Designermoleküle können wertvolle Mineralien zum Schweben bringen
HeimHeim > Blog > Designermoleküle können wertvolle Mineralien zum Schweben bringen

Designermoleküle können wertvolle Mineralien zum Schweben bringen

Sep 03, 2023

26. Januar 2023

Dieser Artikel wurde gemäß dem Redaktionsprozess und den Richtlinien von Science X überprüft. Die Redakteure haben die folgenden Attribute hervorgehoben und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit des Inhalts sichergestellt:

faktengeprüft

peer-reviewte Veröffentlichung

vertrauenswürdige Quelle

Korrekturlesen

vom Oak Ridge National Laboratory

Forscher des Critical Materials Institute am Oak Ridge National Laboratory und an der Arizona State University haben das Mineral Monazit, eine wichtige Quelle für Seltenerdelemente, untersucht, um Methoden zur Rückgewinnung kritischer Materialien für Energie-, Verteidigungs- und Fertigungsanwendungen zu verbessern.

Seltenerdelemente kommen auf natürliche Weise in Mineralerzen wie Monazit vor, ihre Gewinnung ist jedoch wirtschaftlich schwierig. Neue Ansätze zur Trennung des wertvollen Erzes von unerwünschten Stoffen sind erforderlich.

Das Forschungsteam kombinierte Theorie und Experiment, um Erkenntnisse über Monazit auf atomarer Ebene zu gewinnen und einen ersten Blick auf Oberflächenmerkmale zu werfen, die für das Design von Flotationssammlermolekülen wichtig sind – Materialien, die wie Rettungswesten funktionieren, um Monazitpartikel auf Luftblasen aus gemischten Mineralschlämmen aufzutreiben .

„Unsere Bemühungen befassen sich mit Materialien, die für Schaumflotationstechniken benötigt werden, um hochwertiges Erz von minderwertigen Materialien während der Verarbeitung zu trennen. Grundlagenforschung kann uns dabei helfen, zukünftige Sammler so anzupassen, dass die Monazitgewinnung effizienter und kostengünstiger wird“, sagte Vyacheslav Bryantsev vom ORNL.

Die Arbeit ist im Journal of Physical Chemistry C veröffentlicht.

Mehr Informationen: Luke D. Gibson et al., Characterization of Lanthanum Monazite Surface Chemistry and Crystal Morphology through Density Functional Theory and Experimental Approaches, The Journal of Physical Chemistry C (2022). DOI: 10.1021/acs.jpcc.2c06308

Zeitschrifteninformationen:Zeitschrift für Physikalische Chemie C

Bereitgestellt vom Oak Ridge National Laboratory

Weitere Informationen: Zeitschrifteninformationen: Zitieren