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China SHANGHAI HUAMING GONA RARE EARTH NEW MATERIALS CO.,LTD.
SHANGHAI HUAMING GONA RARE EARTH NEW MATERIALS CO.,LTD.
SHANGHAI HUAMING GONA RARE EARTH NEW MATERIALS CO., LTD. El proyecto fue financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural.fue fundada en 2006, ubicada en la zona industrial de Songjiang, rodeada por el Centro Nacional de Investigación de Ingeniería de Polvo Ultrafino ((NERCUP).Gona es una empresa de I + D especializada en el desarrollo tecnológico de materiales funcionales en polvoEnfocada en la tecnología de control de partículas en polvo, Gona proporciona productos de serie como óxido de ...
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Calidad Polvo de pulido de la tierra rara & Catalizador de la tierra rara Fábrica

Industrial Grade Rare Earth Catalyst For Enhanced Thermal Stability

Reactivity:Low

Storage Conditions:Cool And Dry

Solubility:Insoluble

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Excelente polvo de óxido de cerio BET para vidrio óptico

Product name:Excellent BET Cerium Oxide Powder For Optical Glass

Composition:Cerium oxide

Color:red brown

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Polvillador de óxido de zirconio pulido de grado nano para vidrio óptico

Product name:Nano Grade Polished Zirconia Oxide Polishing Powder For Optical Glass

Composition:Gadolinium Oxide

Color:White

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Polvillador de tierras raras de grado industrial para filtros ópticos

Nombre del producto:Vidrio óptico blanco de 1,8 micrones Polvillador de tierras raras

Composición:Óxido de cerio

El color:de color blanco

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Vietnam planea reanudar la minería de tierras raras
Vietnam planea reanudar la minería de tierras raras
Vietnam planea reanudar la minería de tierras raras   Fuente: Voanews Vietnam planea reiniciar su mayor mina de tierras raras el próximo año. El proyecto podría aumentar enormemente el suministro de los elementos para competir con China.Los minerales de tierras raras ayudan a impulsar tecnologías avanzadas. The United States Geological Survey (USGS) says rare earths are a set of 17 metallic elements that are necessary in the production of high-tech products from mobile phones and electric vehicles to advanced weapons. China sólo tiene alrededor de un tercio de las reservas mundiales de tierras raras.Pero un estudio de 2022 de Marsh McLennan dice que el país ahora controla más del 60% de la minería de tierras raras y el 85% de la capacidad de procesamiento en todo el mundo.. El USGS estima que Vietnam tiene las segundas reservas de tierras raras más grandes del mundo después de China.El presidente Joe Biden firmó un acuerdo durante su visita a Vietnam para ayudar al país a conseguir inversionistas para abrir operaciones mineras..   El acuerdo es un paso para ayudar al país del sudeste asiático a construir una cadena de suministro de tierras raras.Los términos del acuerdo incluyen el desarrollo de la capacidad del país para convertir las materias primas en metales utilizados en imanes para vehículos eléctricos., teléfonos inteligentes y aerogeneradores. Como primer paso, el gobierno de Vietnam planea subastar varias áreas de su mina Dong Pao a inversores antes de fin de año. Tessa Kutscher es una ejecutiva de Blackstone Minerals de Australia, una compañía que planea hacer una oferta para el proyecto.Kutscher dijo a la agencia de noticias Reuters que la inversión de Blackstone valdría alrededor de $ 100 millones si ganaAñadió que la compañía estaba hablando con fabricantes de automóviles eléctricos, incluidos VinFast y Rivian, sobre posibles contratos de suministro. Una foto sin fecha muestra arrozales donde se planea una fábrica de procesamiento de tierras raras cerca de la mina Nam Xe en la provincia de Lai Chau en Vietnam. Una foto sin fecha muestra arrozales donde se planea una fábrica de procesamiento de tierras raras cerca de la mina Nam Xe en la provincia de Lai Chau en Vietnam.   La mina de Dong Pao La mina Dong Pao ha estado inactiva por lo menos durante siete años.abandonó los proyectos mineros en Dong Pao después de que China aumentó en gran medida el suministro de tierras raras para bajar los precios. El refinamiento de tierras raras es complejo y China controla muchas tecnologías de procesamiento. Sin embargo, la Universidad de Minería y Geología de Hanoi dice que las tierras raras en Dong Pao son relativamente fáciles de extraer y se concentran principalmente en minerales de bastnaesita.Estos minerales de tierras raras se molerán en polvo y procesados en óxido de tierras raras (REO).   Luu Anh Tuan es el presidente de Vietnam Rare Earth (VTRE). La compañía es el principal refinador de Vietnam y el socio de Blackstone en el proyecto.000 toneladas métricas de óxido de tierras raras por año. Esa cantidad pondría la producción de Dong Pao un poco por debajo de la de Mountain Pass, en California, una de las minas más grandes del mundo, que produjo 43.000 toneladas métricas del elemento en 2022. En julio, el gobierno de Vietnam dijo que planeaba desarrollar minas adicionales para producir hasta 60.000 toneladas de REO equivalente al año para 2030. Una vez separados, los óxidos se convierten en metales para su uso en imanes y otros productos industriales.el UEl Departamento de Energía dice. Pero VTRE está trabajando en un proyecto para construir una fábrica de metalización con Setopia de Corea del Sur.   Dudley Kingsnorth es profesor en la Escuela de Minas de Australia Occidental en la Universidad Curtin. dijo que Vietnam tenía un camino por recorrer para alcanzar sus objetivos de tierras raras.Vietnam "tiene los, la experiencia en minería y procesamiento para proporcionar alternativas a China".  
2023-11-01
Nova Minerals descubre prospectos de antimonio de Stibium y Styx
Nova Minerals descubre prospectos de antimonio de Stibium y Styx
Nova Minerals descubre prospectos de antimonio Stibium y Styx dentro del proyecto de oro Estelle   Fuente:CAPÍTULO PEQUEÑO Nova Minerals (ASX: NVA) ha confirmado el descubrimiento de los prospectos de antimonio Stibium y Styx dentro del proyecto de oro Estelle en Alaska. Field observations and soil and rock chip assays from the company’s current exploration program identified an abundance of massive stibnite (which is the primary ore source for the critical mineral antimony) hosted in quartz veins within areas coinciding with potential gold mineralisation. The results indicate the presence of antimony-enriched gold mineralisation within the Estelle gold trend and has led Nova to include antimony analysis as part of its future assay protocol and resource work at the project. La empresa también llevará a cabo una revisión de los ensayos multielementos existentes para determinar si el antimonio también coincide dentro de otras perspectivas de oro de alta prioridad.   Es un buen momento. El director ejecutivo de Nova, Christopher Gerteisen, dijo que identificar antimonio en Estelle era un buen momento en el mercado actual. “The discovery of high-grade stibnite associated with the gold system emerging at Estelle represents a significant development for us as the US government has listed antimony as a critical and strategic mineral to the nation’s economic and national security interests, dijo. “Our team is now assessing the potential scale of this discovery and the additional value it could add to this project via the domestic supply of a mineral which has historically relied on imports from China and Russia.   Opciones de subvención y financiación Mientras Nova aún no ha identificado la escala y la importancia estratégica de sus descubrimientos de antimonio,El Sr. Gerteisen dijo que la empresa ya había tomado medidas para acercarse a los departamentos de Defensa y Energía del gobierno de EE.UU. para discutir las opciones de subvención y financiación.. Para poder optar a la financiación, los proyectos propuestos deben ofrecer un recurso industrial,material o tecnología que es esencial para la defensa nacional y que no puede ser proporcionada razonablemente de manera oportuna por la industria estadounidense sin una acción presidencial.. En julio, Perpetua Resources Corporation, una empresa canadiense que cotiza en la bolsa, recibió US$ 24.8 millones en financiación de estudios medioambientales e ingenierí­cos y de permisos auxiliares necesarios para la producción nacional de una capacidad de trisulfuro de antimonio para materiales energéticos de defensa. En agosto, Perpetua recibió otros US $ 15.5 millones para demostrar una cadena de suministro de trisulfuro de antimonio totalmente nacional utilizando mineral de su proyecto de oro Stibnite en Idaho.
2023-10-17
Nuevo proceso desarrollado para extraer óxidos de elementos de tierras raras
Nuevo proceso desarrollado para extraer óxidos de elementos de tierras raras
Los minerales críticos, incluidos los elementos de tierras raras, son esenciales para la economía y la seguridad nacional de los EE. UU., ya que se utilizan en una variedad de aplicaciones cotidianas.Debido a su necesidad, los investigadores están buscando nuevas formas de extraer estos metales para garantizar el suministro.Ahora, investigadores del Centro de Minerales Críticos de Penn State han desarrollado un nuevo proceso de purificación que extrae óxidos de tierras raras del drenaje ácido de la mina y lodos asociados con una pureza del 88,5 %. Los hallazgos, titulados 'Recuperación selectiva de tierras raras, Al y Co-Mn de alto grado a partir de material de lodo de tratamiento de drenaje de mina ácido', se publicaron en Minerals Engineering.   ¿Qué son los elementos de tierras raras y cómo se pueden extraer? Los minerales críticos, incluidos los 17 elementos de tierras raras, se utilizan en muchos productos domésticos comunes, como teléfonos inteligentes y computadoras, y en aplicaciones esenciales para la transición de energía limpia, como vehículos eléctricos, baterías y paneles solares.La demanda de estos metales ha aumentado debido a su alta importancia económica y alto riesgo de suministro y, en consecuencia, su ausencia tendría consecuencias significativas en la seguridad económica y nacional de los EE. UU.   EE. UU. debe asegurarse de que el suministro de estos minerales esté asegurado y, por lo tanto, debe considerar la extracción de estos minerales a nivel nacional.Se ha descubierto que el drenaje ácido de mina (AMD) y los sólidos y precipitados asociados resultantes del tratamiento AMD son fuentes viables de múltiples minerales críticos y elementos de tierras raras.   El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE, por sus siglas en inglés) está explorando esto más a fondo y ha financiado esfuerzos para demostrar tanto la factibilidad técnica como la viabilidad económica de extraer, separar y recuperar REE y CM de fuentes de carbón y subproductos de carbón de EE. UU., con el objetivo de lograr óxidos mixtos de tierras raras a partir de recursos a base de carbón con una pureza mínima del 75 %.   “Hemos estado trabajando para desarrollar estrategias para recuperar CM y REE de estos flujos de desechos y hemos logrado un hito de 88,5 % de REE de grado”, dijo Sarma Pisupati, profesora de Ingeniería de Energía y Minerales y directora del Centro de Minerales Críticos en Penn State. .“El objetivo actual establecido por el DOE para lograr óxidos mixtos de tierras raras es del 75 % y hemos superado ese objetivo”.   Procesos de tratamiento de DMAE anteriores Los investigadores obtuvieron drenaje ácido de la mina y material de lodo asociado que representaba el lecho de carbón de Lower Kittanning y evaluaron la recuperación de múltiples minerales críticos.A continuación, se diseñó un nuevo proceso de purificación basado en un proceso de tratamiento AMD anterior para recuperar productos de aluminio de alta calidad, elementos de tierras raras, cobalto y manganeso del lodo.“La extracción de REE y CM directamente de AMD elimina la necesidad de la disolución de lodos y los costos asociados de reactivos y procesamiento, lo que da como resultado prácticas de eliminación de desechos más sostenibles y de bajo costo”, dijo Mohammad Rezaee, Profesor Asistente de Ingeniería Minera en Penn State. y coautor del estudio.   “Hemos demostrado que podemos convertir estos flujos de desechos, que han sido motivo de preocupación ambiental durante décadas, en recursos valiosos, por lo que esto es beneficioso para el medio ambiente, el estado libre asociado y la nación”. Por lo general, AMD se trata agregando cal u otros productos químicos para elevar el pH a 7. Sin embargo, los investigadores cambiaron esto en su nuevo proceso.   “Por lo general, AMD se neutraliza mediante la adición de varios productos químicos alcalinos”, dijo Rezaee.“A medida que aumenta el pH de AMD durante el proceso de tratamiento, los metales se precipitan como hidróxidos metálicos u otros complejos”. El nuevo sistema AMD para extraer óxidos de elementos de tierras rarasEn el nuevo sistema desarrollado por los investigadores, el pH todavía se eleva a 7, pero esto se hace por etapas.   “En lugar de agregar hidróxido de sodio, hidróxido de calcio o cal todo a la vez para elevar el pH, lo estamos elevando en etapas”, dijo Pisupati.“La ventaja de este método es que permite que ciertos minerales se precipiten a diferentes niveles de pH.Si agregamos nuestra base de una vez y llevamos el pH a 7, todas estas cosas se precipitarán al mismo tiempo.Entonces tendríamos que volver y separarlos”.   El pH se elevó al nivel necesario para que precipite el hierro, y luego al pH necesario para que precipite el aluminio.Después de esta precipitación, las tierras raras y luego se recuperan a través de la precipitación de carbonato.   “Nuestro desafío era que no podíamos eliminar el 100 % del hierro y el aluminio;había un poco de residuo en la concentración de REE”, dijo Pisupati.“Incluso si tiene solo un 1% de contenido de aluminio en la mezcla, domina, y su calidad de tierras raras no será tan pura.Esto se abordó en el nuevo proceso de purificación”. Los precipitados que se eliminaron se vuelven a poner en el ciclo del proceso de purificación para eliminar el hierro, el aluminio y otros residuos.   “En el proceso de purificación, pasamos por el ciclo nuevamente, volviendo a un pH de 3 o 3,5 y comenzando de nuevo”, dijo Pisupati.“Nos estamos deshaciendo de los otros residuos lentamente, tal vez dos o tres veces durante el ciclo, para aumentar la pureza de REE.En nuestra investigación anterior, teníamos entre un 17 % y un 18 % de calificación, por lo que este es un logro significativo”. Pureza de los minerales recuperados   Para los elementos objetivo se lograron recuperaciones de más del 99% con el diseño de una carga de reciclaje.En el proceso AMD anterior, los precipitados de cobalto y manganeso tenían una concentración de 0,85% y 23%, respectivamente.El nuevo proceso de purificación aumentó sus concentraciones al 1,3% y al 43%.
2022-12-01
Los materiales de la tierra rara ponen una plataforma de varias bandas estable de Microlasing
Los materiales de la tierra rara ponen una plataforma de varias bandas estable de Microlasing
WUHAN, China, de sept. el 9 de 2022 — Una demostración reciente de un equipo en la universidad de ciencia y tecnología de Huazhong (HUST) pone de relieve la posibilidad de lasing de varias bandas estable por los elementos de la tierra rara (CON REFERENCIA A). En el trabajo, el equipo de investigación utilizó el doping termal polímero-ayudado para fabricar microcavidades Re-dopadas con los factores de Q intrínsecos ultraaltos que excedían de 108. El proceso de doping no introdujo ningún ion obvio que agrupaba o que dispersaba pérdida. El factor de Q intrínseco ultraalto hace el proceso una plataforma natural para alcanzar los fenómenos no lineales lasing y posteriores que requieren energía baja.   Independientemente de las ventajas para los usos del laser, la microcavidad dopada ultraalta-q puede también ofrecer una plataforma para la detección de la ultraalto-precisión, las memorias ópticas, y la investigación de las interacciones de la cavidad-materia-luz.   Los microláseres con las bandas lasing múltiples son componentes cruciales en diversos usos, tales como exhibición a todo color, comunicaciones ópticas, y computación. Los RE elementos ofrecen niveles abundantes y las transiciones de energía media duraderos del intraconfigurational necesarias para las emisiones sobre una amplia gama de bandas de la onda luminosa. Es posible generar profundo-ultravioleta (ULTRAVIOLETA) a la luz mediados de-infrarroja bombeando los fotones con desplazar hacia abajo, a una frecuencia más baja — y upconversion, aumentar energía. Aunque el upconversion ofrece las ventajas que incluyen para mejorar profundidad de penetración y menos daño de la ionización, es generalmente más difícil que desplazando hacia abajo. Combinar desplazar hacia abajo con el upconversion puede ampliar la gama de longitud de onda de la emisión para el potencial más grande.   Desde usar el REs para el upconversion elimina la necesidad de condiciones fase-a juego rigurosas o la alta densidad de la bomba, investigadores ha preguntado si podría ser posible construir un laser de varias bandas dopando RE elementos en una microcavidad ultraalta-q sin la degradación de su factor de Q intrínseco.   Los investigadores de HUST demostraron el CW ultravioleta, visible, y del infrarrojo cercano simultáneo lasing en la temperatura ambiente. El trabajo apoya la detección de la ultraalto-precisión, memorias ópticas, y la investigación de las interacciones de la cavidad-materia-luz. Cortesía de B. Jiang, y otros, doi 10.1117/1.AP.4.4.046003.   Los investigadores de HUST demostraron la continuo-onda ultravioleta, visible, y del infrarrojo cercano simultánea lasing en la temperatura ambiente. El trabajo apoya la detección de la ultraalto-precisión, memorias ópticas, y la investigación de las interacciones de la cavidad-materia-luz. Cortesía de B. Jiang y otros, doi 10.1117/1.AP.4.4.046003.   La investigación para los lasers de alto nivel del upconversion utiliza típicamente una bomba del laser pulsado en un ambiente criogénico, que apunta reducir el daño termal para los materiales del aumento y las cavidades resonantes.   En la demostración reciente, el equipo de HUST alcanzó el upconversion ULTRAVIOLETA y violeta de la continuo-onda (CW) lasing de RE elementos en la temperatura ambiente.   El equipo dopó una microcavidad con erbio e iterbio y la bombeó con un laser del CW 975 nanómetro. El laser resultante atravesó una gama de longitud de onda de cerca de 1170 nanómetro, cubriendo las bandas ULTRAVIOLETA, visibles, y del infrarrojo cercano (NIR). El equipo estimaba que todos los umbrales lasing estaban en el nivel del submilliwatt. Los microláseres exhibieron el buen minuto más de 190 de la estabilidad de la intensidad, que los hace convenientes para los usos prácticos.   Además, otros RE elementos — por ejemplo tulio, holmio, y neodimio — puede permitir esquemas flexibles de la bomba y longitudes de onda el lasing abundantes.
2022-09-14
El futuro de minar elementos de tierra rara sostenible
El futuro de minar elementos de tierra rara sostenible
fuente: Explotación minera AZO   Los elementos de tierra rara (REEs) comprenden 17 elementos metálicos, compuestos de 15 lanthanides en la tabla periódica: La, Ce, RRPP ......... El cerio es el REE más común y más abundante que el cobre o llevar. En lugar de otro se encuentran en cuatro tipos infrecuentes principales de la roca; carbonatitas, que son rocas ígneas inusuales derivadas de los magmas carbonato-ricos, de los ajustes ígneos alcalinos, de los depósitos de la arcilla de la ion-absorción, y de los depósitos de los placeres del monazite-xenotime-portador. Desde el finales de los 90, China ha dominado la producción de REE, utilizando sus propios depósitos de la arcilla de la ion-absorción, conocidos como las ‘arcillas de sur de China’. Los elementos de tierra rara se utilizan para toda clase de equipo de alta tecnología, incluyendo los ordenadores, reproductores de DVD, teléfonos celulares, iluminación, fibras ópticas, cámaras y altavoces, e incluso equipo militar, tal como motores a reacción, sistemas de dirección de misil, satélites, y defensa antimísil. En 2010, China anunció que reduciría REE exporta para satisfacer su propia subida de la demanda, pero también para mantener su posición dominante para suministrar el equipo de alta tecnología al resto del mundo. Los elementos de tierra rara del fertilizante del yeso fosforado capturan proyecto por lo tanto, los investigadores en Penn State University, han ideado un acercamiento gradual usando los péptidos dirigidos, cadenas cortas de aminoácidos que puedan identificar y separar exactamente REEs usando una membrana especialmente desarrollada. El diseño es llevado por el modelado de cómputo, desarrollado por Rachel Getman, el investigador principal y el profesor adjunto de la ingeniería química y biomolecular en Clemson, con los investigadores Christine Duval y Julie Renner, desarrollando las moléculas que trabarán encendido a REEs específico. Profesor Lauren Greenlee de la ingeniería química, demanda eso: “hoy, las 200.000 toneladas estimadas de elementos de tierra rara se atrapan en basura sin procesar del yeso fosforado en la Florida solamente.” El nuevo proyecto se centrará en la recuperación de ellas de una manera sostenible y se puede desarrollar en una escala más grande para las ventajas ambientales y económicas. Las maneras alternativas de la financiación de proyecto del National Science Foundation de recuperar elementos de tierra rara aunque un proceso simple, lixiviando requiera una alta cantidad de reactivo químicos peligrosos, son tan indeseables comercialmente. Otra manera común para que REEs sea recuperado está con agromining, también conocido como e-explotación minera, que implica el transporte de la basura electrónica, tal como ordenadores, teléfonos, y televisión viejos de diversos países a China para la extracción de REE. Aunque considerara como a menudo un método sostenible de reciclar los materiales, no está sin su propio conjunto de problemas que todavía necesitan ser superados. Penn State University Project tiene el potencial para superar algunos de los problemas asociados a métodos tradicionales de la recuperación de REE si puede satisfacer sus propios objetivos ambientales y económicos.
2022-02-24
El futuro de minar elementos de tierra rara sostenible
El futuro de minar elementos de tierra rara sostenible
fuente: Explotación minera AZO   ¿Cuáles son elementos de tierra rara y donde son ellos encontrada? Los elementos de tierra rara (REEs) comprenden 17 elementos metálicos, compuestos de 15 lanthanides en la tabla periódica: La, Ce, RRPP ......... La mayor parte de no son tan raros como el nombre de grupo sugiere pero fue nombrado en los décimo octavos y diecinueveavo siglos, con respecto a otros elementos mas comunes de la ‘tierra’ tales como cal y magnesia. El cerio es el REE más común y más abundante que el cobre o llevar. Sin embargo, en términos geológicos, REEs se encuentra raramente en depósitos concentrados como costuras de carbón, por ejemplo, las están haciendo económicamente difíciles minar. En lugar de otro se encuentran en cuatro tipos infrecuentes principales de la roca; carbonatitas, que son rocas ígneas inusuales derivadas de los magmas carbonato-ricos, de los ajustes ígneos alcalinos, de los depósitos de la arcilla de la ion-absorción, y de los depósitos de los placeres del monazite-xenotime-portador. China mina el 95% de elementos de tierra rara para satisfacer la demanda para las formas de vida de alta tecnología y la energía renovable desde el finales de los 90, China ha dominado la producción de REE, utilizando sus propios depósitos de la arcilla de la ion-absorción, conocidos como las ‘arcillas de sur de China’. Es económico que China haga porque los depósitos de la arcilla son simples extraer REEs de usar los ácidos débiles. Los elementos de tierra rara se utilizan para toda clase de equipo de alta tecnología, incluyendo los ordenadores, reproductores de DVD, teléfonos celulares, iluminación, fibras ópticas, cámaras y altavoces, e incluso equipo militar, tal como motores a reacción, sistemas de dirección de misil, satélites, y defensa antimísil. Un objetivo del acuerdo 2015 del clima de París es limitar el calentamiento del planeta debajo 2 del ˚C, preferiblemente 1,5 ˚C, niveles preindustriales. Esto tiene demanda creciente para la energía renovable y los coches eléctricos, que también requieren REEs actuar. En 2010, China anunció que reduciría REE exporta para satisfacer su propia subida de la demanda, pero también para mantener su posición dominante para suministrar el equipo de alta tecnología al resto del mundo. China está también en una posición económica fuerte para controlar la fuente de REEs necesitó para las energías renovables tales como paneles solares, viento, y turbinas del poder de marea, así como vehículos eléctricos. El fertilizante del yeso fosforado que los elementos de tierra rara capturan el yeso fosforado del proyecto es un subproducto del fertilizante y contiene elementos radiactivos naturales tales como uranio y torio. Por este motivo, se almacena indefinidamente, con riesgos asociados de contaminar el suelo, el aire, y el agua. Por lo tanto, los investigadores en Penn State University, han ideado un acercamiento gradual usando los péptidos dirigidos, cadenas cortas de aminoácidos que pueden identificar y separar exactamente REEs usando una membrana especialmente desarrollada. Pues los métodos de separación tradicionales son escasos, el proyecto apunta idear nuevos técnicas de separación, materiales, y procesos. El diseño es llevado por el modelado de cómputo, desarrollado por Rachel Getman, el investigador principal y el profesor adjunto de la ingeniería química y biomolecular en Clemson, con los investigadores Christine Duval y Julie Renner, desarrollando las moléculas que trabarán encendido a REEs específico. Greenlee mirará cómo se comportan en agua y evaluará las consecuencias para el medio ambiente y los diversos potenciales económicos bajo diseño variable y situaciones de funcionamiento. Profesor Lauren Greenlee de la ingeniería química, demanda eso: “hoy, las 200.000 toneladas estimadas de elementos de tierra rara se atrapan en basura sin procesar del yeso fosforado en la Florida solamente.” El equipo identifica que la recuperación tradicional está asociada a las barreras ambientales y económicas, por el que estén recuperadas actualmente de los materiales compuestos, que requieren la quema de combustibles fósiles y son necesitandos mucho trabajo el nuevo proyecto se centrará en la recuperación de ellos de una manera sostenible y se puede desarrollar en una escala más grande para las ventajas ambientales y económicas. Si el proyecto es acertado, podría también reducir la dependencia de los E.E.U.U. en China para proporcionar elementos de tierra rara. La financiación de proyecto del National Science Foundation el proyecto de Penn State REE es financiada por una concesión de cuatro años de $571.658, sumando $1,7 millones, y es una colaboración con la universidad occidental de la reserva del caso y la universidad de Clemson. Las maneras alternativas de recuperar la recuperación de los elementos de tierra rara RRE son realizadas típicamente usando operaciones a escala reducida, comúnmente por la lixiviación y la extracción solvente. Aunque un proceso simple, lixiviando requiera una alta cantidad de reactivo químicos peligrosos, es tan indeseable comercialmente. La extracción solvente es una técnica eficaz pero no es muy eficiente porque es necesitanda mucho trabajo y larga. Otra manera común para que REEs sea recuperado está con agromining, también conocido como e-explotación minera, que implica el transporte de la basura electrónica, tal como ordenadores, teléfonos, y televisión viejos de diversos países a China para la extracción de REE. Según el programa de ambiente de la O.N.U, más de 53 millones de toneladas de e-basura fueron generadas en 2019, con alrededor las materias primas $57 mil millones conteniendo REEs y los metales. Aunque considerara como a menudo un método sostenible de reciclar los materiales, no está sin su propio conjunto de problemas que todavía necesitan ser superados. Agromining requiere mucho espacio de almacenamiento, plantas de reciclaje, basura del vertido después de la recuperación de REE, e implica los costes del transporte, que requieren los combustibles fósiles ardientes. Penn State University Project tiene el potencial para superar algunos de los problemas asociados a métodos tradicionales de la recuperación de REE si puede satisfacer sus propios objetivos ambientales y económicos.
2022-02-24
Los elementos de tierra rara aguardan en basura
Los elementos de tierra rara aguardan en basura
Fuente: Estudio de Eurasia   Los elementos de tierra rara son duros de conseguir y de reciclar difícilmente, pero un flash de la intuición llevó a los científicos de Rice University hacia una solución posible.   El laboratorio del arroz de los informes de James Tour del químico ha extraído con éxito los elementos de tierra rara valiosos (REE) de basura en las producciones arriba bastante para resolver los problemas para los fabricantes mientras que impulsa sus beneficios.   El proceso de destello de la calefacción del julio del laboratorio, introducido hace varios años para producir el graphene de cualquier fuente de carbono sólida, ahora se ha aplicado a tres fuentes de elementos de tierra rara — cenizas volantes del carbón, residuo de la bauxita y basura electrónica — para recuperar los metales de tierra rara, que tienen propiedades magnéticas y electrónicas críticas a la electrónica moderna y a las tecnologías verdes.   Los investigadores dicen que su proceso es más bueno con el ambiente usando lejos menos energía y el torneado de la corriente de uso frecuente ácido de recuperar los elementos en un chorrito.   El estudio aparece en avances de la ciencia.   Los elementos de tierra rara no son realmente raros. Uno de ellos, cerio, es más abundante que de cobre, y todo es más abundante que el oro. Pero estos 15 elementos del lantánido, junto con el itrio y el escandio, son distribuidos extensamente y difíciles de extraer de los materiales minados.   “Los E.E.U.U. minaban elementos de tierra rara, pero usted consigue muchos elementos radiactivos también,” el viaje dijo. A “le no se permite reinyectar el agua, y tiene que ser dispuesta, que es costosa y problemática. En el día que los E.E.U.U. eliminaron toda la explotación minera de la tierra rara, las fuentes extranjeras subió su precio diez veces.”   Tan hay un montón de incentivo para reciclar qué se mina ya, él dijo. Mucho de ése se llena para arriba o se entierra en las cenizas volantes, el subproducto de centrales carboeléctricas. “Tenemos montañas de él,” él dijo. “El residuo de carbón ardiente es los óxidos del silicio, del aluminio, del hierro y de calcio que forman el vidrio alrededor de los oligoelementos, haciéndolos muy duros extraer.” El residuo de la bauxita, llamó a veces fango rojo, es el subproducto tóxico de la producción de aluminio, mientras que la basura electrónica es de los dispositivos anticuados como los ordenadores y los teléfonos elegantes.   Mientras que la extracción industrial de estas basuras implica comúnmente el lixiviar con el ácido fuerte, un proceso largo, no-verde, el laboratorio del arroz calienta las cenizas volantes y otros materiales (combinados con negro de carbono para aumentar conductividad) a cerca de 3.000 grados de cent3igrado (5.432 grados de Fahrenheit) en un segundo. El proceso da vuelta a la basura en altamente especie activada de la solubilidad “REE.”   El viaje dijo que tratando las cenizas volantes por la calefacción de destello del julio “rompe el vidrio que embala estos elementos y que convierte los fosfatos de REE a los óxidos metálicos que disuelven mucho más fácilmente.” Los procesos industriales utilizan una concentración molar 15 de ácido nítrico para extraer los materiales; el proceso del arroz utiliza 0,1 concentraciones molares mucho más suave de ácido hidroclórico que rinda aún así más producto.   En los experimentos llevados por el investigador postdoctoral y el autor importante Bing Deng, los investigadores encontraron las cenizas volantes de destello del carbón de la calefacción del julio (CFA) más que la producción la mayor parte de los elementos de tierra rara usando el ácido muy suave comparado a lixiviar el CFA no tratado en ácidos fuertes.   “La estrategia es general para las diversas basuras,” Bing dijo. “Probamos que las producciones de la recuperación de REE fueron mejoradas de las cenizas volantes del carbón, de residuo de la bauxita y de basuras electrónicas por el mismo proceso de la activación.”   La generalidad del proceso lo hace que promete especialmente, Bing dijo, como millones de toneladas de residuo de la bauxita y la basura electrónica también se produce cada año.   “El Ministerio de Energía ha determinado esto es una necesidad crítica que tiene que ser resuelta,” viaje dijo. “Nuestro proceso dice a país que somos no más dependientes en la mina ambientalmente perjudicial o fuentes extranjeras para los elementos de tierra rara.”   El laboratorio del viaje introdujo el julio de destello que calentaba en 2020 al carbón de convertido, al coque y a la basura en graphene, la forma solo-átomo-gruesa de carbono, un proceso del petróleo ahora que era comercializado. El laboratorio ha adaptado desde entonces el proceso para convertir la basura plástica en graphene y para extraer los metales preciosos de basura electrónica.  
2022-02-10
La física nuclear general concluye la demostración del elemento de tierra rara de la GAMA
La física nuclear general concluye la demostración del elemento de tierra rara de la GAMA
Fuente: Estudio minero global   Los sistemas electromágneticos de la física nuclear general (GA-EMS) han concluido negociaciones con el Ministerio de los E.E.U.U. de oficina de fabricación avanzada de la Energía (GAMA) para el diseño y la ingeniería de la instalación con objeto de la construcción y de la operación de una separación y de procesar del elemento de tierra rara (REE) la instalación de demostración. GA-EMS está combinando con Umwelt-und-Ingenieurtechnik del GA Europa GmbH (UIT), Rare Element Resources, Ltd (RER), y LNV, compañía de Ardurra Group, Inc. para comenzar el proyecto de 40 meses para diseñar, para construir y para actuar la separación de REE y está procesando la instalación de la demostración en Wyoming.   “Estamos mirando adelante a conseguir en curso con el equipo traer este proyecto de demostración a la vida,” indicó a Scott Forney, presidente de GA-EMS. “REEs es crítico a una amplia gama de tecnologías que apoyan usos comerciales y relativos a la defensa, incluyendo los vehículos eléctricos, los paneles solares, fibra óptica, e imanes permanentes de alta resistencia. Este proyecto proporcionarán la información valiosa con respecto al desarrollo de los recursos nacionales del elemento de tierra rara y las tecnologías de la separación que tienen el potencial para mejorar la fuente y la disponibilidad de REE para cubrir demanda creciente.”   La GAMA anunció anterior en 2021 que había seleccionado GA-EMS para la negociación de un premio financiero para el proyecto. La confirmación reciente del premio financiero permite que el equipo de GA-EMS comience diseño y el trabajo que dirige con objeto del funcionamiento del construcción de la instalación y de la instalación. Una vez que está terminada, la instalación de demostración permitirá la separación y la purificación de los óxidos de la tierra rara derivados del mineral quitado del depósito de la casa de campo del oso de RER en Wyoming. La meta fundamental del proyecto es demostrar la separación de REE y el proceso en una escala suficiente proporcionar los datos y la métrica proféticos de coste y del funcionamiento para una separación y un centro de procesamiento comerciales de la continuación
2021-12-28
Nuevos hallazgos en el acontecimiento de RE metales fuera de Grännaa
Nuevos hallazgos en el acontecimiento de RE metales fuera de Grännaa
Las nuevas tecnologías y la electrificación de extensión significan una necesidad creciente de metales comunes e infrecuentes, tales como metales de tierra rara. Uno de los depósitos más grandes de Europa está en Norra Kärr fuera de Gränna   “Norra Kärr puede ayudar a hacer la UE autosuficiente en metales de tierra rara,” dice a Axel Sjöqvist, autor de una nueva tesis doctoral en la universidad de Goteburgo.   Las fuentes fiables de metales de tierra rara se requieren con éxito a la transición poner verde energía y para la nueva producción de turbinas de viento y de coches eléctricos. Los metales de tierra rara se utilizan en dispositivos como exhibiciones, convertidores catalíticos, baterías e imanes permanentes potentes.   “Es importante aprender sobre los orígenes y el desarrollo geológicos de estos tipos de la roca e identificar la distribución de los metales de tierra rara entre diversos tipos de rocas y los minerales. Conocer esto permite que utilicemos eficientemente recursos y facilita la prospección futura en Suecia y global,” dice a Axel Sjöqvist en el departamento de geologías, universidad de Goteburgo.   Los estudios en la disertación de Sjöqvist proporcionan nuevas penetraciones en el origen geológico de Norra Kärr. “Hay una falta de fuentes fiables para muchos metales y minerales críticos para las innovaciones. Para vivir hasta las promesas de la transición verde, allí debe ser suficientes fuentes de los metales usados en turbinas de viento y coches eléctricos. Las turbinas de viento pueden producir más electricidad y los coches eléctricos pueden conducir gracias más largos de las distancias a los metales de tierra rara, que son componentes importantes en motores y generadores eléctricos.”   Mina y desafíos minerales de la extracción también actuales para el ambiente. Y los planes para la extracción mineral fuera de Gränna han llevado a las protestas ambientales.   La “explotación minera de recursos afecta siempre el ambiente de cierta manera. Ese impacto no desaparece cuando importamos los metales. En lugar, aumenta de una perspectiva ambiental global. Los recursos integrados en la roca de fondo no se pueden mover, desafortunadamente. Está hasta la corte de la tierra y del ambiente para decidir a si el nuevo plan de la compañía [Accent1] para minar en Norra Kärr se puede hacer de una manera ambientalmente sana.”   Hoy, la unión europea importa el 98-99 por ciento de su demanda para los metales de tierra rara de China.   “Allí, se producen en las condiciones dudosas para ambos seres humanos y el ambiente. China tiene un monopolio del mercado global, permitiendo que controle cuánto de estos metales está disponible en el resto del mundo. Como consecuencia, también tienen un control indirecto encima si la UE tiene éxito en la realización de sus promesas de la continuidad.”
2021-12-22
El almacenamiento de energía de la batería ayudará a China a alcanzar neutralidad del carbono en 2060
El almacenamiento de energía de la batería ayudará a China a alcanzar neutralidad del carbono en 2060
Hay dos razones del desarrollo en grande de las células de almacenamiento avanzadas de energía: primero, la transformación del sistema de transporte del combustible fósil a la electrificación. Esto ha promovido el desarrollo de baterías de ión de litio. Las baterías de ión de litio pueden proporcionar mucha energía y el poder, puede ser cargado rápidamente y tener funcionamiento seguro, haciendo coste de los vehículos eléctricos (EVS) competitivo con los vehículos del motor de combustión interna de la gasolina (hielo).   Aunque reconozca la importancia de la electrificación de la energía renovable y del transporte, haya seguido habiendo la parte de combustibles fósiles en la energía mezclada del mundo básicamente sin cambiar en la última década. Según Ren21, los combustibles fósiles explicaron 80,3% de consumo de energía en 2009 y 80,2% en 2019. Durante este período, ‘energía renovable ahora’ creciente solamente de 8,7% a 11,2%   El consumo de la energía de China está lejos a continuación en el mundo, y su consumo de energía es dos tercios más altos que el del segundo alineó Estados Unidos. En 2019, la estructura de la energía de China incluye el carbón del 58%, el aceite del 20%, el gas natural del 8%, la hidroelectricidad del 8%, la energía nuclear del 2% y el 5% la otra energía renovable, tal como energía eólica y energía solar. el 86% de la energía de China viene de los combustibles fósiles   El venditti visual de Bruno del capitalista de la página web produjo cinco iconos para visualizar la transformación de la energía de China. Las dos imágenes más interesantes muestran la estructura de la energía completa de China en 2025 y qué necesita ser desarrollada en 2060:      Comparado con 2019, el uso del combustible fósil de China disminuirá solamente en el 6%, y la energía renovable eólica, solar, nuclear y otro aumentará solamente en el 5%. En 2060, con los combustibles fósiles explicando el solamente 14% de la energía total y nuclear y de la energía renovable el 71% que explica del sistema de energía, todo el esto será invertida. Vale el observar de que la energía renovable intermitente generada por energía solar y eólica explica el 47% del total, y el almacenamiento de energía de la batería será requerido para alcanzar estas metas
2021-08-26
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