
日本大阪府立大学(Osaka Prefecture University)的研究人员开发出一种吸附酵母材料,该材料可有效回收温泉水中的微量稀土元素。研究人员使用添加了磷酸基团的金属吸附酵母(P-酵母),选择性地回收了合成海水和温泉水中的微量稀土元素。
日本大阪府立大学(Osaka Prefecture University)的研究人员开发出一种吸附酵母材料,该材料可有效回收温泉水中的微量稀土元素。研究人员使用添加了磷酸基团的金属吸附酵母(P-酵母),选择性地回收了合成海水和温泉水中的微量稀土元素。
稀土元素 (REE) 是一组 17 种化学性质相似的金属,之所以得名,是因为它们通常以低浓度(百万分之 0.5 至 67)存在于地壳中。由于它们在发光二极管、手机、电动机、风力涡轮机、硬盘、照相机、磁铁和低能耗灯泡等现代技术中不可或缺,因此在过去几十年中对它们的需求稳步增长,预计到 2030 年进一步上升。
瑞典矿业公司卢基矿业(LKAB )周四宣布,在瑞典北部地区发现了欧洲已知最大的稀土元素矿床,稀土是能源和高科技领域制造所需重要矿物,中国目前提炼了世界上约 90% 的稀土。
美国莱斯大学贝克公共政策研究所(Rice University’s Baker Institute for Public Policy)发布《中国巨头:中国在稀土领域的主导地位对美国意味着什么》(Of Chinese Behemoths: What China’s Rare Earths Dominance Means for the US)报告,提出美国和盟国应该加强原材料供应链,以减少对中国稀土的依赖。
俄亥俄州立大学的研究人员开发了一种清洁煤矿排水并从中提取稀土元素的新工艺。在《环境工程科学》杂志的一篇开放获取论文中,该团队报告说,该过程成功地清洁煤矿排水,同时在俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州的多条河流样本中产生了稀土元素。
人工智能推进了科学家探索材料的方式。埃姆斯实验室和德克萨斯 A&M 大学的研究人员训练了一个机器学习 (ML) 模型来评估稀土化合物的稳定性。这项工作得到了埃姆斯实验室的实验室指导研究与开发计划 (LDRD) 计划的支持。他们开发的框架建立在当前用于试验化合物和了解化学不稳定性的最先进方法的基础上。
由艾姆斯实验室领导的美国能源部创新中心关键材料研究所 (CMI) 的一组研究人员开发了一种从电子垃圾中的高能磁体中提取稀土元素的新方法。最近,总部位于爱荷华州布恩的公司TdVib LLC与爱荷华州立大学研究基金会签署了该技术的许可协议,该基金会为艾姆斯实验室处理专利申请和技术转让活动。
莱斯大学的科学家已经成功地从废物中提取了有价值的稀土元素 (REE),产量足够高,可以为制造商解决问题,同时提高他们的利润。 该研究发表在《科学进展》上。
化学工程师开发可持续纳米技术从电子垃圾中回收稀土元素,工程师 详细介绍了一种使用植物纤维素分离钕的新纳米技术,植物纤维素存在于纸张、棉花和纸浆中。
由宾夕法尼亚州立大学和劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)的科学家领导的研究团队,提出一种更环保的方法来提取稀土元素并将其与其他金属相互分离。研究人员利用了先前发现的一种叫做lanmodulin的细菌蛋白,其与稀土元素的结合能力几乎是与其他金属结合的10亿倍。
萨斯喀彻温省研究委员会 (SRC) 稀土加工设施的第一阶段建设正在进行中,其中包括独居石加工装置 (MPU) 和溶剂萃取装置 (SXU)。该设施将是加拿大首个此类设施。
稀土在激光、精确制导武器、发动机等国防产品中具有广泛的应用。虽然美国稀土资源储备量充足,但由于稀土元素分离和提纯技术对外国依赖严重,导致本国稀土产业链十分脆弱。“生物采矿”是一种利用微生物从矿产资源中分离或提纯目标金属(如金或铜)的方法,但由于微生物对稀土元素的特异性和选择性较差,该技术还未在稀土产业中应用。
稀土元素存在于许多日常用品中,例如智能手机、LED 灯和电池。然而,只有少数地方拥有足够大的矿床值得开采,导致全球供应链紧张。因此,人们正在推动从非传统来源回收它们,例如燃烧煤产生的废物。现在,ACS环境科学与技术的研究人员报告了一种使用离子液体从粉煤灰中回收这些元素的简单方法。
稀土元素是21世纪的黄金:在全世界范围内都是稀缺的,而且非常珍贵。最知名的经济上可行的稀土资源位于中国,其中80%以上的稀土都是在中国提炼的。埃朗根-纽伦堡大学FAU的地质学家和材料科学家现在发现了一种新方法,可以在全球范围内找到新的、以前未知的稀土矿藏,或者说稀土金属。
Neo Performance Materials和Energy Fuels Inc.正在启动一项新的稀土生产计划,该计划横跨欧洲和北美的关键材料供应链。
英国伯明翰大学已经宣布与宾利汽车公司合作开展一项为期三年的研究,为这一世界上最受欢迎的豪华车品牌之一提供电力和混合动力汽车所应用的可持续性稀土磁体供应。
来自都柏林三一学院的研究人员对一种稀土矿物的形成机制有了新的认识,这种稀土矿物在全球绿色能源和高科技产业中的需求越来越大。或对绿色能源和科技产业产生影响