稀土产业是中国在国际上具有较大影响的产业之一,但所拥有的自主知识产权却相对较少。要想摆脱目前专利受制的局面,必须依靠科技创新,研发出拥有自主知识产权的独特产品,打破发达国家的技术壁垒,推动拥有自主知识产权的科技成果产业化。
申请号:CN201610790847.3
公开(公告)日:2017.03.22
申请(专利权)人:佛山科学技术学院
本发明所述一种水溶性稀土多孔纳米晶的制备方法,采用操作简易的无模板一锅水热反应,采用乙二醇和水作为混合溶剂,利用局域Ostwald熟化过程形成水溶性掺铕的氟化钙多孔纳米晶,如果共掺杂一定浓度的Li+离子,纳米晶的红光特征发光强度可明显增强。该方法成本低、简便、无毒环保,适用于其他水溶性稀土多孔纳米发光材料的制备和发光增强。采用本方法制得的稀土多孔纳米晶具有大小较均一、分散性好、水溶性强和发光强度高等特点,而且多孔结构几乎在所有纳米晶里清晰可见。这种多孔结构的稀土纳米晶可作为一种理想的载体,与其他化学物质复合构建成新型的多功能材料,在生物探针、医学诊疗、催化和传感等方面都具有广泛的应用前景。
申请号:CN201611205211.4
公开(公告)日:2017.03.22
申请(专利权)人:贵州大学
本发明提供了一种含吡虫啉高效氯氟氰菊酯悬浮剂的茶树专用液体肥及其制备方法,其配方为:尿素 硝铵溶液15-20份,聚磷酸铵溶液10-15份,钾肥10-15份,微量元素0.2-0.5份,水20-50份,吡虫啉 高效氯氟氰菊酯悬浮剂0.5-5份,土壤改良剂1-5份,柠檬酸1-2份,稀土元素0.1-0.5份,天然表面活性剂1-2份;其制备方法是将配好的尿素 硝铵溶液、聚磷酸铵溶液根据配方需要按比例由水泵送入最终混合槽中,然后将经计量好的物料加入最终混合槽中,混合搅拌,溶解,过滤,制得液体肥,是一种具有多功能的环保高效茶树专用液体肥。
申请号:CN201611261436.1
公开(公告)日:2017.03.08
申请(专利权)人:台州职业技术学院
本发明涉及一种真空泵转子用含稀土铝合金及其制备方法,属于合金材料技术领域。为了解决现有的不能同时实现兼具低膨胀系数和高抗拉强度的性能的问题,提供一种真空泵转子用含Dy铝合金及其制备方法,该铝合金包括以下成分的质量百分数:Si:23wt%~26wt%;Cu:0.8wt%~2.4wt%;Mn:0.2wt%~0.8wt%;Ag:2.0wt%~3.0wt%;Y:0.7wt%~1.5wt%;Dy:0.5wt%~1.5wt%;Ni:1.1wt%~1.4wt%;为余量Al;按照上述各原料选取原料进行熔化后;再进行过热处理,浇铸,得到铸态铝合金;最后,热处理和固溶化处理后,冷却后时效处理。本发明具有高抗拉强度和低膨胀系数的效果。
申请号:CN201610631046.2
公开(公告)日:2017.03.22
申请(专利权)人:中国科学院金属研究所
本发明涉及优质金属材料制造领域,具体地说是一种钢中添加稀土金属提高性能的方法。在钢水冶炼过程中,严格控制钢水以及高纯稀土金属的纯净度,将高纯稀土金属加入到钢包内,高纯稀土金属加入前,钢水中硫含量在200ppm以下,全氧含量在40ppm以下;所加高纯稀土金属的全氧含量在200ppm以下。本发明适用于采用转炉BOF-钢包精炼LF-真空脱气RH或VD-连铸CC/模铸MC流程、电弧炉EAF-钢包精炼LF-真空脱气RH或VD-连铸CC/模铸MC流程、转炉BOF/中频炉-GOR/AOD-( 钢包精炼LF)-连铸CC/模铸MC流程等工艺,制备优质碳素结构钢、低合金钢、中高合金钢、工模具钢、轴承钢、弹簧钢、不锈钢和电工钢,突破了常规稀土加入工艺导致的钢材性能不稳定、生产过程堵塞水口等瓶颈问题。
申请号:CN201611200748.1
公开(公告)日:2017.03.15
申请(专利权)人:南昌航空大学
本发明公开三进料口分馏萃取分离混合稀土的方法,采用P507为稀土萃取剂,伯胺N1923为萃酸剂,TBP为有机相改性剂;在一个分馏萃取体系中设立三个进料口,~Gd/Tb~分组分离同时处理轻稀土矿、中钇富铕矿和高钇矿的三种氯化稀土料液,获得轻中稀土和重稀土二种稀土产品。轻稀土矿料液从第一进料口进入分馏萃取体系;中钇富铕矿料液从第二进料口进入分馏萃取体系;高钇矿料液从第三进料口进入分馏萃取体系。从分馏萃取体系第1级萃取槽出口水相中获得纯度为5N级轻中稀土产品;从萃酸段的萃余水相中获得5N级重稀土产品。与现有传统分馏萃取工艺相比较,本发明洗酸的消耗量下降75%~83%,有机相皂化碱的消耗量下降49%~67%,萃取槽总级数减少30%~60%。
申请号:CN201611171569.X
公开(公告)日:2017.03.22
申请(专利权)人:福州大学
本发明涉及一种基于稀土离子上转换荧光的光纤测温装置及其测温方法,包括一用于提供激励光的激光器、用于传输激励光的第一传输光纤、设置与测温处用于收集并分离上转换荧光的角锥棱镜、用于传输上转换荧光的第二光纤和用于检测荧光寿命的荧光寿命检测装置,所述第一传输光纤一端与激光器连接,另一端与角锥棱镜固定连接,所述第二传输光纤一端与所述角锥棱镜固定连接,另一端与荧光寿命检测装置连接。本发明的有益效果在于:通过激光器与角锥棱镜配合进行测温,通过角锥棱镜分离上转换荧光,将上转换荧光传输至荧光寿命检测装置,得到对应的温度值。