Different existing technologies for leaching rare earth metals frompri перевод - Different existing technologies for leaching rare earth metals frompri русский как сказать

Different existing technologies for

Different existing technologies for leaching rare earth metals from
primary and secondary resources is an important part of rare earth processing
using hydrometallurgical route. Physically beneficiated concentrates
are leached in suitable lixiviant directly or after heat treatment to
dissolve the metallic values (Akkurt et al., 1993; Fatherly et al., 2008).
The known processes range from acid leaching with H 2 SO 4 , HCl, HNO 3
for primary ores, to leaching with NaCl or (NH 4 ) 2 SO 4 of ion adsorbed
clays as well as combined base and acid leaching for End-of-Life products.
Complete understanding of these processes is essential for applying
them to develop more feasible methods for the recovery of rare
earth metals. Studies carried out to recover rare earth metals from various
resources available in different countries are described below.
4.1.1. Leaching technologies used for primary resources
The fluorocarbonate mineral, bastnasite is chemically susceptible to
weathering which causes the rare earth oxides to dissolve and combine
with available phosphates. They are comparatively easy to treat but in
order to decrease acid consumption, bastnasite is roasted before
leaching to decompose the carbonate present in the mineral. As half of
rare earth content in bastnasite is Ce, so its removal before extraction
considerably reduces the solvent extraction capacity to selectively separate
individual rare earth metals. According to the United States Environmental
Protection Agency (2012), the concentrates were initially
calcined that convert Ce(III) to Ce(IV), leaving other rare earths in plus
3 state. Subsequent hydrochloric acid dissolution promotes Ce(IV) reduction
and results in leaching of all rare earth metals leaving Ce in
the residue. This insolubility of Ce by acid digestion is due to its
oxidization from Ce(III) to Ce(IV). Leach liquor obtained was further
processed using multistage solvent extraction methods to obtain pure
rare earth compounds and Ce was oxidized in aqueous phase to precipitate
it and obtained via filtration. However, to reduce the separation
costs, Ce is oxidized to CeO 2 using roasting which avoids its dissolution
in acidic medium (Xie et al., 2014). Bastnasite has also been roasted
with ammonium chloride, which decomposes into gaseous HCl that
forms rare earth chlorides, which are readily leached with hot water
(Chi et al., 2004). Previous technologies used for bastnasite processing
deals with the inability to extract rare earth fluorides which has been effectively
resolved utilizing pre/post treatment with alkaline or sulfuric
acid roasting using the reactions as discussed below (Gupta and
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Different existing technologies for leaching rare earth metals fromprimary and secondary resources is an important part of rare earth processingusing hydrometallurgical route. Physically beneficiated concentratesare leached in suitable lixiviant directly or after heat treatment todissolve the metallic values (Akkurt et al., 1993; Fatherly et al., 2008).The known processes range from acid leaching with H 2 SO 4 , HCl, HNO 3for primary ores, to leaching with NaCl or (NH 4 ) 2 SO 4 of ion adsorbedclays as well as combined base and acid leaching for End-of-Life products.Complete understanding of these processes is essential for applyingthem to develop more feasible methods for the recovery of rareearth metals. Studies carried out to recover rare earth metals from variousresources available in different countries are described below.4.1.1. Leaching technologies used for primary resourcesThe fluorocarbonate mineral, bastnasite is chemically susceptible toweathering which causes the rare earth oxides to dissolve and combinewith available phosphates. They are comparatively easy to treat but inorder to decrease acid consumption, bastnasite is roasted beforeleaching to decompose the carbonate present in the mineral. As half ofrare earth content in bastnasite is Ce, so its removal before extractionconsiderably reduces the solvent extraction capacity to selectively separateindividual rare earth metals. According to the United States EnvironmentalProtection Agency (2012), the concentrates were initiallycalcined that convert Ce(III) to Ce(IV), leaving other rare earths in plus3 state. Subsequent hydrochloric acid dissolution promotes Ce(IV) reductionand results in leaching of all rare earth metals leaving Ce inthe residue. This insolubility of Ce by acid digestion is due to itsoxidization from Ce(III) to Ce(IV). Leach liquor obtained was furtherprocessed using multistage solvent extraction methods to obtain purerare earth compounds and Ce was oxidized in aqueous phase to precipitateit and obtained via filtration. However, to reduce the separationcosts, Ce is oxidized to CeO 2 using roasting which avoids its dissolutionin acidic medium (Xie et al., 2014). Bastnasite has also been roastedwith ammonium chloride, which decomposes into gaseous HCl thatforms rare earth chlorides, which are readily leached with hot water(Chi et al., 2004). Previous technologies used for bastnasite processingdeals with the inability to extract rare earth fluorides which has been effectivelyresolved utilizing pre/post treatment with alkaline or sulfuricacid roasting using the reactions as discussed below (Gupta and
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Различные существующие технологии для выщелачивания редкоземельных металлов из
первичных и вторичных ресурсов является важной частью редкой обработки земли с
использованием гидрометаллургического маршрута. Физически выгода лем, связанных концентраты
выщелачивают в подходящем выщелачивателе непосредственно или после термической обработки для
растворения металлических значений (Akkurt и др, 1993;.. Отцовская и др, 2008).
Известные способы варьируются от кислотного выщелачивания с H 2 SO 4, HCl, HNO 3
для первичных руд, выщелачиванию NaCl или (NH 4) 2 SO 4 ион адсорбируют
глины, а также комбинированные основания и кислоты выщелачивание для конечного срока службы продукции.
Полное понимание этих процессов имеет важное значение для применения
их для разработки более возможные методы для восстановления редких
земельных металлов. Исследования , проведенные для восстановления редкоземельных металлов из различных
ресурсов , имеющихся в разных странах, описаны ниже.
4.1.1. Выщелачивание технологии , используемые для первичных ресурсов
ПЛС uorocarbonate минерал, бастназит химически чувствительны к
атмосферным воздействиям , который приводит к тому , оксиды редкоземельных металлов , чтобы растворить и комбинировать
с имеющимися фосфатов. Они сравнительно легко поддаются лечению , но в
целях снижения потребления кислоты, бастназит поджаривается до того
выщелачивание для разложения карбоната , присутствующего в минерале. Поскольку половина
содержанием редкоземельного в бастназит в.п., поэтому его удаление до экстракции
значительно снижает пропускную способность экстракции растворителем , чтобы выборочно отдельные
индивидуальные редкоземельные металлы. В соответствии с окружающей среды США
Агентство по охране (2012 г.), концентраты были первоначально
обжигают , которые преобразуют Ce (III) до Ce (IV), в результате чего другие редкие земли в плюс
3 состоянии. Последующее растворение соляная кислота способствует Ce (IV) уменьшение
и результаты при выщелачивании всех редкоземельных металлов , покидающих Ce в
остатке. Это нерастворимость Ce путем кислотного разложения обусловлено его
окислением из Ce (III) до Ce (IV). Лич раствор , полученный дополнительно
обрабатывали с использованием многоступенчатых методов экстракции растворителем для получения чистых
соединений редкоземельных и Ce был окисляется в водной фазе для осаждения
его и получают с помощью инфильтрации. Тем не менее, для уменьшения разделения
затрат, Ce окисляется до СеО 2 , с использованием обжиг , который позволяет избежать его растворение
в кислой среде (Се и др., 2014). Бастназит также обжаренные
с хлористым аммонием, который разлагается в газообразный HCl , который
образует редкие хлориды земля, которые легко выщелачивают горячей водой
(Chi и др., 2004). Предыдущие технологии , используемые для обработки бастназит
сделок с невозможностью извлечь редкоземельный фл uorides , которая была эффективно
решена с использованием до / после лечения с щелочными или серная
кислота обжиг с использованием реакций , как обсуждается ниже (Gupta и
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
различные существующие технологии для выщелачивания редкоземельных металлов изпервичных и вторичных ресурсов является важным элементом редкоземельных обработкис помощью гидрометаллургических маршрут.физически bene, чтобы ciated концентратовне пропускает в подходящих lixiviant непосредственно или после термообработки нараспустить металлических ценностей (akkurt et al., 1993; отеческий et al., 2008).известных процессов в диапазоне от кислотное выщелачивание с ч 2 и 4, HCl, HNO 3для руды, вымывание с NaCl или (NH 4) 2 и 4 количества ионовглин, а также объединенные базы и кислотное выщелачивание для конечных изделий.полного понимания этих процессов имеет существенно важное значение для примененияим разработать более практические методы восстановления редкоземля металлов.исследования, проведенные по взысканию редкоземельных металлов из различныхресурсы, имеющиеся в различных странах, описываются ниже.4.1.1.выщелачивание технологий, используемых для сырьевых ресурсовэтого конфликта uorocarbonate полезных ископаемых, bastnasite химически подверженывыветривание, которая вызывает редкоземельных металлов распустить и объединитьс имеющимися фосфатов.они сравнительно легко лечить, но вдля сокращения потребления - жареные до bastnasite кислоты,выщелачивание разлагаться карбонатные, присутствующих в полезных ископаемых.поскольку половинаредкоземельные контента в bastnasite - се, так что его удаление до добычизначительно снижает способность избирательно отдельных экстракция растворителемотдельные редкоземельных металлов.по словам окружающей среды соединенных штатовProtection Agency (2012), концентраты, были первоначальночтобы преобразовать кальцинированного CE (III) к се (IV), а другие редкоземельные минералы в плюс3 государство.после роспуска способствует соляной кислоты CE (iv) сокращениеи результаты в выщелачивания всех редкоземельных металлов, оставив ce востатки.это insolubility ce кислотой пищеварение объясняется его1а от CE (iii), ce (IV).лич, ликер, полученные ещеобработанные с помощью многоступенчатой экстракция растворителем, методов получения чистойредкоземельные соединений и се является окисленным в водной фазе ускорениеи чтобы получить через ltration.однако для сокращения разделениерасходы, ce окисляется гас 2 с использованием обжаривания, который позволит избежать разводав кислой среде (се et al., 2014 года).bastnasite также жареныечто хлорид аммония, который расщепляет в газообразных HCl,формы редкоземельных хлориды, которые легко вымывается с горячей водой(чи et al., 2004).ранее технологий, используемых для обработки bastnasiteсделки с неспособностью добывать редкоземельные конфликта uorides, которая была эффективноразрешить использование до и после лечения в щелочи и сернойкислота обжаривания с помощью реакции, как указано ниже (гупта и
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: