如何寻找接私活的女生微信,广州上门服务24小时接单平台,本人卖身电话号码,附近学生微信

综合新闻 News
联系我们
  • 客服服务电话:021-64321087
  • 商业服务电话:13918059423
  • 技术服务电话:13918059423
  • 联系人:崔老师 
  • 服务邮箱:shxtb@163.com
  • 地址:上海市徐汇区桂林路100号8号楼107室
来源:X-MOL杂质元素极低的超高纯度 La2O3(≥6 N,99.9999%)广泛应用于先进的光学和电气领域,通常需要复杂的纯化过程。本研究制备了一种膦酸功能树脂(HEHEHP + TBP)/SiO2-P,用于在硝酸介质中有效去除 La 中稀土杂质、Fe、Th 和 U 等关键杂质元素。间歇实验表明,在 pH ≥ 2 的 HNO3 溶液中,该树脂对杂质离子的去除效率大于 97%。轻稀土间最优分离因子(SFCe/La、SFPr/La 和 SFNd/La)分别达到 7.55、19.5 和 19.2。先进的表征证实了离子交换和配位机制,涉及 P-OH 和 P [double bond, length as m-dash] O 基团的参与。DFT 计算证实了树脂对 U 和重稀土的亲和力高于轻稀土杂质。提出了一种制备超高纯度 La2O3 的工艺,并通过连续单柱进行了验证,纯度从 99.995%提高到 99.9999%以上,纯化能力为 180 mg La/g 树脂,Th 和 U 小于 0.05 ppm。值得注意的是,当进料溶液仅通过填充有(HEHEHP + TBP)/SiO2-P 的色谱柱进行处理时(在非解吸步骤中),可以直接获得纯化的 La(III) 溶液,有效吸附痕量杂质。该工艺不需要引入解吸剂,降低了经济成本。 与多级序贯纯化法相比,提高了生产效率。
发布时间: 2025 - 11 - 14
浏览次数:80
来源:X-MOL高性能稀土永磁体的开发对于解决关键应用中的供应链脆弱性至关重要。本研究提出了一种全面的机器学习框架,用于加速使用轻稀土元素设计可持续的 Nd-Fe-B 永磁体的设计。通过模型训练、评估、筛选和优化的系统过程,XGBoost 与粒子群优化相结合的模型成为最佳模型,实现了对实验样品的卓越剩磁预测精度 98%。Ce 富集的 Nd-Fe-B 永磁体,具有高丰度的稀土元素,表现出 12.7 kG 的剩磁、12.7 kOe 的矫顽力和 40.1 MGOe 的能量产品等显著的磁性能。使用帕累托前沿分析的多目标优化表明,在限制性的组成约束下(Ce 含量大于 9.5 wt%且不含重稀土元素),开发的磁体接近理论帕累托极限。 这项工作展示了机器学习在指导高性能富铈永磁体开发中的巨大潜力,建立了一个可持续永磁体生产的稳健框架。这个框架不仅确保了具有竞争力的性能,还优化了丰富稀土资源的利用,为解决先进材料应用中的资源稀缺问题提供了关键见解。
发布时间: 2025 - 11 - 14
浏览次数:62
来源:X-MOL离子吸附型稀土元素(REE)矿床已成为全球稀土的主要来源地,广泛开发于华南地区,主要集中在江西、广西、广东和云南省。这些稀土元素沉积物的形成与其母岩(主要是花岗岩)风化有着错综复杂的关系。为阐明风化剖面母岩对离子吸附型稀土元素矿床成因的影响,本文研究了广东省南雄县楠木矿区母花岗岩特征与其风化剖面的关系。锆石和磷灰石的U-Pb年代学表明,母岩是一块形成约225马的印支二长花岗岩,为风化剖面的发育提供了有利的矿化条件。斜长石、锆石、磷灰石和独居石等矿物在风化剖面形成中发挥着关键作用。独居石和斜长石在稀土元素富集中占主导地位,独居石和磷灰石影响稀土元素的分配模式(主要是轻稀土元素),锆石因其耐候性而限制重稀土的富集,同时促进轻稀土元素的积累,而斜长石矿物在风化过程中通过次生粘土矿物的形成(如高岭石和埃洛石)为离子稀土元素提供吸附介质。锆石和磷灰石微量元素分析结合母岩表征表明,全岩地球化学反映了母岩为中高分化花岗岩,强烈提示母岩为中高分化花岗岩,具有较高的Rb/Sr(3.83)和Rb/Ba(1.14)值。花岗岩分异与风化剖面稀土元素富集呈正相关:较高的分异增强了离子稀土元素和吸附介质的供应,从而有利于离子吸附型稀土元素沉积物的形成。
发布时间: 2025 - 11 - 14
浏览次数:58
来源:X-MOL硅氮杂环化合物被应用于偶联试剂、表面功能化试剂、分子显像剂以及新药开发等多个领域。如何选择性构建Si-C键和Si-N键的是合成环状氮硅烷的关键,具有很大的挑战性。到目前为止,催化合成该类杂环的方法非常少见。近年来,南开大学崔春明(点击查看介绍)/李建峰(点击查看介绍)团队利用烯基-二胺稀土催化体系发展了系列高效的选择性硅氢化反应 (J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 12913; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 2365; ACS Catal. 2018, 8, 2230; Macromolecules 2021, 54, 673; ACS Catal. 2023, 13, 3743)。最近,该研究团队利用烯基-二胺稀土催化体系发展了亚甲基环丙烷的选择性硅氢化反应,实现环状硅烷的合成(J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 4060)。在以上工作的基础上,利用稀土独特的反应性,该团队发展了稀土催化的亚胺基环丙烷的硅氢化反应,实现了五元硅氮杂环化合物的高效合成。该团队在以往工作的基础上,首先研究了烯基-二胺稀土配合物催化的亚胺基环丙烷的硅氢化反应,发现其可以催化构筑硅氮杂五元环,但同时也会产生副产物。通过对配体的调控,他们发现联萘二胺稀土催化剂可以实现高选择性的成环反应。通过对反应条件、金属离子等...
发布时间: 2025 - 11 - 12
浏览次数:46
Copyright ?Copyright 2018  2020 上海市稀土协会 All Rights Reserved 沪ICP备2020034223号-1  沪公网安备 31010402010140号
主办单位:上海市稀土协会 指导单位:上海市稀土材料开发应用办公室 承办单位:上海稀土产业促进中心 
犀牛云提供企业云服务
主站蜘蛛池模板: 怀宁县| 乳山市| 裕民县| 昭觉县| 米脂县| 泰州市| 那曲县| 盐池县| 云和县| 海口市| 城口县| 克什克腾旗| 泸水县| 上栗县| 资中县| 武清区| 舒城县| 武陟县| 泸水县| 会东县| 青川县| 成都市| 延安市| 乌恰县| 额尔古纳市| 政和县| 临沭县| 牡丹江市| 舟曲县| 任丘市| 太原市| 望奎县| 泉州市| 蒙阴县| 清徐县| 堆龙德庆县| 保定市| 芮城县| 木里| 共和县| 玛多县|