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稀土廢水中鎂怎麼提出

發布時間:2020-12-18 19:34:54

1. 廢水中鈣鎂離子濃度太高,用離子交換樹脂處理,我擔心離子交換樹脂的再生太平繁。

首先需要確認你的廢水種類,一般高濃度鹽水去除二價鈣鎂離子選擇螯合樹脂專D851即可,如果屬是中水回用的零排放項目,一般選用鈉床+弱酸陽床即可,至於你擔心樹脂頻繁再生的問題,離子交換樹脂都是有交換當量的,你可以根據原水離子濃度計算得出單台設備的周期處理量,從而得出再生周期。如果原水中鈣鎂離子過高,則可先用石灰軟化或石灰純鹼軟化法降低鈣鎂離子濃度後,再用離子交換法處理。如有疑問歡迎追問或點擊頭像聯系。

2. 求球墨鑄鐵中稀土鎂的檢測方法

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3. 廢水中鈣鎂離子怎麼去除原理

鈣離子 是加石灰額、溶液 調ph在8.5左右、然後混凝絮凝 沉澱 就好 了
鎂離子 不清楚

4. 為什麼稀土元素使鎂合金難以鑄造

稀土化元素周期表鑭系元素——鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鑥(Lu)及與鑭系15元素密切相關兩元素——鈧(Sc)釔(Y)共17種元素稱稀土元素(Rare Earth)

稀土般氧化物狀態離雖球儲量非巨冶煉提純難度較顯較稀少名稀土般言球稀土稀土氧化物形式存

用途
軍事面:由於其具優良光電磁等物理特性能與其材料組性能各異、品種繁新型材料其顯著功能幅度提高其產品質量性能比幅度提高用於製造坦克、飛機、導彈鋼材、鋁合金、鎂合金、鈦合金戰術性能且稀土同電、激光、核工業、超導等諸高科技潤滑劑

冶金工業:稀土金屬或氟化物、硅化物加入鋼能起精煉、脫硫、低熔點害雜質作用並改善鋼加工性能;稀土硅鐵合金、稀土硅鎂合金作球化劑產稀土球墨鑄鐵由於種球墨鑄鐵特別適用於產特殊要求復雜球鐵件廣泛用於汽車、拖拉機、柴油機等機械製造業;稀土金屬添加至鎂、鋁、銅、鋅、鎳等色合金改善合金物理化性能並提高合金室溫及高溫機械性能

石油化工:用稀土製篩催化劑具性高、選擇性、抗重金屬毒能力強優點取代硅酸鋁催化劑用於石油催化裂化程;合氨產程用少量硝酸稀土助催化劑其處理氣量比鎳鋁催化劑1.5倍;合順丁橡膠異戊橡膠程採用環烷酸稀土-三異丁基鋁型催化劑所獲產品性能優良具設備掛膠少運轉穩定處理工序短等優點;復合稀土氧化物用作內燃機尾氣凈化催化劑環烷酸鈰用作油漆催干劑等

玻璃陶瓷:稀土氧化物或經加工處理稀土精礦作拋光粉廣泛用於光玻璃、眼鏡片、顯像管、示波管、平板玻璃、塑料及金屬餐具拋光;熔制玻璃程利用二氧化鈰鐵強氧化作用降低玻璃鐵含量達脫除玻璃綠色目;添加稀土氧化物制同用途光玻璃特種玻璃其包括能通紅外線、吸收紫外線玻璃、耐酸及耐熱玻璃、防X-射線玻璃等;陶釉瓷釉添加稀土減輕釉碎裂性並能使製品呈現同顏色光澤廣泛用於陶瓷工業

農業面:稀土元素提高植物葉綠素含量增強光合作用促進根系發育增加根系養吸收稀土能促進種萌發提高種發芽率促進幼苗除主要作用外具使某些作物增強抗病、抗寒、抗旱能力

5. 如何提煉稀土

1、晶型碳酸稀土的制備方法
2、離子型稀土礦原地浸取穩壓注液裝置
3、離子型稀土礦原地浸取工藝 2
4、從釹鐵硼廢料中提取釹的方法
5、一種製取氟化稀土的方法
6、用磁懸浮冷舟技術製造高純稀土金屬的方法
7、氧化釤的制備方法
8、氟化體系熔鹽電解製取稀土金屬工藝中的陽極裝置
9、提取風化殼淋積型稀土礦的除雜方法
10、從混合稀土中分離二氧化鈰的方法
11、一種浮選氟碳鈰鑭礦的選擇性捕收劑
12、離子型稀土礦浸礦除雜沉澱新工藝
13、一種提取稀土的新工藝
14、氧化鈰的制備方法
15、提高硫酸法生產稀土產品收率的工藝
16、一種稀土礦物捕收劑的合成工藝
17、稀土浮選起泡劑的制備工藝
18、不用絡合劑多級分餾萃取分離鎇和稀土元素的方法
19、電解萃取分離稀土裝置
20、碳酸鹽沉澱法制備稀土氧化物超微粉末
21、一種從含鈧稀土混合物中富集和制備高純鈧的方法
22、稀土精礦濃硫酸焙燒回轉窯燃燒裝置
23、稀土礦物浮選起泡劑及其制備方法
24、一步法萃取分離純釔、粗鉺和重稀土
25、火法直接氟化制備氟化稀土的工藝及設備
26、離子型稀土礦原地浸取工藝
27、一種稀土金屬生產用電解設備
28、一種從氯化稀土電解渣中提取稀土的方法
29、氧化--萃取分離提純氧化鈰的工藝
30、一種稀土礦物選礦復合捕收劑的合成工藝
31、制備碳酸稀土的新方法
32、一種氯化銨焙燒法分解氟碳鈰礦回收碳酸稀土的方法
33、製造稀土金屬與其它金屬的合金的電解法
34、離子型稀土攪拌浸出逆流洗滌工藝
35、一種富馬酸稀土絡合物的制備方法
36、獲得高純氧化釔和氧化鑭的方法
37、一種氟化物法從釹鐵硼稀土永磁廢料中回收氟化釹
38、鑭鐠鈰混合稀土金屬及其生產工藝
39、分離重金屬雜質制高純稀土的方法
40、離子型稀土礦控速淋浸設備
41、混合氯化稀土的生產方法
42、稀土硫酸溶液二(2-乙基已基)磷酸萃取一步轉型、分組工藝方法
43、氯化銨法從氟碳鈰精礦提取氯化稀土的方法
44、黑色風化礦泥氯化銨焙燒提取混合氧化稀土的方法
45、制備高純稀土氟化物晶錠的裝置
46、一種採用膜分離技術提取稀土氧化物的方法
47、稀土氯化物熔鹽電解製取電池級混合稀土金屬方法
48、環烷酸離心萃取稀土礦母液工藝
49、銩、鐿、鑥的溶劑萃取分離方法
50、利用含稀土廢渣冶煉稀土合金工藝
51、酸性萃取劑直接萃取分離碳酸稀土氧化稀土的方法
52、富鑭稀土金屬的制備方法
53、分離生產多種純度規格稀土的工藝
54、廢釹鐵硼回收製取釹及釹鏑化合物的方法
55、一種制備有機稀土化合物的方法
56、一種提取高純氧化銪的方法
57、混合氯化稀土的新製法
58、無水氯化富釔混合稀土的制備方法
59、碳酸稀土結晶沉澱方法
60、一種納米稀土氧化物粉末的制備方法
61、萃取分離生產高純氧化鑥的工藝
62、酸法分解包頭稀土礦新工藝
63、一種從混合型稀土礦製取稀土的方法
64、轉化稀土硫酸復鹽和分離鈰的碳酸鹽法
65、稀土元素的多餾份分餾萃取方法
66、碳酸代草酸沉澱稀土
67、稀土電解萃取方法及電解萃取反應器
68、獨居石稀土精礦、獨居石與氟碳鈰混合型稀土精礦的焙燒分解方法
69、分鎦萃取法生產高純氧化鋱
70、離子吸附型稀土礦原地浸析采礦方法
71、一種稀土氧化物超細粒子的制備方法
72、一種制備納米稀土氧化物的工藝方法
73、對稀土原料萃取分離中產生的乳化相的處理回收方法
74、納米稀土氧化物的生產方法
75、離子型稀土原地浸礦工藝
76、碳酸鉻鹽法分組分離混合稀土
77、鎇和鋦與裂變產物稀土分離的方法
78、浸出萃取法分離氧化鈰和少鈰混合稀土
79、一種從含鈰稀土硫酸溶液中氧化萃取鈰的方法
80、一種稀土礦物浮選工藝
81、一種制備大顆粒稀土氧化物的方法
82、一種制備高純稀土長余輝塊體材料的方法
83、從含銪溶液中分離重金屬的方法
84、直接從浸礦液中萃取高價鈰的方法
85、稀土精礦濃硫酸低溫焙燒分解工藝
86、一種用萃取法連續濃縮稀土料液的方法
87、納米稀土氧化物粉的制備方法
88、以稀土渣為原料制備氯化稀土的工藝方法
89、循環利用草酸提取稀土的工藝
90、長鏈脂肪酸萃取轉型制備氯化稀土及其反萃取工藝
91、溶劑萃取分離高純氧化釔工藝
92、一種正鈮酸稀土鹽粉體材料的化學共沉澱合成方法
93、稀土元素的萃取 2
94、從氟碳鈰鑭精礦中制備低氟氯化稀土料液的優溶方法
95、稀土銨雙草酸鹽和稀土氧化物的生產方法
96、一種高含鐵稀土原礦的選礦工藝
97、分離稀土金屬的萃取劑
98、從釹鐵硼廢料中回收稀土的新工藝
99、用氟碳鈰礦生產混合氯化稀土新工藝
100、稀土類化合物的回收方法
101、萃取法從稀土礦浸出液中提取稀土的方法
102、稀土廢水回收及全循環處理的工藝方法
103、稀土元素的萃取
104、分解稀土精礦中硫化物及氟化物的方法以及稀土精礦制球工藝
105、用中性磷型萃取劑萃取分離釔的方法
106、消除釔精礦酸溶液萃取乳化的方法
107、鹼水熱法從稀土精礦分解制備氯化稀土的工藝及設備
108、納米稀土氧化物的制備方法
109、用於製造鈰磨料的輕稀土原料
110、烷氧基烷基膦酸單烷基酯萃取劑及分離稀土元素的方法
111、提高稀土直收率與製取釷富集物的方法
112、離子吸附型稀土礦堆法浸出工藝
113、一種用烴氧基取代乙酸為萃取劑分離高純釔的工藝
114、制備碳酸稀土的方法
115、稀土萃取分離廢水回收工藝
116、離子型稀土礦硫酸浸礦液氨沉澱稀土提取工藝
117、稀土草酸鹽氧化焙燒工藝和裝置
118、稀土納米氧化物的制備方法
119、納米稀土氧化物的球磨固相化學反應制備法
120、一種用光還原法從稀土富集物中分離提取熒光級三氧化二銪的方法
121、反浸除雜稀土精礦分解方法
122、稀土元素的分離方法
123、從稀土礦物中提取並分離鈰和非鈰稀土的加碳氯化方法
124、含稀土礦石的處理方法
125、一種混合稀土精礦碳還原焙燒生產氯化稀土的方法
126、還原萃取法提取高純銪的工藝方法
127、萃取稀土(鈰)過程中乳化的消除方法
128、稀土組合物及其應用
129、一種從硫磷混酸體系中萃取分離釷和提取氯化稀土的工藝
130、以冕寧稀土礦為原料生產混合稀土金屬的方法
131、製取純氫氧化鈰的工藝方法
132、從含有稀土-鐵的合金回收有用元素的方法
133、稀土元素液-液萃取分離方法
134、疊加式沉澱稀土的方法及其裝置
135、從含稀土-鎳的合金中回收有用元素的方法
136、含有可再利用的稀土類化合物的回收方法
137、萃取分離釔中硅、鈣、鑭的工藝方法
138、一種從磷灰石中提取稀土的方法
139、從稀土溶液中分離重金屬的方法
140、一種分子篩的稀土離子交換方法 2
141、從含稀土元素的燒結廢料中回收有價值的金屬的方法
142、從氟碳鈰鑭礦製取稀土原料液
143、分餾萃取釓、鋱、鏑、釔分組方法
144、一種剎取富鈰溶液的方法
145、稀土的液-液分離方法
146、純化分離稀土元素的萃取工藝方法
147、溶劑萃取分離製取純鋱
148、分子篩的銨和稀土離子混合交換方法
149、一種分子篩的稀土離子交換方法
150、由離子交換分離稀土金屬混合物的方法

6. 稀土在鎂及鎂合金中的應用

稀土元素在鎂合金熔體中具有除氫、除氧、除硫、除鐵、除夾雜物的作用,達到除氣精煉回、凈化答熔體的效果。
鎂合金在熔煉過程中極易氧化燃燒,稀土是鎂合金熔體的表面活性元素,能夠在熔體表面形成緻密的復合氧化物膜,有效阻止熔體和大氣的接觸,大大提高鎂合金熔體起燃溫度。
稀土與鎂或其他合金化元素在合金凝固過程中形成穩定的金屬間化合物,這些含稀土的金屬間化合物一般具有高熔點、高熱穩定性等特點,它們呈細小化合物粒子彌散分布於晶界和晶內,在高溫下可以釘扎晶界,抑制晶界滑移,同時阻礙位錯運動,強化合金基體。
時效沉澱強化作用 稀土元素在鎂中所具有的較高固溶度隨溫度降低而降低,當處於高溫下的單相固溶體快速冷卻時,形成不穩定的過飽和固溶體,經過長時間的時效,則形成細小而彌散的析出沉澱相。析出相與位錯之間交互作用,提高合金的強度。
如果你想要個好的網站了解這些信息的話,億邁克思磁材市場emkex.cn和釹鐵硼產業網都是不錯的。

7. 怎樣從含氯化鎂25%的廢水中提取氯化鎂

通常工業上是把貝殼灼燒製取熟石灰,將海水中的氯化鎂變成氫氧化鎂沉澱,再將沉澱中加入鹽酸,製得氯化鎂。

8. 稀土廢水處理

不要過環評,就是來石灰就OK。PH值達標自就行。那就COD,氨氮肯定超標。

要過環評,那就麻煩了。除了PH值,最大問題是氨氮。所以沒有經濟方案。只能改工藝,用鈣或鎂皂化,或有人提出不要皂化。再就是沉澱最好不能用碳銨,最好用純鹼。

如查不改工藝,最後來處理廢水,那成本可能會因為買設備等一次性投入大。而且這種處理氨氮的工藝又不穩定。

9. 含稀土元素的廢水處理方法有哪些

根據稀土生產中排出廢水組成成分的不同,其處理方法也有差異,一般可採用沉澱法處理廢水中的放射性成分和氟,對酸、鹼的處理則採用中和法。選擇廢水處理方法應遵循以下原則[1]。
①選擇的處理方法,其工藝技術穩定可靠,先進合理,處理效果好,作業方便,技術指標高。
②選用的各種設備簡單合理,製造容易,維修方便。
③最終排放的廢水要確保達到國家排放標準的要求。
④建設投資費用少,處理廢水的成本低。
放射性廢水的處理
由表10-4可見,稀土生產中放射性廢水的主要來源是獨居石礦的鹼法分解,這種廢水盡管組成比較復雜,放射性元素超過了國家標准,但仍屬於低水平放射性廢水。其處理方法可分為化學法和離子交換法兩大類。
(1)化學處理法 由於廢水中放射性元素的氫氧化物、碳酸鹽、磷酸鹽等化合物大多是不溶性的,因此化學方法處理低放射性廢水大多是採用沉澱法。化學處理的目的是使廢水中的放射性元素移到沉澱的富集物中去,從而使大體積的廢液放射性強度達到國家允許排放標准而排放。化學處理法的特點是費用低廉,對大部分放射性元素的去除率顯著,設備簡單,操作方便,因而在我國的核能和稀土工廠去除廢水中放射性元素都採用化學沉澱法。
①中和沉澱除鈾和釷 向廢水中加入燒鹼溶液,調pH值在7~9之間,鈾和釷則以氫氧化物形式沉澱,化學反應式為:
Th4+4NaOH→Th(OH)4↓+4Na+

UO22++2NaOH→UO2(OH)2↓+2Na+

有時,中和沉澱也可以用氫氧化鈣做中和劑,過程中也可加入鋁鹽(硫酸鋁)、鐵鹽等形成膠體(絮凝物)吸附放射性元素的沉澱物。
②硫酸鹽共晶沉澱除鐳 在有硫酸根離子存在的情況下,向除鈾、釷後的廢水中加入濃度10%的氯化鋇溶液[1],使其生成硫酸鋇沉澱,同時鐳亦生成硫酸鐳並與硫酸鋇形成晶沉澱而析出。化學反應式為:

Ba2+Ra2++2SO2-4→BaRa(SO4)2↓

③高分子絮凝劑除懸浮物 在稀土生產廠中所用的絮凝劑大部分是高分子聚丙烯醯胺(PHP)。按分子量的大小可以分為適用於鹼性介質中的PHP絮凝劑和適用於酸性介質中的PHP絮凝劑。PHP是一種表面活性劑,水解後會生成很多活性基團,能降低溶液中離子擴散層和吸附層間的電位,能吸附很多懸浮物和膠狀物,並把它們緊密地聯成一個絮狀團聚物,使懸浮物和膠狀物加速沉降。

10. 如何將稀土元素加入鎂合金中

將稀土加工成小片,在熔液高溫(一般740度以上)的時候加入,並不停攪拌,直至稀土熔化

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