稀有金属钽铌冶金现行工艺氟污染严重,且难于处理我国特色的低品位、难处理钽铌矿。本项目针对钽铌冶金现状,依据清洁冶金原理,运用湿法冶金-物理化学-溶液化学等多学科交叉研究方法,以有重大应用背景的我国特色钽铌资源为对象,提出碱金属亚熔盐液相法处理低品位、难处理钽铌矿的新方法。本项目拟研究亚熔盐新过程的反应热力学特性、多元多相体系的相平衡、动力学及反应-分离耦合规律,并在此基础上进行综合优化,建立过程的强化-调控机制,解决亚熔盐液相法高效-清洁转化低品位、难分解钽铌资源的关键科学问题,为取代重污染现行工艺,建立钽铌清洁冶金新模式提供理论依据。亚熔盐新过程使用无氟原料,从源头消除了氟污染,可实现钽铌资源的高效-清洁利用,其研究成果对我国特色钽铌资源的可持续利用具有重要的科学意义,并对处理其它两性金属矿产资源具有普遍意义。
稀有金属钽铌冶金现行工艺氟污染严重,且难于处理我国特色的低品位、难处理钽铌矿。本项目针对钽铌冶金现状,依据清洁冶金原理,运用湿法冶金-物理化学-溶液化学等多学科交叉研究方法,以有重大应用背景的我国特色钽铌资源为对象,提出碱金属亚熔盐液相法处理低品位、难处理钽铌矿的新方法。本项目研究了亚熔盐新过程的反应热力学特性、多元多相体系的相平衡、动力学及反应-分离耦合规律,并在此基础上进行综合优化,建立过程的强化-调控机制,解决亚熔盐液相法高效-清洁转化低品位、难分解钽铌资源的关键科学问题,为取代重污染现行工艺,建立钽铌清洁冶金新模式提供理论依据。亚熔盐新过程使用无氟原料,从源头消除了氟污染,可实现钽铌资源的高效-清洁利用,其研究成果对我国特色钽铌资源的可持续利用具有重要的科学意义,并对处理其它两性金属矿产资源具有普遍意义。