1、随着全球能源转型和新能源汽车等新兴产业的快速崛起,带动了世界锂消费总量的进一步增长,在需求的拉动下,硬岩型锂矿资源开发日益受到重视。 2、由于硬岩型锂矿矿物种类多,矿石性质复杂,且常共伴生有有钽、铍、铯、锡、铷等稀有金属矿物,目前大部分锂矿选厂存在锂回收率不高,供伴生矿物回收指标不理想或没有综合回收,为进一步提高资源利用效率,应加大锂矿资源开发选矿工艺技术(新工艺、新药剂、新装备等)的研究。
梁福鑫,清华大学化学工程系副教授,高分子研究所副所长,博士生导师。2016 年获国家自然科学基金委优秀青年科学基金,从事 Janus 材料、功能涂料涂层等高分子分区复合材料研究,已发表学术论文 100 余篇。
离子吸附型稀土提取与分离过程的效率与环境保护问题及其解决方案,李永绣,江西省稀土材料前驱体工程实验室,对现行以易浸稀土为基础的收率计算,需要实事求是地作客观评价;需要发展新的生产勘探方法,确定基础信息,计算储量及分布,为收率计算和浸矿工艺设计提供依据;以所有离子吸附型稀土为回收对象,确实提高收率,提高浸取酸度并实施尾矿护理;引入萃取分离工序,解决废水废渣问题并使铝循环利用,实现大部分离子的回收利用;多阶段浸取与多模式(萃取、沉淀)组合,优化矿山工艺:铵铝、镁铝、钾铝(酸);
王波,博士,教授,博士生导师,河北科技大学科学与技术发展研究院院长、河北省柔性功能材料重点实验室主任,河北省拔尖人才、河北省青年拔尖人才、河北省“三三三人才”三层次人选,河北省师德标兵,河北省五一劳动奖章获得者,入选2023年全球前2%顶尖科学家“年度影响力”榜单,创新工作室入选河北省劳模和工匠人才创新工作室,专精特新小巨人特派团团长。
用极少量的胶水粘接钕铁硼磁粉,并用耐高温膜在高温高压下塑封,提高磁粉在整个磁块中的含量,从而提升磁体的性能。该方法能够以简单的工艺提高和较低的成本提升磁体性能。
环烷酸稀土萃取分离体系的若干问题,廖春生,五矿稀土集团有限公司,环烷酸因其独特的稀土萃取化学行为,在高纯氧化钇的工业生产中发挥了重要作用;作为萃取剂存在的天生缺陷,已使环烷酸萃取体系操作原本相对复杂,而一些新问题的出现则使之运行愈加艰难;采用单一P507体系萃取分离高纯氧化钇应为环烷酸问题解决的根本之道,流程设计已获理论计算支持。
安徽工程大学材料科学与工程学院在读研究生,主要研究方向为陶瓷与金属的钎焊连接。