解法制得少量的金属铈、镧和镨钕混合金属。到20世纪30年代末,发展了金属热还原法和熔盐电解法从稀土卤化物制取工业纯稀土金属的工

稀土金属的未来或在深海

  锰结核是沉淀在大洋底的一种矿石,它含有30多种金属元素,极具商业开发价值,但此前的研究和投资均无太大收获。据美国《纽约时报》近日报道,在巨大经济利益的驱使下,很多科学家开始重新探讨利用大型机器从海底锰结核中提取稀土金属的可行性。   锰结核中包含很多稀土金属,也就是化学元素周期表中

稀土金属价态转变新研究,促进新型功能器件诞生

稀土元素是现代科技中不可或缺的元素,在磁性激光、光纤通信、新能源、超导、航天航空、军事国防等领域有着不可替代的作用,是21世纪重要的战略元素。6月27日,北京高压科学研究中心研究员丁阳带领的国际研究团队在高压稀土金属价态转变研究领域获突破性进展。相关研究以《80 GPa左右单质金属铕(Eu)的新价态

稀土熔盐电解提纯方法介绍

工业上大批量生产混合稀土金属一般使用熔盐电解法。这一方法是把稀土氯化物等稀土化合物加热熔融,然后进行电解,在阴极上析出稀土金属。电解法有氯化物电解和氧化物电解两种方法。单一稀土金属的制备方法因元素不同而异。钐、铕、镱、铥因蒸气压高,不适于电解法制备,而使用还原蒸馏法。其它元素可用电解法或金属热还原法

上海有机所稀土金属和主族元素氮双键化学研究获进展

  含特征M=N双键的前过渡金属末端氮宾配合物是一类重要的金属配合物。一些国际知名的金属有机化学家,如美国加州大学Berkeley分校的R. G. Bergman和麻省理工学院的R. R. Schrock等,投身于IVB族和VB族金属末端氮宾配合物的研究,并取得了重要进展。然而稀土金属(IIIB族)

PNAS发现了细菌蛋白,经过改造可以更好地分离稀土金属

宾州大学公园一种新发现的蛋白质含有一个不同寻常的结合位点,可以区分稀土元素,宾夕法尼亚州立大学的研究人员已经把它做得更好。稀土元素是从现代科技到汽油生产等各个领域的关键成分。研究人员说,这种名为LanD的蛋白质比其他类似的稀土元素(ree)更能富集钕和镨,并有可能彻底改变工业采矿。在化学教授Jose

上海有机所稀土金属和主族元素氮双键的形成研究获进展

  含特征M=N双键的前过渡金属末端氮卡宾配合物是一类重要的金属配合物。一些国际知名的金属有机化学家,如美国加州大学伯克利分校的R. G. Bergman和麻省理工学院的R. R. Schrock等,投身于第IVB族和第VB族金属末端氮卡宾配合物的研究,并取得了重要进展。然而,稀土金

科学家探讨从海底锰结核中提取稀土金属可行性

  锰结核是沉淀在大洋底的一种矿石,它含有30多种金属元素,极具商业开发价值,但此前的研究和投资均无太大收获。据美国《纽约时报》近日报道,在巨大经济利益的驱使下,很多科学家开始重新探讨利用大型机器从海底锰结核中提取稀土金属的可行性。  锰结核中包含很多稀土金属,也就是化学元素周期表中镧系元

上海有机所稀土金属磷键的构筑和反应性能研究获进展

  研究含过渡金属磷键的配合物不仅对于化学键的理论发展有重要贡献,而且这类配合物在合成化学领域具有重要的实际应用。在过去几十年中,大量各种含过渡金属磷键的配合物被合成,而含稀土磷键的配合物却是例外。这是由于稀土金属离子是硬Lewis酸,而磷为软Lewis碱,按照Pearson的软硬酸碱(HSAB)原

我国低氧稀土钢研究取得重要进展

稀土元素电子结构独特,具有优异的磁、光、电等物理和化学特性,在多种材料中发挥着重要作用。自20世纪20年代稀土在钢中加入以来,国内外大量研究表明,微量稀土添加显著提高了钢的韧塑性、耐磨、耐热、耐蚀性能等。 通过长达十余年的机理研究和工业实验,近期,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中

稀土真空还原提纯方法介绍

电解法只能制备一般工业级的稀土金属,如要制备杂质较低,纯度高的金属,一般用真空热还原的方法来制取。一般是把稀土氧化物先制成氟化稀土,在真空感应炉内用金属钙进行还原,制得粗金属,然后再经过重熔和蒸馏获得较纯的金属,这一方法可以生产所有的单一稀土金属,但钐、铕、镱、铥不能用这种方法。钐、铕、镱、铥与钙的

国际合作研发出掺有稀土金属铥的袖珍纤维激光器

  俄罗斯西伯利亚国立大学与德国、法国等国家科研人员合作,研发出掺有稀土金属铥的袖珍纤维激光器,可产生1600~2500纳米波长激光,并在一定范围内对激光的波长进行调控,但不影响激光的稳定性和功率。可用于大气探测、聚合物或半导体加工、光学相干断层扫描、非线性显微镜、光学通信等领域。研究结果发表在《C

金属所等关于稀土金属增强太赫兹辐射强度的研究获进展

太赫兹(THz)是一种频率介于微波和红外频率之间的电磁波。然而,目前缺乏高效率、高集成度以及易调制的太赫兹辐射源。传统太赫兹产生方式如光电导天线和电光晶体法,存在着太赫兹能量低、带宽小、成本高和波长依赖等问题。基于自旋电子学效应的太赫兹产生方式由于具有激光波长依赖度低、超宽带、高效率和高稳定性等优点

湖南关于科技创新计划项目重大事项调整的公示

关于科技创新计划项目重大事项调整的公示根据《湖南省科技创新计划项目管理办法》(湘科计〔2020〕69号)、《关于进一步规范省科技创新计划项目变更、终止和结题工作程序的通知》(湘科计〔2021〕7号)有关规定,经相关程序,拟同意“高纯稀土金属靶材制备关键技术”(项目编号2023GK1080)项目重大事

金属所低氧稀土钢研究获进展

稀土元素电子结构独特,具有优异的磁、光、电等物理和化学特性,在多种材料中发挥重要作用。自20世纪20年代研究提出稀土加入到钢中,表明微量稀土添加显著提高钢的韧塑性、耐磨、耐热、耐蚀性能等。然而,稀土钢在工业应用时遭遇难题:工艺不顺行,存在浇口严重堵塞的问题;稀土在钢中添加后,钢的性能剧烈波动,存在稳

新型低势垒接触体系研究

集成电路器件特征尺寸急剧缩小对源漏材料与衬底的接触势垒提出了新的挑战。各种新型的低势垒材料和新型硅化物制备方式不断涌现。其中具有较低金属功函数的稀土金属(如Er、Yb等)已经被证明在N型衬底硅上可以形成非常低势垒的硅化物,是目前国内外关注较多下一代硅化物的备选材料。同时,随着High-k技术以及肖特

离心萃取机应用领域

应用领域  (1)油水分离(原油/重油/柴油等除水)   (2)污水处理(含酚废水处理、废酸水处理)   (3)制药行业(医药中间体的制备,中药物质提纯)   (4)湿法冶金(提取铜、铀或稀土金属)   (5)食品行业(食用油、食品色素、添加剂等分离)   (6)精细化工(香料、化妆品原料等提取) 

工程热物理所钙基热化学储能材料研究取得进展

储能是利用间歇性和波动性能源的重要支撑技术。钙基热化学储能具有储能密度高、热损失小、材料廉价等优势,在工业余热回收、太阳能热储存、建筑供暖、谷电调峰等领域具有广阔的应用前景。制约钙基热化学储能体系大规模应用的重要因素是材料高温反应易团聚和烧结,造成循环稳定性不足。目前,高性能材料挖掘普遍为经验性试错

抗原制备

不管是制备单抗还是多抗,抗原的设计与制备都是一个非常重要的问题,设计或者制备得不好的抗原有可能完全不能免疫出抗体来。一个良好的抗原必须具体的条件:(1)分子足够大。对于多肽或蛋白质类的抗原来说,一个抗原决定簇(又叫表位,epitope),通常由6-8个氨基酸残基组成。而平均每5-10kD才有一个表位

多肽制备

固相多肽合成就是不断地在固相载体上加入α-氨基和侧链基团被保护的氨基酸。FMOC基团是用来保护α-氨基中的N的,去除保护基团后,再加入第二个氨基酸。产生的多肽通过一个连接臂将C端连接在树脂上,它可以被裂解下来。通常情况下,在多肽从树脂上裂解下来的同时去除侧链保护基团,一般采用哌啶去 FMOC保护基团

制备TLC

制备TLCTLC还可用于少量如100毫克左右的化合物的分离,此时混合物样品不是“点”在板上,而是涂抹在TLC板上且高于洗脱剂液面上的位置,形成一条水平的样品带。然后如同展开小型TLC板一样将制备TLC板展开并晾干,然后将每条携带不同化合物的色带从板上分别刮下,并用合适的溶剂萃取洗涤(如二氯甲烷)并过

什么是氯化镧

氯化镧 LaCl3·7H2O 微红色或灰色结晶或块状物。熔点70℃。能溶于水,易潮解。遇碱生成氢氧化物或氯氧化物沉淀。无水盐为白色粉状结晶。密度3.842。熔点860℃,沸点>1000℃。易溶于汽水中,热水中分解。易溶于乙醇和吡啶,在乙醚和苯中不溶。无水氯化镧强烈吸湿,在空气中加热易分解生成氯氧化物

半制备色谱和制备色谱的区别

1.制备与半制备的差异是流速与色谱柱;半制备一般会选择直径为10mm的色谱柱;而制备选择的是直径为20的色谱柱;同样,流速也会相应提升,半制备的流速一般为1.0ml/min,而制备一般会设置为8ml/min。液相色谱仪有分析型以及制备型,分析型一般用来分析多个化学成分,可以进行定性以及定量,而制备型

什么是制备与半制备液相

制备与半制备主要是指待制备样品的量来区别,1克以上是制备级别,100毫克到1克之间是半制备级别

制备电泳实验——等电聚焦制备电泳

实验方法原理等电聚焦制备电泳是一种非变性制备技术。由于等电聚焦电泳技术的特点,因而是一种理想的制备方法。试剂、试剂盒电极液两性电解质Ultrodex实验步骤一、液体介质垂直柱状蔗糖密度梯度等电聚焦是原瑞典 LKB 公司早期用于制备和分析目的的等电聚焦方法。载体两性电解质在蔗糖密度梯度柱中形成 pH

人工制备抗体制备方法有哪些

抗体在疾病的诊断和免疫防治中的重要作用,使人们对抗体的需求越来越大。人工制备抗体是大量获得抗体的重要途径。早年人工制备抗体的方法主要是以相应抗原免疫动物,获得抗血清。由于抗原常常含有多种不同的抗原表位,加之所获得的抗血清也未经免疫纯化,因此,获得的抗血清实际上是含多种抗体的混合物,即多克隆抗体(po

俄媒:日竭力降低对华稀土依赖-或与俄合作

  日本从联合国国际海底管理局获得一处位于太平洋公海海底的稀土矿区专署勘探权,可在未来15年内在位于东京东南大约2000公里的南鸟岛附近、面积达3000平方公里的海底区域进行勘探开采。   勘探小组组长、东京大学教授加藤康宏(Yasuhiro Kato)指出,根据初步研究结果,该矿区的金属储量

大连化物所提出“量子裁剪太阳能聚光板”概念

  近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学特区研究组研究员吴凯丰团队基于稀土金属镱掺杂的纳米晶材料,首次提出“量子裁剪太阳能聚光板”概念,并基于该概念,制备了高效率太阳能聚光板原型器件。相关成果发表在《纳米快报》(Nano Letters)上。  荧光型太阳能聚光板(Luminescent