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稀土盐体系选型与分离纯化要点:面向稀土永磁主线与磁体回收再生的实用导航(含产品表A–表E)

一,背景与基本概念

 

1.1 现实问题:为什么稀土成为永磁产业链的关键变量?

 

1. 在风电机组与电动车驱动电机等场景中,高功率密度、轻量化与效率提升往往依赖高性能永磁材料(典型为稀土永磁体系)。之所以会指向稀土永磁,是因为功率密度与效率提升需要更高且稳定的磁通密度;永磁电机可避免持续励磁损耗,而 Nd–Fe–B 等稀土永磁体以高磁能积(BHmax)和高功率密度成为工程上最具代表性的高性能永磁体系。也正因此,永磁需求会把问题从“有矿”推到“元素级可控供给” 而分离与纯化成为上游的关键基础环节。

 

2. 永磁的需求把稀土的挑战从“矿”推向“加工”。原因很具体——永磁不是“含稀土就可以”,而是需要单一、稳定、可控的特定稀土元素供给(例如以 Nd/Pr 为主,部分体系还会涉及 Dy/Tb 等对高温抗退磁更关键的稀土组分)。当原料必须“元素级可控”时,决定供给能力与成本结构的关键环节就会自然落到分离与纯化上。

 

3. 这一点也解释了为什么近期政策与产业讨论常同时出现“永磁”和“加工/回收”:因为磁体需求增长,最敏感的往往是分离精炼与再生能力。

 

1.2 稀土、稀土盐、氧化物与磁体是什么关系?

 

名词

直观定义(面向应用链条)

在“永磁—分离纯化”中的位置

稀土元素(REEs)

一组元素集合:通常指 15 个镧系元素 + 钪 Sc + 钇 Y(共 17 个)

“要被分离、要被提纯”的对象

稀土矿/混合稀土

自然界中稀土往往共生、相互伴生

“天然形态”通常是混合物

稀土盐(rare-earth salts)

稀土离子与阴离子形成的盐(常见为氯化物、硝酸盐、硫酸盐、乙酸盐等;多为水合物/配位形态)

分离与纯化的主要工作介质(盐溶液/盐体系)

稀土沉淀中间体

例如草酸盐/碳酸盐等可过滤固体

用于把“溶液里的稀土离子”变成可分离固体

稀土氧化物(REO)

常见工业品形态之一(后续可制金属/合金)

常作为金属/磁材前驱体形态

稀土金属/合金

由氧化物或盐进一步还原/电解等获得

进入磁材制备与合金化阶段

稀土永磁

以稀土元素赋予高磁晶各向异性等关键性能

终端应用侧对“高纯、可控”提出最强约束

 

1.3 什么是“稀土盐”?为什么在产业链里如此关键?

 

1. 稀土盐是“稀土离子可计量、可溶解、可转化”的工程形态——使稀土能够进入溶液分离、纯化与后续材料合成路线。

 

2. 举例说明:多数镧系元素在常见化学环境中以三价离子 Ln³⁺为主,因此稀土盐常呈现为 Ln³⁺ 与阴离子(Cl⁻、NO₃⁻、SO₄²⁻、OAc⁻ 等)组成的离子化合物,并且经常带有水合/配位结构。

 

3. 备注:稀土并非只有 +3 价:Ce 更易出现 +4(尤其在氧化性条件下);Eu、Yb 在特定还原条件/配位环境下可出现 +2。少数稀土也可形成非三价态,但在常见水相分离工况下仍以 Ln³⁺ 为主。

 

1.4 稀土分离为什么难:相似性导致分离因子低(底层原因)

 

稀土分离困难的根因是:

 

1. 元素之间化学性质高度相近。其中一个经典原因是“镧系收缩(lanthanide contraction)”——从 La 到 Lu,原子/离子尺寸随原子序数增加而系统性减小,但相邻元素差异很小,导致分离因子低、流程必须被放大为多级过程。

 

2. 因此工业分离通常采用溶剂萃取:利用萃取剂的选择性,并通过多级流程把相邻稀土之间很小的差别逐级放大。工程上常把许多“萃取级”串联起来;每一级通常由一个“混合—沉降”单元组成(先混合两相达到分配平衡,再分层分离)。为了达到目标纯度,往往需要几十到上百个萃取级,具体级数取决于元素组合与纯度指标。

 

二,常见盐体系怎么选

 

2.1 稀土盐体系对分离纯化的“工艺含义”

 

盐体系(代表)

在分离纯化中的典型位置

优势

需要注意的点

氯化物体系(LnCl₃)

常见进料/溶液形态之一(与萃取流程兼容)

溶解性与溶液操作性通常较好;便于把稀土“带入溶液分离平台”

Cl⁻ 可能对某些后续步骤/设备/体系敏感;需要在流程中管理“阴离子携带/残留”

硝酸盐体系(Ln(NO₃)₃)

常见进料/溶液形态之一(同样常用于分离与材料前驱体)

体系相对“通用”,与多种湿法流程兼容;也常作为材料合成前驱体来源

需要管理酸度与副反应窗口;同样要控制阴离子携带及杂质共萃/共沉淀风险

硫酸盐体系(Ln₂(SO₄)₃)

在某些流程中用于转化/分段或与杂质行为相关的步骤

在特定条件下可帮助分段与杂质管理(取决于工艺设计)

SO₄²⁻ 会改变络合/萃取行为并易引发结垢/副沉淀;硫酸盐浸出液进入精分萃取前常需体系转换或条件控制以匹配萃取窗口。

乙酸盐/有机酸盐(Ln(OAc)₃ 等)

更偏材料合成的前驱体体系(配位/溶剂可调) 常用于溶胶–凝胶、络合溶液与掺杂前驱体制备

可通过阴离子与溶剂选择调控溶解性与配位环境 并非工业稀土分离的常用承载盐

作为“工业分离主平台”并不典型;分离主线通常优先采用氯化物/硝酸盐体系

 

三,以废 NdFeB 永磁为例:稀土盐在“回收—再生”链条中的关键作用与难点

 

在永磁主线里,“稀土盐”最重要的意义是它承担了两件关键工作:

 

1. 把固体磁体中的稀土带入可分离的溶液平台(形成稀土盐溶液);

2. 在溶液中完成元素级拆分与提纯,并把结果转回可用的固体前驱体(沉淀盐/氧化物),为后续再制磁材提供原料起点。

 

3.1 常见的主线流程:从废 NdFeB 到高纯稀土产品(“盐溶液平台”决定分离窗口)

 

阶段

做什么(目标)

稀土盐的“出现位置”

这一段最容易遇到的难点

① 预处理

退磁、破碎/粉化、分选;处理镀层/粘结剂等

尚未形成盐,但决定后续浸出与杂质负担

镀镍层/涂层等会影响酸选择与选择性浸出

② 浸出(Leaching)

把稀土从固体带到溶液(把“材料问题”变成“离子分离问题”)

形成混合稀土盐溶液(常见为氯化物/硫酸盐/硝酸盐介质)

酸耗高、铁大量共溶;镀镍层是否被溶解;气体副产物与安全环保负担

③ 去杂/调价态

优先去除 Fe 等主量杂质或控制其形态

稀土仍在盐溶液中,溶液化学决定去杂窗口

pH/氧化还原条件不当会导致共沉淀或后续分离选择性变差

④ 分离与纯化(核心)

把 Nd/Pr 与 Dy/Tb 等、以及相邻稀土拆分并提纯

在稀土盐溶液平台中完成(溶剂萃取等)

稀土离子相似度高,分离因子小,通常依赖多级流程与介质控制

⑤ 回收为固体中间体

把溶液中的稀土“抓”成可过滤固体,便于固液分离与后续转化

生成草酸盐/(钠-稀土)复硫酸盐(如 NaRE(SO₄)₂)等沉淀。(本质仍是“稀土盐/稀土化合物中间体”)

沉淀选择性与杂质夹带;过滤/洗涤决定纯度与可重复性

⑥ 转化为氧化物/再制原料

焙烧得 REO(稀土氧化物),进入制金属/合金/磁体路线

“盐/沉淀中间体 → 氧化物”是常见再起点

控杂与批间一致性;对下游材料性能敏感

 

3.2 盐溶液平台的三道关口:为什么分离纯化会成为稀土永磁回收的瓶颈

 

三道关口

为什么它决定成败

“稀土盐”在这里扮演的角色

不处理好会怎样

关口1:浸出介质选择(把固体带入溶液)

这是把“磁体材料问题”转成“离子分离问题”的入口;入口选错,后面每一步都会更难、更贵

决定形成哪类稀土盐溶液(阴离子体系、酸度、离子强度),也决定杂质(Fe/Ni/Co 等)进入溶液的程度

杂质负担变重、后续去杂与分离级数上升;回收率下降且批次波动更大

关口2:主量杂质的化学行为控制(去杂窗口)

永磁需要“元素级可控+高纯”,但溶液里主量杂质往往先于稀土主导体系行为(尤其铁)

稀土盐溶液中的酸度、价态、络合/水合状态共同决定:稀土是否被共沉淀/夹带、体系是否稳定可分离

不是“杂质没去干净”这么简单,而是会导致稀土损失、夹带杂质、分离选择性变差,最终纯度与一致性上不去

关口3:从混合稀土到元素级产品(分离纯化级数)

稀土离子高度相似,相邻元素差别小;达到永磁所需的纯度往往要靠“选择性×流程级数”放大微差

分离几乎都发生在稀土盐溶液平台:介质与阴离子影响真实物种与选择性;流程配置决定能否稳定达标

最终表现为:分不开/分不干净/成本和级数急剧上升;产出难以长期稳定满足材料端要求

 

四,产品导航表|稀土体系主线:按科研任务快速定位表A–表E(永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

 

需求/场景

建议优先看哪张表

选表思路

表中代表产品(举例)

做稀土分离/纯化方法学(溶剂萃取、分离因子评估、流程级数放大、沉淀回收)

表A 分离/纯化关键助剂与体系组分

关键变量在“选择性工具+体系组分”:萃取剂/助萃与沉淀剂直接决定能否把相邻稀土拉开、以及回收是否干净可过滤

二水草酸、HDEHP、P-507、双(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸、TBP、硝酸铵铈(IV)

围绕“永磁关键稀土”做溶液配制、掺杂/前驱体对照(Nd/Pr/Dy/Tb 相关)

表B 永磁关键稀土:盐源+氧化物

主线任务首先锁定目标元素:Nd/Pr 是主体,Dy/Tb 常用于高温抗退磁/性能调控;表B把这些元素的“常用盐源+REO终态”集中在一起,最省时间也最不易漏掉关键形态

Nd₂O₃、NdCl₃·6H₂O、Nd(NO₃)₃·6H₂O;Pr₂Oₓ(氧化镨)、PrCl₃·7H₂O、Pr(NO₃)₃·6H₂O;Dy₂O₃、DyCl₃·6H₂O、Dy(NO₃)₃·xH₂O;Tb₄O₇、TbCl₃·6H₂O、Tb(NO₃)₃·6H₂O

需要“稀土盐溶液平台”的通用盐源做溶液化学/配位/络合对照(不限定永磁元素)

表C 盐溶液平台:氯化物+硝酸盐

如果任务是“在水相盐溶液中做体系研究/对照”(例如酸度、离子强度、络合剂影响、真实物种对比),应优先选择可溶性强、体系成熟的氯化物/硝酸盐;表C覆盖面最适合搭建通用对照体系

LaCl₃·7H₂O、CeCl₃·7H₂O、SmCl₃·6H₂O、GdCl₃·6H₂O、YCl₃·6H₂O、ScCl₃·6H₂O;La(NO₃)₃·6H₂O、Ce(NO₃)₃·6H₂O、Gd(NO₃)₃·6H₂O、Y(NO₃)₃·6H₂O 等

做非水体系/路易斯酸催化/配位环境可控的前驱体路线(更强调阴离子效应与溶剂兼容)

表D 乙酸盐+三氟甲磺酸盐(OTf⁻)

当不希望使用强配位卤离子、或需要更适合非水体系的稀土/类稀土路易斯酸前驱体时,OTf⁻ 与乙酸盐是更常见的入口;表D集中体现“阴离子/配位环境决定反应性与溶剂适配”

Sc(OTf)₃、Yb(OTf)₃;乙酸镧/乙酸钕/醋酸镝(水合物)

做“回收—焙烧—终态原料”或需要高纯 REO 作为材料起点/对照(尤其关注杂质与可重复性)

表E 稀土氧化物终态/高纯前驱体

如果实验最终需要 REO(或以 REO 作为配方起点),应直接在表E选:这是“盐/沉淀中间体→焙烧”的终点形态,也是材料端最常用的固体金属源;高纯度对批间一致性与杂质排查更关键

La₂O₃、CeO₂、Y₂O₃、Sc₂O₃、Sm₂O₃、Eu₂O₃、Gd₂O₃、Ho₂O₃、Er₂O₃、Tm₂O₃、Yb₂O₃、Lu₂O₃

 

表A|分离/纯化关键助剂与体系组分(沉淀/萃取/价态控制)

 

分类

Cas编号

阿拉丁货号

名称

规格或纯度

产品定位与用途(主线:永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

稀土分离/回收|沉淀剂|草酸

6153-56-6

O433119

二水草酸

适用于合成

稀土湿法分离/回收中的经典沉淀剂:可将溶液中的 Ln³⁺以草酸盐形式沉淀,便于固液分离;沉淀物焙烧可得到对应稀土氧化物(REO),常用于回收再生与前驱体制备。

稀土分离|溶剂萃取|酸性磷酸萃取剂(HDEHP)

298-07-7

B399242

二(2-乙基己基)磷酸酯(HDEHP)

≥99%

经典稀土分离用酸性有机磷萃取剂:用于溶剂萃取分离与金属离子选择性研究;可作为“选择性×流程级数放大微差”的代表性萃取剂。

稀土分离|溶剂萃取|酸性膦酸萃取剂(P-507/PC-88A 类)

14802-03-0

M158251

(2-乙基己基)磷酸单-2-乙基己基酯(P-507)

≥95%(T)

常见稀土/有色金属分离用酸性膦酸萃取剂:用于提高分离选择性与流程效率;在稀土盐溶液平台(氯化物/硝酸盐体系)中常作典型萃取剂对照。

稀土分离|溶剂萃取|膦酸类萃取剂(Cyanex 272 类)

83411-71-6

D195222

双(2,4,4-三甲基戊基)次膦酸

≥90%

代表性次膦酸萃取剂:常用于金属离子选择性分离与萃取体系研究;可用于对比不同有机磷酸/膦酸/次膦酸萃取剂对稀土分离选择性的影响。

稀土分离|溶剂萃取体系|TBP(中性萃取剂/改性剂)

126-73-8

T431668

磷酸三正丁酯(TBP)

欧洲药典(Ph.Eur)

经典中性磷酸酯:更多作为特定硝酸盐体系的萃取/改性组分,对照意义强;稀土精分主力仍多为酸性有机磷萃取剂体系。

稀土相关|氧化还原试剂|Ce(IV)盐(CAN)

16774-21-3

A485845

硝酸铵铈(IV)

欧洲药典(Ph.Eur), 适用于分析, ACS, 优级品

代表性的 Ce(IV) 强氧化剂:主要用于氧化还原化学/分析化学与合成体系;也可作为“铈价态特例(Ce³⁺/Ce⁴⁺)”的典型试剂,用于说明稀土在溶液中可能存在的价态与真实物种差异。

 

表B|永磁关键稀土(Nd / Pr / Dy / Tb):盐源 + REO 终态

 

分类

Cas编号

阿拉丁货号

名称

规格或纯度

产品定位与用途(主线:永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钕

1313-97-9

N105307

氧化钕

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

永磁主线关键稀土之一:Nd₂O₃ 是再生/制备钕盐与材料前驱体的重要形态;高纯度对后续“元素级可控与批间一致性”更友好。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

13477-89-9

N123721

氯化钕(III)六水合物

≥99.9% metals basis

永磁关键稀土 Nd:高纯 Nd³⁺ 氯化物盐源(氯化物体系),用于稀土盐溶液平台、配位/络合对照与材料前驱体;适合杂质敏感的体系对照与可重复性验证。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

16454-60-7

N106057

硝酸钕,六水

AR, ≥99%

永磁关键稀土 Nd:常用 Nd³⁺ 硝酸盐盐源,用于配制溶液、材料前驱体与分离/萃取体系对照;AR 级适合作为通用盐源与工艺验证起点。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化镨

12037-29-5

P128241

氧化镨

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

永磁主线关键轻稀土之一(Pr):作为 Pr 源用于制备镨盐/前驱体与功能氧化物;在“分离纯化—再生原料”链条中对应常见 REO 形态与高纯对照。

稀土盐|氯化物|七水合氯化物

10025-90-8

P302025

七水合氯化镨

≥99%

永磁关键轻稀土 Pr:氯化物体系常用盐源,适合配制盐溶液、前驱体与分离/络合对照;与 Pr(NO₃)₃、Pr 氧化物形成完整形态链条。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

15878-77-0

P106056

硝酸镨(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

永磁关键轻稀土 Pr:高纯 Pr³⁺ 硝酸盐前驱体,常用于溶液合成与分离/络合体系。 

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化镝

1308-87-8

D105275

氧化镝

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

永磁主线关键重稀土之一:Dy₂O₃ 常用于制备镝盐/掺杂体系与材料前驱体;高纯度有助于高温抗退磁相关研究中的杂质排查与一致性对照。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

15059-52-6

D189029

氯化镝六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

永磁关键重稀土 Dy:高纯 Dy³⁺ 盐源(氯化物体系),用于配制稀土盐溶液、分离/络合行为研究与材料前驱体;适合高温抗退磁相关体系的杂质敏感对照。

稀土盐|硝酸盐|水合硝酸盐

100641-13-2

D475065

硝酸镝(III)水合物

≥99.9% metals basis

永磁关键重稀土 Dy:硝酸盐体系盐源,适合与 DyCl₃ 对照研究介质差异;也可用于溶剂萃取/络合体系中“硝酸盐进料”相关的对照。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化铽

12037-01-3

T105880

氧化铽

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Tb 氧化物:常用于铽盐/铽掺杂材料前驱体;在永磁与高纯稀土中,Tb 属关键重稀土之一(高纯度利于一致性与杂质排查)。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

13798-24-8

T100635

氯化铽,六水

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Tb³⁺ 盐源:用于发光/磁光/功能氧化物前驱体体系与溶液化学研究;亦可用于稀土盐体系中配位/络合差异的对照。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

13451-19-9

T475227

硝酸铽(III)六水合物

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Tb³⁺ 硝酸盐:用于铽掺杂/发光材料前驱体与溶液化学对照;适合对痕量金属与批间一致性要求高的实验。

 

表C|稀土盐溶液平台:氯化物 + 硝酸盐(分离/纯化与对照常用盐源)

 

分类

Cas编号

阿拉丁货号

名称

规格或纯度

产品定位与用途(主线:永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

稀土盐|氯化物|七水合氯化物

10025-84-0

L431126

氯化镧 七水合物

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

典型轻稀土 La³⁺ 盐源:常用于稀土盐溶液平台(氯化物体系)、配位化学与材料前驱体;高纯度有利于分离/掺杂研究的可重复性。

稀土盐|氯化物|七水合氯化物

18618-55-8

C432245

氯化铈(III) 七水合物

purum p.a., ≥98%(AT)

常用 Ce³⁺ 氯化物盐源:用于溶液化学/配位与材料前驱体体系;亦可作为稀土盐溶液平台的典型盐(氯化物体系)用于分离/络合行为对照。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

13465-55-9

S140022

氯化钐,六水

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Sm³⁺ 氯化物盐源:典型稀土盐溶液平台(氯化物体系)代表,用于溶液配制、配位/络合对照与材料前驱体;高纯度利于控制痕量杂质与批间一致性。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

13759-92-7

E119161

氯化铕(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Eu³⁺ 盐源:用于发光材料/配位化学前驱体与溶液对照。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

13450-84-5

G119153

氯化钆(III) 六水合物

≥99.9% metals basis

Gd³⁺ 氯化物盐源:用于磁性/功能氧化物前驱体与溶液化学研究;作为氯化物体系代表可用于分离/络合行为对照。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

14914-84-2

H119101

氯化钬(III) 六水合物

≥99.9% metals basis

Ho³⁺ 氯化物盐源:重稀土盐源,用于光学/磁光材料前驱体与溶液化学对照;也可用于重稀土在分离纯化中的对照体系。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

10025-75-9

E119092

氯化铒(III) 六水合物

≥99.995% metals basis

高纯 Er³⁺ 氯化物盐源:常用于光学/激光相关掺杂材料前驱体与溶液化学对照;高纯度适合痕量杂质敏感体系。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

1331-74-4

T119077

氯化铥(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Tm³⁺ 氯化物:重稀土盐源,适用于溶液化学/掺杂材料前驱体;作为氯化物体系代表用于比较阴离子对溶解性与真实物种的影响。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

10035-01-5

Y196893

氯化镱(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Yb³⁺ 氯化物:常用重稀土盐源,适合溶液化学、非水体系对照与功能材料前驱体研究;高纯度有利于控制痕量金属干扰。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

15230-79-2

L119054

氯化镥(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Lu³⁺ 氯化物盐源:用于重稀土盐溶液与配位/络合对照;也可作为重稀土在分离纯化流程与材料掺杂中的典型盐源。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

10025-94-2

Y119237

氯化钇(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Y³⁺ 盐源:水溶性好,常用于制备钇基材料(如氧化物/磷光体前驱体等)与溶液化学研究;也可作为稀土盐溶液平台的对照盐。

稀土盐|氯化物|六水合氯化物

20662-14-0

S475229

氯化钪 (III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Sc³⁺ 盐源:用于配制钪盐溶液与钪掺杂体系;适合痕量金属敏感的材料前驱体、催化/无机合成对照。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

10277-43-7

L106051

硝酸镧 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 La³⁺ 硝酸盐:常用于溶液合成/溶胶凝胶等路线的镧源;作为硝酸盐体系代表,可用于萃取/络合行为对照与材料前驱体制备。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

10294-41-4

C431281

六水合硝酸铈(III)

超纯级

水溶性 Ce³⁺ 金属源:常用于配制稀土盐溶液、材料合成(催化/无机功能材料前驱体等)与分离体系研究;超纯级有利于痕量杂质控制与可重复性对照。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

13759-83-6

S109297

硝酸钐(III) 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Sm³⁺ 硝酸盐:水溶性好,适合需要硝酸盐介质的分离/络合对照与材料前驱体制备;用于比较氯化物 vs 硝酸盐介质对真实物种与工艺窗口的影响。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

19598-90-4

G106606

硝酸钆,六水

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Gd³⁺ 硝酸盐:水溶性好,常用作钆基材料/磁性体系前驱体与溶液化学研究;硝酸盐体系也常用于溶剂萃取/络合体系对照。

稀土盐|硝酸盐|六水合硝酸盐

13494-98-9

Y118878

硝酸钇 六水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Y³⁺ 硝酸盐:典型硝酸盐体系代表,常用于溶液合成/溶胶凝胶与萃取/络合对照;也可用于制备钇基氧化物/磷光体前驱体等。

 

表D|阴离子/配位环境扩展:乙酸盐 + 三氟甲磺酸盐(OTf⁻)(非水/配位调控)

 

分类

Cas编号

阿拉丁货号

名称

规格或纯度

产品定位与用途(主线:永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

稀土盐|羧酸盐|乙酸盐

100587-90-4

L118478

乙酸镧 水合物

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

常见 La³⁺ 有机酸盐前驱体:适用于溶胶凝胶/配位调控/有机-无机杂化等材料制备路线;可用于与氯化物/硝酸盐对比“阴离子/配位环境”差异。

稀土盐|羧酸盐|乙酸盐

334869-71-5

N106127

乙酸钕(III) 水合物

≥99.9% metals basis

Nd³⁺ 乙酸盐前驱体:常用于溶胶凝胶与配位调控路线,作为永磁关键稀土 Nd 的有机酸盐形态;可与 NdCl₃、Nd(NO₃)₃ 对照阴离子效应。

稀土盐|羧酸盐|乙酸盐

15280-55-4

D189031

醋酸镝水合物

≥99.9% metals basis(REO)

Dy³⁺ 乙酸盐前驱体:适合溶胶凝胶/配位调控/有机-无机体系等材料路线;与 DyCl₃、Dy(NO₃)₃ 对比可体现“阴离子/配位环境”对溶解与反应性的影响。

稀土盐|有机配位盐|三氟甲磺酸盐(OTf⁻)

144026-79-9

S475205

三氟甲磺酸钪(III)

≥99.995% metals basis

典型 Sc(OTf)₃ Lewis 酸前驱体:常用于有机合成/催化与非水体系;可作为“稀土/类稀土盐的阴离子设计(OTf⁻)”代表,体现不同阴离子对反应性与溶剂兼容性的影响。

稀土盐|有机配位盐|三氟甲磺酸盐(OTf⁻)

54761-04-5

Y475150

三氟甲磺酸镱 (III)

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

典型稀土 Lewis 酸前驱体:在有机合成/催化与非水体系中常用;亦可作为“稀土盐不止卤化物/硝酸盐”的代表,对比不同阴离子对溶解性/配位与反应性的影响。

 

表E|稀土氧化物(REO)终态与高纯前驱体(覆盖“盐→沉淀/焙烧→REO”的终点)

 

分类

Cas编号

阿拉丁货号

名称

规格或纯度

产品定位与用途(主线:永磁—分离/纯化—回收;含对照/扩展)

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化镧

1312-81-8

L431805

氧化镧(III)

基础级试剂, 用于制备

常见轻稀土氧化物前驱体:用于制备镧盐(氯化物/硝酸盐/乙酸盐等)与镧基氧化物材料;在稀土分离与回收过程中常作为 REO 终态或再制原料起点。

稀土氧化物|纳米氧化物|CeO₂

1306-38-3

C431729

氧化铈 (IV)

纳米粉末,粒径<25nm(BET)

典型纳米稀土氧化物:常用于催化/抛光/氧储放相关材料研究;在稀土盐链条中对应“盐→沉淀/焙烧→氧化物”的终态之一,也可作为后续制盐/掺杂体系的铈源对照。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钇

1314-36-9

Y431838

氧化钇 99+

适用于分析, 优级试剂, ≥99%

典型稀土氧化物终态/前驱体:常作为 Y 源用于制备各类钇盐(如氯化物/硝酸盐等)与功能材料(陶瓷/光学/发光等方向常见),亦用于纯度/杂质控制对照。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钪

12060-08-1

S110936

氧化钪(Ⅲ)

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯 Sc₂O₃:用于制备钪盐与钪掺杂氧化物/功能陶瓷等;在“稀土/类稀土元素”体系中常作高纯金属源与对照前驱体。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钐

12060-58-1

S118883

氧化钐

PrimorTrace™, ≥99.999% metals basis

高纯稀土氧化物:适合需要严格控制杂质的材料/磁性与光学对照实验;也常作为制备钐盐/钐掺杂体系的起始原料。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化铕

1308-96-9

E106508

氧化铕

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Eu₂O₃:发光材料体系常用前驱体之一。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钆

12064-62-9

G105875

氧化钆

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Gd₂O₃:用于制备钆盐与磁性/功能氧化物前驱体;在分离/回收过程中对应常见 REO 终态,也便于做杂质控制对照。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化钬

12055-62-8

H105899

氧化钬

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Ho₂O₃:常用于光学/磁光与功能材料前驱体;作为重稀土氧化物对照,也可用于制盐与掺杂体系研究。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化铒

12061-16-4

E105903

氧化铒

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Er₂O₃:常用于光学/激光相关材料前驱体与掺杂对照;亦可作为制备铒盐的起点。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化铥

12036-44-1

T105902

氧化铥

≥99.99%(REO)

Tm₂O₃:重稀土氧化物终态/前驱体,可用于制备铥盐与掺杂功能材料;作为“盐→氧化物”转化链条中的 REO 形态对照。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化镱

1314-37-0

Y118477

氧化镱

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Yb₂O₃:重稀土氧化物前驱体,常用于制备镱盐与掺杂功能材料(光学/催化等)。

稀土氧化物|REO 终态/前驱体|氧化镥

12032-20-1

L105574

氧化镥

PrimorTrace™, ≥99.99% metals basis

高纯 Lu₂O₃:典型重稀土氧化物前驱体/终态,可用于制备镥盐(氯化物/硝酸盐等)与重稀土掺杂功能材料;适合痕量金属敏感体系的对照与可重复性研究。

 

注:以上为阿拉丁代表产品,更多产品规格请关注文末产品清单或可用“品名/CAS/货号”在阿拉丁官网检索。

 

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Da — 若无特别说明,分子量单位默认为道尔顿。   Mw — 重均分子量。   Mn — 数均分子量。

产品仅供科研与开发使用,不用于人体、动物、诊断或治疗。

引用本文

阿拉丁科学.《稀土盐体系选型与分离纯化要点:面向稀土永磁主线与磁体回收再生的实用导航(含产品表A–表E) 》. 阿拉丁知识库,更新于 2026年1月28日。 https://www.aladdin-e.com/zh_cn/faqs/practical-guide-to-selecting-rare-earth-salt-systems-and-key-points-for-separation-purification.html
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