高纯氧化钪
99.24%纯度
从红土矿中间产物中全流程回收制备,实现了钪的选择性分离与高纯产品产出。
Jiancheng, Yu · 马保中 · Cao, Zhihe · Liu, Yubo · Shi, Longfei · 王成彦 · 陈永强
Journal of Cleaner Production 2024
具体参数
- Al浸出率
- {'zh': '93.17', 'en': '93.17'} %
- Sc浸出率
- {'zh': '99', 'en': '99'} %
- Sc选择性萃取率
- {'zh': '99.58', 'en': '99.58'} %
- Sc反萃率
- {'zh': '98.94', 'en': '98.94'} %
- Sc沉淀率
- {'zh': '94.36', 'en': '94.36'} %
- Sc₂O₃产品纯度
- {'zh': '99.24', 'en': '99.24'} %
技术优势
铝钪分离高效
碱浸时Al浸出率达93.17%,Sc留在渣中与Ni、Co、Mg一起富集,避免了后续Sc的损失。
钪提取近乎完全
碱浸渣用HNO₃浸出时,超过99%的Sc及Ni、Co、Mg进入溶液,为后续分离提供了充足原料。
萃取选择性极高
P204与N1923之间的氢键促进P204质子解离,使99.58%的Sc被选择性萃取,Ni、Co、Mg留在水相。
反萃沉淀彻底
经HNO₃洗涤杂质后,用NaOH五级逆流反萃98.94%的Sc,再与草酸沉淀出94.36%的钪,形成易于分离的沉淀物。
应用场景
- 航空航天材料:高纯氧化钪可用于制备铝钪合金,提升航空航天部件强度与耐热性。
- 铝合金添加剂:作为添加剂加入铝合金中,细化晶粒、提高焊接性能和抗腐蚀性。
- 固体氧化物燃料电池:可用于制备电解质或电极材料,提高电导率和电池效率。
- 超导材料:作为掺杂剂用于超导材料,改善超导性能。