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Optimierung der Wiederherstellung von Seltenerdelementen von NDFEB -Materialien durch pyrometallurgische Methoden

Oct 28, 2024 Eine Nachricht hinterlassen

China dominiert den Seltenerdmarkt und beeinflusst die globalen Preise seit 2011 aufgrund seiner Exportpolitik erheblich. Um die Abhängigkeit von chinesischen Ressourcen zu verringern, haben sich die USA, Japan und EU -Nationen auf die Recycling von Seltenerdelementen, insbesondere aus dauerhaften NDFEB -Magneten, ausgerichtet, die einen erheblichen Teil des Verbrauchs ausmachen. In diesem Artikel werden drei pyrometallurgische Prozesse vorgeschlagen, um seltene Erdelemente aus NDFEB -Materialien effizient zu extrahieren, um die Umweltauswirkungen zu minimieren und die Ressourcenwiederherstellung zu verbessern.

 


Einführung

Seltenerdelemente (REEs) sind für verschiedene fortschrittliche Technologien von entscheidender Bedeutung, aber ihre Extraktion und Produktion haben Umweltprobleme ausgelöst. Als größter Hersteller und Exporteur haben die chinesischen Politik zu Schwankungen der internationalen Preise geführt und die Länder dazu veranlasst, nachhaltige Alternativen zu erkunden. Dieses Papier befasst sich mit der Dringlichkeit von Recycling -Rees, insbesondere von ndfeb -permanenten Magneten, die während der Produktion und Entsorgung erhebliche Abfälle erzeugen.

 

Die Notwendigkeit eines Recyclings

Weltweite Nachfrage: NDFEB -Magnete sind in Sektoren Elektronik-, Automobil- und Erneuerbare Energien von entscheidender Bedeutung.

Umweltauswirkungen: Traditioneller Bergbau und Verarbeitung von Seltenen Erden führen zu erheblicher Umweltverschlechterung.

Ressourceneffizienz: Die Wiederherstellung von REEs aus bestehenden Produkten kann den Druck auf natürliche Reserven lindern.

Vorgeschlagene pyrometallurgische Prozesse

In diesem Artikel werden drei Methoden zum Extrahieren von REEs aus NDFEB -Materialien eingeführt:

Slag-Gold-Fusionsmethode

Prozessübersicht: NDFEB -Materialien werden mechanisch in Pulver pulverisiert, in einem Muffelofen oxidiert und mit Kohlenstoff reduziert, um Seltenerdoxide von Eisen zu trennen.

Schlüsselparameter: Eine optimale Oxidation erfolgt 1 Stunde lang bei 700 Grad und erzeugt hauptsächlich nd₂o₃ und fe₂o₃.

Ergebnisse: Anpassung der Reduktionstemperatur (1400-1550 Grad) verbessert die Reinheit von Seltenen erdoxiden und erreicht über 99% Extraktionseffizienz.

Selektive Zusammensetzung der selektiven Oxidation

Mechanismus: Diese Methode nutzt die unterschiedlichen Sauerstoffaffinitäten von Seltenerdelementen und Eisen und sorgt für eine wirksame Trennung während der Oxidations- und Reduktionsstadien.

Optimierung: Die Reinheit von Seltenen erdoxiden erreichte 94,9 Gew .-% mit reduzierten Borverunreinigungen, was den Erholungsprozess erleichterte.

Vakuuminduktionsschmelze (VIM) - Hydrolyse Magnetic Trennung (HMS)

Prinzip: Konzentriert sich auf hydrolyse seltener erd carbonate und nutzt die hydrolyseeigenschaften, um REEs von anderen Materialien zu enttäuschen.

Vorteile: Geringere Umweltauswirkungen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, die sich an Nachhaltigkeitszielen ausrichten.

Wirtschaftliche und soziale Vorteile

Ressourcenschutz: Das Recycling von Seltenerdelementen von NDFEB -Magneten reduziert die Nachfrage nach neuen Bergbauoperationen erheblich.

Umweltschutz: Mindert die Verschmutzung im Zusammenhang mit Mineralgewinnung und -verarbeitung.

Branchenentwicklung: Fördert das Wachstum einer kreisförmigen Wirtschaft im Seltenerdsektor und fördert Innovationen in Recycling -Technologien.

 

Die vorgeschlagenen pyrometallurgischen Methoden zum Extrahieren von Seltenerdelementen aus NDFEB -Materialien bieten praktikable Lösungen für die Herausforderungen, die durch Ressourcenknappheit und Umweltverschlechterung stammen. Durch Optimierung dieserProzesseWir können die Nachhaltigkeit der Seltenerdindustrie verbessern und gleichzeitig die Abhängigkeit von externen Quellen verringern.

 

 

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