来源:X-MOL氧化钆(Gd2O3)在高温水条件下的水合行为,对可溶性无硼小型模块反应堆(SMR)燃料的开发构成重大挑战。为解决这一问题,我们研究了添加氧化铈(CeO2)以提升 Gd2O3 的抗水性。含有 0–25 at %Ce 的颗粒暴露于 200°C、1.5 兆帕的加压水中,持续 48 小时。Gd2O3 颗粒在 1600°C 烧结温度下最初为单斜晶晶,而 CeO2 的添加会逐渐抑制相变;在 15 at.%或更高 Ce 掺杂时,形成单一立方相。XRD 显示未掺杂的 Gd2O3 完全水合,而含有 15 at.%或更高 Ce 掺杂的标本则保持立方结构且无氢氧化物检测。FT-IR 结果还通过添加 Ce 使 Gd-O-H 能带消失,证明了掺杂 Ce 的 Gd2O3 具有水合抗性。XPS 显示,Ce 离子在 15%或更高 Ce 掺杂的 Gd2O3 中主要为 Ce4+,表明 Gd3+位点上的 Ce4+取代阻止了氧空位辅助羟基化。相反,在氩气大气中烧结的颗粒中 Ce4+分数较低,与水化倾向增加相关。这些结果表明,15 at.% 或更高的 Ce 掺杂能稳定 Gd2O3 的立方相,并在测试条件下完全抑制水合,因为氧空缺浓度降低。
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来源:X-MOL镧-铈氧化陶瓷因其低热导率、高熔点和优异的晶体结构,在高温绝缘领域受到广泛关注。然而,其在高温环境中的应用受到低温区(200–400°C)热收缩效应和较差机械性能的严重限制。在这项工作中,通过对镧-铈氧化物与稀土阳离子(Y3+、Sm3+、Gd3+、Yb3+)进行渐进掺杂,制备了一系列具有不同构型熵的镧-铈氧化物陶瓷。研究了基于镧-铈氧化物的陶瓷在不同构型熵下的化学键强度与其热膨胀系数和机械性能之间的关系。所有具有不同构型熵的镧-铈氧化物基陶瓷,其氟化石结构均存在无序缺陷。通过多原子掺杂提高镧-铈氧化物的化学键强度,可以显著改善低温区的热收缩效应。系统化学键强度的提高提高了镧-针氧化物陶瓷的机械性能。弹性模量从 81.47 ± 1.70 GPa 增加到 148.12±4.13 GPa,弯曲强度从 50.67±3.51 MPa 提升到 147.60± 2.33 MPa,硬度从 5.03 ± 0.16 GPa 提升到 9.60± 0.14 GPa。此外,基于镧-铈氧化物的陶瓷(La0.6Y0.2Sm0.2)2Ce2O7 热导率较低(1.84 W/m·K,500 °C),这主要归因于阳离子平均半径差异与多原子混合布置的协同效应。 因此,该研究中的镧-铈氧化物基陶瓷有望成为新型高温绝缘材...
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2025年12月24日,市稀土协会会同市总部企业发展促进会一起走访了上海杰灵磁性器材有限公司和上海安稷实业有限公司两家会员单位,了解企业近期运营情况并为就相关政策向企业进行宣讲。杰灵公司副总经理张慧欣、安稷公司总经理张官友对两家协会的到访表示热烈欢迎并予以热情接待。座谈期间,企业方详尽介绍了总体经营情况、主要产品布局及未来发展规划,并在稀土行业政策调整的背景下,反映了当前所面临的问题与诉求。 两家协会在认真听取企业汇报后,稀土协会秘书长崔中倪就上海市稀土信息追溯系统填报、稀土行业技术人员信息统计以及打击违法行为等行业管理相关事项,向企业进行了说明与提醒,期望企业积极配合政府相关部门工作,切实履行企业责任,维护稀土行业安全,推动产业健康发展。总促会王哲骅老师则就专精特新政策、高新技术成果转化等相关内容为企业作了解读,协助企业在保障正常运营与发展的同时,积极争取政策支持,享受相应红利。
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来源:X-MOL高灰煤泥(HACS)是煤炭洗选和加工过程中不可避免的副产品,在常规处置过程中带来了重大环境挑战。本研究以 HACS 为主要原料,氢氧化镧作为修饰剂合成多孔陶瓷石,以高效从水溶液中去除磷。通过响应表面方法优化了制备条件,确定了最佳参数为 HACS:膨润土:CaCO3 比为 7:2:1,500°C 预热 20 分钟,烧结 1100°C20 分钟。吸附实验表明,在 10 mg P/L 磷酸盐溶液中,改良后的陶瓷石实现了最大磷去除率 98.45%,吸附过程遵循伪二阶动力学模型和朗缪尔等温线,表明具有化学吸附和单层覆盖率。即使在竞争离子存在的情况下,陶瓷石仍保持高磷去除效率,经过五次吸附-脱附循环后,去除率保持在 80%以上。表征揭示了其多孔结构,并通过在陶瓷石表面形成 La–O–P 配位结构,确认了磷酸盐结合。密度泛函理论计算和分子动力学模拟的机制见解阐明了原子尺度的相互作用:(1)H2PO4−通过 O 原子与 La3+位点强烈配标,形成稳定的内球层 La–O–P 复合物。(2) H2PO4−在界面动力学(扩散系数更高)和吸附亲和力方面优于 HPO42−,这一点通过质量密度分布和径向分布函数分析得到了证明。高灰煤泥(HACS)是煤炭洗选和加工过程中不可避免的副产品,在常规处置过程中带来了重大环境挑战。本研究以 HACS 为主要原料,氢氧化镧作为修饰剂合成...
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