如果在这个池子里面填入大量电解液的话,这個直径长达十米的巨坑将变成一块巨大无比的电池。
这是韩元为冶炼离子吸附型稀土而准备的。
将手中的材料处理完成后,韩元开始进行冶炼离子吸附型稀土。
这些采集回来的稀土被投入破碎机中破碎,然后被碾磨机碾磨成细细的粉末后送入一个深坑中。
一边处理稀土,韩元一边讲解着相关的方法和注意事项。
“离子吸附型稀土有着特别的性质,它里面的稀有金属是以离子状态附属在常规泥土里面的。”
“这样一来,需要特殊的方法才能将其冶炼出来。”
“而我准备的这种冶炼方法,名字叫做‘电解-离子交换法’,是专门用来冶炼离子吸附型稀土的。”
“这种办法的前期步骤和冶炼其他的稀土类似,都是需要将其破碎成粉末,然后与水进行搅拌融合形成矿水,而后过滤沉淀填入浮选液进行浮选。”
“和普通的稀有金属矿浮选过程不同的是,离子吸附型稀土浮选的结果是相反的。”
“它需要保留浮选出来的矿水,倒掉泡沫和沉淀下来的残渣”
韩元一边讲解着,一边处理着采集回来的风化壳淋积型稀土,将其碾碎,化成粉末。
而直播间内,早已经收到消息的各大矿业公司均安排了公司内的研发人员蹲守在直播间内仔细的听着。
虽然这名主播讲解的方法只适用于离子吸附型稀土,但对于其他种类的稀土冶炼并非没有帮助。
特别是轻稀土这一块。
尽管轻稀有金属发现的比重稀有金属要早,但人类对于轻稀土的冶炼技术以及应用技术不成熟导致目前它的使用和重要性都不如重稀有金属。
但那也只是人类还没有找到合适的利用途径而已,并不大代表轻稀土不重要。
像镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕等等这些轻稀有金属,在冶金、陶瓷、化工、电子、医疗、超导等领域都发挥着巨大作用。
米国的航天飞机,作为人类顶尖科技的结晶,其上面就应用了大量的轻稀有金属。
如外壳的防热瓦,里面超导金属线等等,都是掺杂了轻稀有金属的材料制成的。
谷涉只不过相对于重稀有金属来说,轻稀有金属在被开发的路上,走的曲曲折折的。
除此之外,轻稀土的存量大,这也是导致轻稀土地位不如重稀土的一个原因。
相对比全世界百分之九十八的重稀土都在华国,轻稀土则遍及全世界,大部分的国家都有。
可惜的是,虽然轻稀土的存量大,但各国的冶炼技术并不成熟。
轻稀土有不少都是特殊的离子型矿脉,虽然不是离子吸附型,但冶炼难度上比普通的稀有金属矿要大上不少。
而韩元目前正在讲解的‘电解-离子交换法’似乎可以用于轻稀土的冶炼上。
这自然引起了各国以及矿业公司的关注,希望能从里面得到一些技术或者得到一些启发,用于冶炼本国的稀土矿。
特别是华国,以及国内的稀土公司,均安排了大量的研究人员来收看这一场直播。
华国的重稀土占据了全世界百分之九十八,当属世界第一。
而即便是轻稀土,也拥有全世界近三分之一的量。
所以如何低成本冶炼稀有金属矿和稀土矿向来是华国的重点关注。
目前来说,针对各种稀土矿物的冶炼技术已经发展到了第三代,无其他国家可以比拟。
像离子吸附型稀土,华国都有几套自己完整的冶炼技术。
如溶剂萃取法、离子交换法、湿法冶炼等,都可以将以离子状态吸附在泥土中的稀有金属离子冶炼出来。
只不过无一例外的是,这些方法针对离子吸附型稀土的提炼效率都很一般。
经过冶炼的稀土废料中依旧含有大量的稀有金属未能得到提取,不仅浪费资源,更是污染环境。
虽然在境内发现的离子吸附型稀土矿数量繁多,但因为一直没有找到合适完美的冶炼方式,华国一直都压制着针对离子吸附型稀土矿的开采。
而到了今天,终于能得到一种完善的解决方案了。