申请号: CN202110466687.8
公开(公告)日: 2021.07.20
申请(专利权)人:江西理工大学
本发明涉及稀土二次资源回收领域,具体来说是一种废弃荧光粉中稀土元素预富集的方法,取一定量废弃荧光粉置于到沉降瓶中,加入预先调好pH 的水溶液,然后加入分散剂溶液,搅拌一定时间,使矿浆中颗粒充分分散,再加入絮凝剂溶液,先快速搅拌一定时间然后再慢速搅拌一定时间,然后自由沉降一定时间,抽取上层矿浆,剩余矿浆再次加入预先调好pH 的水溶液,搅拌一定时间,自由沉降,然后抽取上层矿浆,重复多次。将多次抽取的上层矿浆过滤、烘干可得到稀土元素富集后的废弃荧光粉产品。本发明通过选择性絮凝沉降法提供了一种废弃荧光粉中稀土元素预富集的方法,不仅提高了分离效率,还减少了对环境的污染。
申请号: CN202110531674.4
公开(公告)日: 2021.07.06
申请(专利权)人:南京深业智能化系统工程有限公司
本发明公开了一种纳米稀土氧化物改性功能涂料,包括以下按重量份计的各组分:纳米稀土镧锶锰氧化物1~3 份、乙醇水溶液10~20 份、硅烷偶联剂0.5~3 份、环氧树脂50~70 份、稀释剂30~50 份、改性钛酸钾镁0.3~3 份、生物基固化剂50~90 份和助剂0.05~0.1 份。本发明具有较强的附着力、韧性、抗冲击性,且简单易制备。
申请号: CN202110466723.0
公开(公告)日: 2021.07.27
申请(专利权)人:浙江联盛化学股份有限公司
本发明提供了一种稀土掺杂的分子筛催化剂的制备方法,包括以下步骤:A)使用硅烷偶联剂对分子筛进行改性处理,对得到的硅烷偶联剂改性的分子筛进行氧化处理,得到氧化的硅烷偶联剂改性的分子筛;B)将氧化的硅烷偶联剂改性的分子筛、钛源和稀土金属盐在溶剂中混合,依次进行陈化和焙烧,得到稀土掺杂的分子筛催化剂。本发明催化剂具有优异的稳定性、催化活性易于控制、副反应明显减少,所得产品色泽明显改善;本发明催化剂催化效率高,在提高产品分子量的同时,产物的分子量分布没有变宽。本发明还提供了一种稀土掺杂的分子筛催化剂及其应用。
申请号: CN202110459171.0
公开(公告)日: 2021.07.23
申请(专利权)人:建龙北满特殊钢有限责任公司
本发明涉及一种盾构机用稀土轴承钢钢锭及其生产方法,属于轴承钢冶炼技术领域。为解决现有轴承钢无法满足盾构机用轴承钢要求的问题,本发明提供了一种盾构机用稀土轴承钢钢锭及其生产方法,包括电炉冶炼→LF 精炼→VD 真空精炼→模铸浇铸→罩冷。本发明在现有轴承钢基础上增加了Ni 元素及稀土元素,提高了Mn、Mo 含量,并控制Al、Cu 含量,提高了钢的抗疲劳强度、淬透性、屈服强度、抗拉强度,抗回火稳定性和韧性,通过有效降低钢锭中Al2O3为主的夹杂物和气体含量,使钢锭组织均匀,有效改善了中心疏松、偏析等低倍缺陷,降低了非金属夹杂,所得钢锭具有力学性能好、性能稳定、合格率高等特点,能够满足盾构机发展的需求。
申请号:CN202110563665.3
公开(公告)日:2021.07.16
申请(专利权)人:邯郸市润田泵业有限公司
本发明公开了一种水浸式自启动稀土永磁同步电机,包括电机定子外壳、转子和定子,所述定子设于电机定子外壳中,所述转子设于定子中。本发明属于永磁同步电机技术领域,具体是一种水浸式自启动稀土永磁同步电机,采用研磨、抛光和冲压相结合的方式,实现对电机的成型制作,整个电机结构简单、加工方便,将DW470 高硅冲片运用到电机中,大大地降低了电机的铁损,当电机转子达到电机异步转速时,由梯形磁铁自身的磁场代替铸铝导条感应电动势形成的磁场,将转子牵入同步运行,由于转子与定子绕组产生的旋转磁场没有了转差,铸铝导条不再切割磁力线而产生感应电动势,因而转子不会产生无功损耗,所以大大的提高了效率。
申请号: CN202110485562.X
公开(公告)日: 2021.07.23
申请(专利权)人:上海大学
本发明涉及一种稀土硫氧化镧荧光粉及其制备方法,包括如下步骤,a.以稀土氧化镧、氧化铕为原料;b.将原料与硫源、碳酸钠研磨混合,盛放于第一坩埚中并密封盖严,再移入铺有活性炭的第二坩埚中,将第二坩埚封闭盖严;c.将第二坩埚放进箱式程控炉,控制炉内的升温速率与保温温度进行烧结;d.待箱式炉工作结束后温度降至室温,将第一坩埚内烧结产物放入去离子水进行恒温浸泡;e.浸泡后过滤取出沉淀物,配置稀盐酸,将沉淀物进行酸洗,再进行过滤、水洗、烘干,得到稀土硫氧化镧荧光粉。本方法制备的稀土硫氧化镧荧光粉具有纯度高、颗粒均匀、发光性能优异、操作简便等特点,具有一定的工业应用价值。
申请号: CN202110517885.2
公开(公告)日: 2021.07.27
申请(专利权)人:安徽工业大学
本发明涉及一种蓝紫光激发白光发射的稀土离子掺杂石榴石晶体发光材料及其制备方法和应用,该发光材料以石榴石结构材料作为基质,以Dy3+作为激活离子组成的材料;可采用熔体法晶体生长方法生长成单晶,继而再根据白光照明或白光发光器件需求加工成特定形状/结构发光基片、发光晶块或直接研磨成粉末再进行器件封装。根据Dy3+的发光吸收跃迁通道,选择以波长在350~450nm 之间的蓝紫光作为激发光源激发Dy3+实现其可见光波段发射,再通过将Dy3+可见波段发射与剩余蓝紫光混合实现高效白光发射,且白光的显色指数和色温可以根据调控剩余蓝紫光强度加以优化和提高,蓝紫光激发的白光照明领域具有潜在的应用前景。