CN1109103A - 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土 - Google Patents

浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土 Download PDF

Info

Publication number
CN1109103A
CN1109103A CN94111277A CN94111277A CN1109103A CN 1109103 A CN1109103 A CN 1109103A CN 94111277 A CN94111277 A CN 94111277A CN 94111277 A CN94111277 A CN 94111277A CN 1109103 A CN1109103 A CN 1109103A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cerium
acid
leaching
mineral
extraction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN94111277A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1038261C (zh
Inventor
颜克昌
王淑琴
王振达
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN94111277A priority Critical patent/CN1038261C/zh
Publication of CN1109103A publication Critical patent/CN1109103A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1038261C publication Critical patent/CN1038261C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Abstract

本发明提供一种融浸出和萃取为一体,把浸出化 学反应和传质及分离紧密结合,从稀土矿物中直接提 取氧化铈和少铈混合稀土元素的新方法。原料采用 氟碳铈精矿(含氧化稀土10—90%),浸出剂用矿物 酸(硫酸、硝酸、高氯酸、和硼酸等),萃取剂主要选用P507[HEH(EHP)]、P204[D2EHPA]和TBP等。稀释剂为煤油和矿物油等。本发明具有设备简单、原料适应性强、投资少、操作简便、放射性元素钍集中回收、稀土回收率高等独特优点。

Description

本发明属稀土金属领域。具体地说是一种直接从氟碳铈矿中快速、简便地生产氧化铈和少铈混合稀土的新方法。
目前,从氟碳铈精矿中提取氧化铈和少铈混合稀土一般采用化学沉淀法和分馏萃取法。上述方法的不足之处在于,化学沉淀法流程长,工序繁多,化工试剂耗量大,废水量大,钍分散,稀土回收率低,操作不便,设备投资较大。溶剂萃取法虽然能够获得高纯度的氧化铈产品,但一次投资大,而且需要预先将矿物进行化学处理以制备不含杂质的稀土料液,生产上现行的分馏萃取提铈工艺流程长,试剂消耗多,设备投资大,生产管理水平要求较高。
本发明的目的在于避免上述现有技术中的不足之处而提供一种把浸出化学反应和传质及分离紧密结合,有机地集浸出和萃取于一体分离氧化铈和少铈混合稀土的浸出萃取法。
本发明的目的可以通过以下措施来达到:
一种从稀土矿物中分离氧化铈和少铈混合稀土的方法-浸出萃取分离法,其特征是,原料(氟碳铈矿)、浸出剂和萃取剂置于同一设备中,化学浸出操作和溶剂萃取操作同时进行,矿物中的四价稀土元素铈和钍萃入有机相中,经反萃取得到分离;矿物中的三价稀土元素进入浸萃余水相中,经过滤与矿渣分离。
本发明的目的还可以通过以下措施来达到:
本发明所述的氟碳铈矿,含氧化稀土10~90%,粒径低于200目,浸出萃取操作前经焙烧处理,焙烧温度低于850℃。焙烧时间小于2小时。
作为浸出剂的水相组成为矿物酸(硫酸、硝酸、高氯酸、和硼酸)或其盐类,浓度为0.1M-6M。
采用萃取剂的有机相组成为,萃取剂:稀释剂=1:0.3-6.6(体积),萃取剂为磷类[2-乙基己基磷酸单2-乙基己基酯(P507)、二(2-乙基己基)磷酸(P204)、磷酸三丁酯(TBP)和甲基磷酸二甲庚酯(P350)]和胺类(伯胺等),也可采用醇类、酯类和酮类;稀释剂采用煤油、矿物油、烷烃类、苯类和醇类。
浸出萃取操作温度低于95℃,搅拌速度小于400r.p.m.,搅拌时间小于1小时。
原料还可以为复合型稀土矿、独居石矿。
氧化铈产品分析鉴定方法:原子发射光谱法。
少铈稀土中铈的分析方法:硫酯亚铁铵氧化还原容量分析法。
混合稀土分析方法:草酸盐重量法。
钍的分析方法:吡唑酮-偶氮胂Ⅲ比色法。
为了更清楚地说明本发明,列举如下实例,但对本发明的范围无任何限制。
实施例1
原料为氟碳铈精矿,其化学组成(w.t%)为:氧化稀土(REO)30[其中CeO249.5,(La+Pr+Nd+Sm+Gd+Tb+Y)xOy50.5],F4.0,Fe2O35.47,Al2O33.15,SiO24.0,BaO15.0,ThO20.19;灼减>18;焙烧温度低于850℃;浸出剂酸浓度1.5M;萃取剂为P507,稀释剂为石蜡油,萃取剂浓度1.5M;液固重量比为有机相:水相:固相=7.5∶3.5∶1;反应温度低于95℃;搅拌速度低于400r.p.m.;浸出萃取时间小于1小时。在上述条件下进行浸出萃取操作,静置分相后,从浸出萃余水相得到少铈混合稀土,从有机相中经双氧水还原反萃得到氧化铈产品。
分析结果如下:
氧化铈产品中杂质含量(w.t%):L62O30.12,Pr6O110.059,Nd2O30.088,Sm2O30.016,Y2O30.015,ThO2未检出,C2O<0.15,Fe2O3<0.05,SiO2<0.10。
少铈混合稀土中含CeO20.96%,(La+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Y)xDy99%,Fe2O3<0.1,SiO2<0.5,Al2O3<0.5,C2O+MgO<0.5。
矿渣中ThO2未检出。
铈的直收率≥93%,稀土总收率≥95%,三价稀土收率≥98%,稀土总收率≥97%;钍的回收率≥98%。
实施例2
原料为氟碳铈精矿,其化学组成(w.t%)为:REO40%[其中CeO248%,(La+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Y)xOy52%],F4.36,SiO215,BaO10,Nd2O33.0。Fe2O33.5。灼减>18,焙烧温度低于850℃,浸出剂酸度为2.5M,有机相为P204-煤油,浓度1.0M,液固重量比为有机相:水相:固相=15:5:1,反应温度低于90℃,搅拌速度低于400r.p.m.,搅拌时间小于1小时。在上述条件下进行浸出萃取操作,从浸出萃余水相得到少铈混合稀土,从萃取有机相经双氧水还原反萃可得到氧化铈产品。
分析结果如下:
氧化铈产品中杂质含量(w.t%):La2O30.16,Pr6O110.093,Nd2O30.33,Sm2O30.11,Y2O30.054,ThO2未检出,SiO2<0.1,Fe2O3<0.05,CaO<0.15。
少铈稀土中含CeO21.93%,(La+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Y)xOy98%,Fe2O3<0.1%,SiO2<0.5%,Al2O3<0.5%,CaO+MgO<0.5%,ThO2未检出。
铈的直收率≥92%,铈的总收率≥95%,三价稀土收率≥98%。
矿渣中ThO2痕量。
实施例3
原料为氟碳铈精矿,其化学组成(w.t%)为:REO68.0[其中CeO250,(La+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Y)xOy50],ThO20.2,F8.6,Fe2O34.0,CaO3.0,P2O52.5,BaO<0.1。粒径200目,焙烧温度低于850℃,浸出剂浓度为5M,萃取剂为TBP-石蜡油(体积比=60:40),液固重量比为有机相:水相:固相=4.5∶1.5∶1,反应温度低于90℃,搅拌速度小于400r.p.m.,时间小于1小时。在上述条件下进行浸出萃取操作,从浸萃余水相中得到少铈混合稀土,从浸萃取有机相中经还原反萃得到铈产品。
分析结果如下:
氧化铈产品中杂质含量(w.t%)为:La2O30.18,Pr6O110.066,Nd2O30.20,Sm2O30.03,Y2O30.057,SiO2<0.1,Fe2O3<0.05,CaO<0.15,ThO2未检出。
少铈混合稀土中含CeO2≤2%,(La+Pr+Nd+Sm+Eu+Gd+Tb+Y)xOy=98%,Fe2O3<0.1%,SiO2<0.5%,Al2O3<0.5%,CaO+MgO<0.5%,ThO2未检出。
矿渣中ThO2痕量。
铈的直收率≥92%,三价稀土收率≥98%。
本发明相比现有技术具有如下主要特点:
a、浸出和萃取紧密结合,相互推动。b、三相一体,即集固相(原料)、水相(浸出剂)和有机相(萃取剂)于一体。c、一分为四,即铈(Ⅳ)、三价稀土、钍和渣一次性得到较好地分离。d、工艺简捷,较现行的化学法提铈工艺可省去复盐沉淀、碱转化、盐酸溶解和中和除钍、铁等氯化稀土生产工艺以及铈镨、
Figure 941112772_IMG1
铈分离两道分馏萃取工序;较P204和TBP萃铈工艺省去精矿前处理工序。e、产品质量稳定、稀土回收率高。氧化铈产品纯度≥99%,铈产品中不含ThO2铈的直收率≥92%,高于化学法10%-20%。铈的总收率≥95%。少铈混合稀土中含CeO2≤2%,ThO2检不出。三价稀土收率≥98%,高于化学10%-20%。f、工艺适应性强,含混合稀土10-90%的稀土精矿皆可适用。g、放射性元素钍集中,废水量小,利于环境保护。

Claims (6)

1、一种从稀土矿物中分离氧化铈和少铈混合稀土的方法-浸出萃取分离法,其特征是,原料(氟碳铈矿)、浸出剂和萃取剂置于同一设备中,化学浸出操作和溶剂萃取操作同时进行,矿物中的四价稀土元素铈和钍萃入有机相中,经反萃取得到分离;矿物中的三价稀土元素进入浸萃余水相中,经过滤与矿渣分离。
2、按照权利要求1所述的方法,其特征在于所述的氟碳铈矿,含氧化稀土10-90%,粒径低于200目,浸出萃取操作前经焙烧处理,焙烧温度低于850℃,焙烧时间小于2小时。
3、按照权利要求1所述的方法,其特征在于作为浸出剂的水相组成为矿物酸(硫酸、硝酸、高氯酸、和硼酸)或其盐类,浓度为0.1M-6M。
4、按照权利要求1所述的方法,其特征在于采用萃取剂的有机相组成为,萃取剂:稀释剂=1:0.3-6.6(体积),萃取剂为磷类[2-乙基己基磷酸单2-乙基己基酸(P507)、二(2-乙基己基)磷酸(P204)、磷酸三丁酯(TBP)和甲基磷酸二甲庚酯(P350)]和胺类(伯胺等),也可采用醇类、酯类和酮类;稀释剂采用煤油、矿物油、烷烃类、苯类和醇类。
5、按照权利要求1所述的方法,其特征在于浸出萃取操作温度低于95℃,搅拌速度小于400r.p.m.,搅拌时间小于1小时。
6、按照权利要求1所述的方法,其特征在于原料还可以为复合型稀土矿、独居石矿。
CN94111277A 1994-03-25 1994-03-25 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土 Expired - Fee Related CN1038261C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN94111277A CN1038261C (zh) 1994-03-25 1994-03-25 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN94111277A CN1038261C (zh) 1994-03-25 1994-03-25 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1109103A true CN1109103A (zh) 1995-09-27
CN1038261C CN1038261C (zh) 1998-05-06

Family

ID=5035165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN94111277A Expired - Fee Related CN1038261C (zh) 1994-03-25 1994-03-25 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1038261C (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1077546C (zh) * 1998-06-04 2002-01-09 葛新芳 混合氯化稀土的生产方法
CN1077547C (zh) * 1998-06-08 2002-01-09 葛新芳 从氟碳铈矿提取氧化铈的方法
CN1101858C (zh) * 1998-12-23 2003-02-19 株洲冶炼厂 一种从钴溶液中萃取Cu、Zn、Cd的方法
CN100500568C (zh) * 2007-02-05 2009-06-17 金坛市西南化工研究所 稀土矿硫酸焙烧产物制备超细高纯铈氧化物的方法
CN102399999A (zh) * 2010-09-15 2012-04-04 北京有色金属研究总院 一种稀土与锶共伴生多金属矿综合回收工艺
CN102605198A (zh) * 2012-01-13 2012-07-25 东北大学 一种氟碳铈矿的分解方法
CN104388676A (zh) * 2013-12-19 2015-03-04 厦门紫金矿冶技术有限公司 从低品位氧化锌矿提取锌的方法
CN112662873A (zh) * 2020-12-03 2021-04-16 郑州大学 一种用于强化镧和铈浮萃分离的浮萃药剂及选择性分离镧和铈的方法
CN117186777A (zh) * 2023-11-07 2023-12-08 琥崧科技集团股份有限公司 一种应用于半导体行业的抛光液及其制备方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61281832A (ja) * 1985-06-08 1986-12-12 Seitetsu Kagaku Co Ltd セリウムの精製法
JPS61281833A (ja) * 1985-06-08 1986-12-12 Seitetsu Kagaku Co Ltd セリウムの精製方法

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1077546C (zh) * 1998-06-04 2002-01-09 葛新芳 混合氯化稀土的生产方法
CN1077547C (zh) * 1998-06-08 2002-01-09 葛新芳 从氟碳铈矿提取氧化铈的方法
CN1101858C (zh) * 1998-12-23 2003-02-19 株洲冶炼厂 一种从钴溶液中萃取Cu、Zn、Cd的方法
CN100500568C (zh) * 2007-02-05 2009-06-17 金坛市西南化工研究所 稀土矿硫酸焙烧产物制备超细高纯铈氧化物的方法
CN102399999A (zh) * 2010-09-15 2012-04-04 北京有色金属研究总院 一种稀土与锶共伴生多金属矿综合回收工艺
CN102399999B (zh) * 2010-09-15 2016-01-20 有研稀土新材料股份有限公司 一种稀土与锶共伴生多金属矿综合回收工艺
CN102605198A (zh) * 2012-01-13 2012-07-25 东北大学 一种氟碳铈矿的分解方法
CN102605198B (zh) * 2012-01-13 2013-09-25 东北大学 一种氟碳铈矿的分解方法
CN104388676A (zh) * 2013-12-19 2015-03-04 厦门紫金矿冶技术有限公司 从低品位氧化锌矿提取锌的方法
CN112662873A (zh) * 2020-12-03 2021-04-16 郑州大学 一种用于强化镧和铈浮萃分离的浮萃药剂及选择性分离镧和铈的方法
CN117186777A (zh) * 2023-11-07 2023-12-08 琥崧科技集团股份有限公司 一种应用于半导体行业的抛光液及其制备方法
CN117186777B (zh) * 2023-11-07 2024-01-26 琥崧科技集团股份有限公司 一种应用于半导体行业的抛光液及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1038261C (zh) 1998-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100513600C (zh) 一种非皂化体系萃取分离稀土元素的工艺
CN106702180B (zh) 一种钪元素的萃取方法
Jorjani et al. The production of rare earth elements group via tributyl phosphate extraction and precipitation stripping using oxalic acid
Preston et al. The recovery of rare earth oxides from a phosphoric acid by-product. Part 1: Leaching of rare earth values and recovery of a mixed rare earth oxide by solvent extraction
da Silva et al. Selective removal of impurities from rare earth sulphuric liquor using different reagents
Nie et al. Recovery of scandium from leaching solutions of tungsten residue using solvent extraction with Cyanex 572
Preston et al. The recovery of rare earth oxides from a phosphoric acid by-product. Part 3. The separation of the middle and light rare earth fractions and the preparation of pure europium oxide
Deblonde et al. A fluoride-free liquid-liquid extraction process for the recovery and separation of niobium and tantalum from alkaline leach solutions
CN101012501A (zh) 一种从富钇稀土矿中全分离高纯稀土氧化物的方法
AU2013201027A1 (en) A process of separating and purifying thorium
Shaohua et al. Study on separation technology of Pr and Nd in D2EHPA-HCl-LA coordination extraction system
CN101787451A (zh) 提高酸性磷型萃取剂萃取分离稀土元素效率的方法
CN1263164A (zh) 直接生产混合稀土氧化物的加工工艺
CN1038261C (zh) 浸出萃取法分离氧化铈和少铈混合稀土
JP2756794B2 (ja) 希土類元素の分離方法
CN100584969C (zh) 从硫酸稀土溶液中萃取分离四价铈、钍及少铈三价稀土的工艺方法
Fortes et al. Separation of indium and iron by solvent extraction
CN109897976B (zh) La-Nd轻稀土预分离三出口萃取分离工艺
Battsengel et al. Selective separation of light and heavy rare earth elements from the pregnant leach solution of apatite ore with D2EHPA
CN102876893A (zh) 一种硫酸体系中稀土元素的萃取分离方法
Singh et al. Development of a solvent extraction process for production of nuclear grade dysprosium oxide from a crude concentrate
CN1081241C (zh) 氯化铵法从氟碳铈精矿提取氯化稀土的方法
CN1162558C (zh) 一种从硫磷混酸体系中萃取分离钍和提取氯化稀土的工艺
US3077378A (en) Separation of europium from other lanthanide rare earths by solvent extraction
Benedetto et al. Comparison of extractants in the separation of samarium and gadolinium

Legal Events

Date Code Title Description
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C06 Publication
PB01 Publication
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C19 Lapse of patent right due to non-payment of the annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee