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上海市稀土協會第二屆第一次會員大會

日期: 2018-10-09
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案例中心 / Case
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發布時間: 2018 - 09 - 07
氯化釔化學式YCl3。分子量 195.26。有光澤的白色葉狀晶體。其一水合物為無色晶體,160℃失去1分子水。其六水合物為無色或略帶紅色 晶體,相對密度2.1818,100℃失去5分子水。溶于水、乙醇、吡啶。以往報道顯示一定濃度的氯化釔可引起人淋巴細胞DNA分子損傷和對成纖維細胞生長有抑制作用,但也有報道認為氯化釔對紅細胞膜無損傷作用,表明氯化釔對不同細胞作用有差異。人皮膚的表皮細胞最易與環境中的氯化釔直接接觸,但氯化釔對表皮細胞的影響報道較少。  氯化釔的用途是什么?  1. 氯化釔可用于制備樹脂表面復合涂層。如 一種從廢棄熒光粉中回收稀土元素 釔并制備樹脂表面復合鍍層的方法,包括以下步驟:  a、利用篩分法將破碎后的熒光粉與雜質分離開,通過20目、60目、100目、200目網篩逐步篩分后,收集200目篩下物,篩下物占未篩前粉體重量的99.9%以上;  b、將步驟a得到的篩下物加入到酸和雙氧水混合液中,反應一段時間,然后進行過濾,濾液中含有稀土元素;  c、將步驟b得到的濾液采用磷系萃取劑進行萃取,分三級萃取后,萃取液中只含有稀土元素;  d、將步驟c得到的含有稀土元素的萃取液用鹽酸進行反萃,反萃液中為稀土元素釔,如果萃取液中還含有稀土銪,則稀土銪在萃余液中;  e、將步驟d得到的反萃液加入氨水進行中和至溶液剛有少量白色沉淀產生,溶液主要成份為氯化釔,將氯化釔溶液蒸發濃縮或蒸干再配制成一定濃度后,逐滴加入到配有分散劑的碳酸氫銨溶液中,生成前驅體;  f、將步驟e得到的前驅體過濾、烘干后,進行煅燒,研磨后得到納米氧化釔粉末;  g、將步驟f得到的納米氧化釔粉末加入至配有分散劑的電鍍液中制成復合電鍍 液,電鍍至樹脂表面。  2. 氯化釔對人表皮細胞作用:釔為稀有元素,在低濃度對表皮細胞體外增殖無影響。氯化釔對紫外線誘導表皮細胞凋亡有一定影響,研究結果顯示加入低濃度氯化釔 0....
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發布時間: 2018 - 09 - 07
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發布時間: 2018 - 09 - 07
1、拋光粉粒徑多大?  粒徑是這個行業劃分拋光粉規格的標準,粒徑指的是拋光粉顆粒的直徑,單位為μ,常見的拋光粉粒徑從0.6——3.2不等,常用的是1.0——2.0之間,根據經驗可大概判斷粒徑小的適合做平磨用,如1.0,1.2,1.4;粒徑大的適合做掃光如1.6,1.8,2.0等,最終還是要根據客戶的使用習慣來定。粒徑跟切削力成正比關系,粒徑越大切削力越強,反之越小。每家拋光粉都有幾種粒徑,但粒徑分布的均勻度就需要生產水平把控了,生產水平高可以盡可能的提高標準粒徑所占比重,減小最大和最小粒徑的范圍以及占比。比方說有些產品標號是1.2,但實際上1.2的顆粒只占整體的百分之三十或者更少,其他顆粒參差不齊,甚至最小0.6,最大5.6,所以導致良率下降劃傷增多的情況。  2、拋光粉的懸浮性怎樣?  很多客戶習慣性的把懸浮性作為判斷拋光粉品質好壞的依據,所謂懸浮性就是拋光粉兌水攪拌均勻以后,拋光液中粉的沉淀時間長短,沉淀的快說明懸浮性不好,如果沉淀的慢則說明懸浮性好。這種觀點有問題,應當根據分散效果判斷懸浮性,即當拋光液靜置超過兩小時后產生沉淀現象,在略加攪拌的情況下是否立即恢復原來的懸浮效果,而不是產生沉淀物結塊攪拌不開的情況。很多拋光粉廠家習慣通過添加懸浮劑的方式改善懸浮性,但是如果懸浮劑加的過多或者匹配不好,容易出現結膠(拋光粉凝聚)和腐蝕手的情況。我們對懸浮性非常重視,既要保證懸浮性,又要保證安全和不結膠,做了大量的實驗驗證。另外水質對懸浮性的影響也比較明顯,純水和自來水兌出來的拋光液對比起來非常明顯,建議使用過濾裝置或者用純水兌拋光粉。(每個蓋板廠都有純水生產裝置,因為超聲波清洗劑需要用到純水)  3、拋光粉的消耗大不大(耐不耐用?)  這個問題也比較常見,有些廠家會反應用品牌A的拋光粉,一臺機器一個班只需要添加0.5KG,用品牌B 就需要0.7甚至更多。首先需要搞...
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發布時間: 2018 - 09 - 07
鎳氫(MH-Ni)電池自1989年商業化以來,其負極材料主要是LaNi5型儲氫合金。隨著鎳氫電池制備技術的不斷提升以及性能的極大提高,其應用領域更加廣泛,對電池材料性能的要求也越來越高,特別是與電池能量密度密切相關的電極材料的容量性能。電池的容量主要是由電池正、負極的容量確定的,但正極氫氧化亞鎳的容量提高已經有限,因此人們就把研究重點放在了負極儲氫合金的研究上面。LaNi5型儲氫負極合金的實際最大容量(350 mAh g–1)已經接近其理論值(372 mAh g–1),進一步提高相當困難,因此,必需研究開發具有更高容量的新型儲氫合金。近年來,高容量La-Mg-Ni系儲氫合金(理論容量超過400 mAh g–1,實際最大容量390 mAh g–1)的研究獲得了許多有價值的成果,已產業化并應用于制造低自放電鎳氫電池和某些高容量鎳氫電池。但La-Mg-Ni合金的制備工藝成本高或工藝過程復雜,主要原因在于:合金中必需含有的活潑金屬元素Mg的蒸汽壓高,易揮發,使得高溫熔煉合金的成分難以控制,同時揮發的微細鎂粉易燃易爆而存在安全隱患。國內主要使用高價值的氦氣作為保護氣制備La-Mg-Ni合金,日本采用熔煉La-Ni合金然后擴散Mg的二次制備工藝技術。為了解決La-Mg-Ni基儲氫合金制備工藝存在的問題,包頭稀土研究院儲氫材料項目組經過多次試驗研究發現,用Y元素替代La-Mg-Ni基儲氫合金中的Mg元素,獲得了同樣高容量的La-Y-Ni儲氫合金,可直接用真空感應熔煉法制備。2014年以來,開發的A2B7型La-Y-Ni儲氫合金經合理的成分優化后實際放電容量可達到390 mAh g–1,氣相儲氫量可達到1.49 wt%(相應的電化學容量為399 mAh g–1),與La-Mg-Ni基儲氫合金的容量相當,而且由于不含活潑的Mg元素,循環壽命更好。該系列合金已申報8項國家發...
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