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一步磁分离稀土离子


3理查德·道金斯国际会议在磁学和磁性材料

,2018年10月22日至23日|罗马,意大利

Liubov Lukina

KU鲁汶,比利时

ScientificTracks抽象:启J垫。Sci >

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c6 - 029

文摘

稀土金属对于许多高科技至关重要应用,如电动汽车、风力发电机和电子产品。由于稀土金属供应的短缺在欧洲,很明显,新的高效、环保和廉价的方法分离稀土金属电子和矿业废物是必要的。当前使用的溶剂萃取过程是费时的,而不是有效。在这种情况下,磁分离稀土离子看起来有前途。磁选是一个行之有效的方法用于矿石加工、食品工业、生物医学诊断等。磁选的方法是基于这一事实物权有不同的磁敏感性:一些稀土离子强顺(Dy3 + Ho3 +),这意味着他们朝着磁铁;其他稀土离子是抗磁性(Sc3 +, Y3 + Lu3 +),因此他们将远离磁铁。颗粒,细胞和分子在磁场中轻松进行分离。然而,离子的磁分离1950年代以来还没有报道。在这项工作,magnetomigration稀土离子是调查使用分离设备。分离装置具有2.5 ml3开始细胞特征,稀土的解决方案是封闭的,由于自然对流循环。 Magnetic field was applied to the device using a magnetic yoke setup. Enrichment of paramagnetic Dy3+ ions in the paramagnetic fraction was achieved. Simulation of the experimental system in Comsol 5.2 is allowed to verify the observed fluid flow and temperature patterns. Magnetomigration is the first step to magnetic separation of rare earth ions. Recent Publications 1. Yang X et al. (2014) Magnetic separation of paramagnetic ions from initially homogeneous solutions. IEEE Transactions on Magnetics 50:1–4. 2. Pulko B et al. (2014) Magnetic separation of Dy (III) ions from homogeneous aqueous solutions. Applied Physics Letters 105(23):232407. 3. Ji B et al. (2016) Segregation behavior of magnetic ions in continuous flowing solution under gradient magnetic field. Chinese Physics B 25:074704. 4. Rodrigues I R et al. (2017) Magnetomigration of rare-earth ions triggered by concentration gradients. The Journal of Physical Chemistry Letters 8:5301–5305. 5. Lei Z et al. (2017) Evaporation-assisted magnetic separation of rare-earth ions in aqueous solutions. The Journal of Physical Chemistry C 121:24576–24587.

传记

Liubov Lukina获得她的工程师文凭国家矿产资源的大学在圣彼得堡,俄罗斯在2015年。随后,她完成了主控程序在Lappeenranta科技大学化学工程,芬兰在2016年。自从她硕士论文工作有关稀土金属的分离,她决定追求研究这个方向。目前,她在她的博士论文工作的边界上化学,物理和工程KU比利时鲁汶大学。她希望她的工作将有助于发展绿色稀土金属回收方法从电子和矿业废物。

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