酸性磷類萃取劑分子及其金屬萃合物的結構與性質研究
溶劑萃取是重要的分離技術,其中酸性磷(膦)類萃取劑廣泛應用于溶劑萃取中。然而,酸性磷(膦)類萃取劑種類繁多,傳統研究方法又難以獲得其分子的微觀結構信息,限制了酸性磷(膦)類萃取劑的微觀結構與萃取劑性質間關系的深入研究。因而,為了能定量的研究有機酸性磷(膦)類萃取劑結構與性能的關系,需要尋求新的、高效、更為精確的研究方法。本論文運用量子化學的方法,對典型酸性磷(膦)類萃取劑分子及相應萃合物的微觀結構進行研究,獲取幾何構型、電荷分布、頻率和軌道等微觀結構信息。在此基礎上通過數據擬合,進一步研究典型酸性磷(膦)類萃取劑及其萃合物的微觀結構與性質,可為指導開發新型特效酸性磷(膦)類萃取劑提供基礎理論依據。 采用密度泛函(DFT)中的B3LYP/6-31+G(d,p)方法對不同鏈長的的酸性磷(膦)類萃取劑:二丁基磷酸、二戊基磷酸、二己基磷酸、二庚基磷酸和二(2-乙基己基)磷酸;二丁基膦酸、二戊基膦酸、二己基膦酸、二庚基膦酸和二(2,4,4......閱讀全文
酸性磷類萃取劑分子及其金屬萃合物的結構與性質研究
溶劑萃取是重要的分離技術,其中酸性磷(膦)類萃取劑廣泛應用于溶劑萃取中。然而,酸性磷(膦)類萃取劑種類繁多,傳統研究方法又難以獲得其分子的微觀結構信息,限制了酸性磷(膦)類萃取劑的微觀結構與萃取劑性質間關系的深入研究。因而,為了能定量的研究有機酸性磷(膦)類萃取劑結構與性能的關系,需要尋求新的、高效
酸性磷類萃取劑分子及其金屬萃合物的結構與性質研究
溶劑萃取是重要的分離技術,其中酸性磷(膦)類萃取劑廣泛應用于溶劑萃取中。然而,酸性磷(膦)類萃取劑種類繁多,傳統研究方法又難以獲得其分子的微觀結構信息,限制了酸性磷(膦)類萃取劑的微觀結構與萃取劑性質間關系的深入研究。因而,為了能定量的研究有機酸性磷(膦)類萃取劑結構與性能的關系,需要尋求新的、高效
鹽酸介質下酸性磷類萃取劑對稀土元素的萃取機理研究
目前,稀土的分離提純主要采用溶劑萃取法。P507-鹽酸體系是目前應用最為廣泛的稀土萃取分離體系,但P507在分離中重稀土元素時,存在中重稀土反萃難,反萃酸度高等問題;而Cyanex272萃取平衡水相酸度低,反萃容易,但其萃取容量低,將P507與Cyanex272進行有機匹配應用于重稀土元素的分離提純
萃取劑必須具備的三點性質
1、與原溶液的溶劑互不相溶;2、與原溶液的溶劑密度相差懸殊;3、被萃取的溶質在萃取劑中的溶解度遠遠大于原溶液的溶劑。在濕法冶金中,萃取劑的作用是與被萃取的金屬通過配合化學反應生成萃合物萃入到有機相,又能通過某種化學反應使被萃取的金屬從有機相反萃取到水相,由此而達到金屬提純與富集的目的。萃取劑是影響萃
酸性含磷萃取劑的原理
酸性含磷萃取劑酸性含磷萃取劑也是主要的酸性萃取劑,可把這類萃取劑看成是磷酸分子中一個或兩個羥基被酯化或被烴基取代后的產物。這類萃取劑與羧酸一樣,分子間也能發生締合作用,呈二聚體存在。它的酸性較強,屬強酸性萃取劑,萃取金屬時也發生陽離子交換反應。
新型磷酰胺萃取劑其對稀土、鈷、鎳等離子的萃取分離
溶劑萃取法具有簡單可連續操作、分離效率高、設備簡單和處理量大等特點,因此溶劑萃取法在工業生產中是一種有效的分離金屬離子的技術。近年來,設計并合成高效、清潔的金屬離子萃取劑并用于金屬離子的萃取分離受到了冶金工作者的廣泛關注。本文主要合成了三種磷型萃取劑,P2N1O、P1N2O以及P3N,并研究了它們萃
氨性溶液中銅、鎳、鋅金屬離子的萃取行為及微觀機理研究
立足于解決國內緊缺戰略有色金屬礦產資源高效利用的難題,開發適合低品位礦、尾礦等非傳統礦物的技術和工藝流程是我國有色冶金工業發展的重要方向。在眾多的冶煉技術中,“氨浸—萃取—電積”工藝是處理低品位復雜氧化礦物最具前景的技術之一,萃取工序是該技術中最關鍵的步驟。因此,清楚掌握萃取過程的機理對改進萃取劑配
概述萃取劑的相關分類
萃取劑的種類繁多,沒有統一的分類方法。鑒于它是一類有機化合物,因此,通常根據質子理論按有機化合物酸堿性的劃分,分為中性萃取劑,酸性萃取劑和堿性萃取劑;此外,有一類萃取劑多數為質子酸,通常具有螯合劑的性質故歸屬為螯合萃取劑。 醇、醚、酮、酯、酰胺、硫醚、亞砜和冠醚等中性有機化合物屬中性萃取劑。在
抽提萃取的分類
萃取的機理既有物理的溶解作用,又有化學的配合作用,是一個復雜的物理溶解過程 。一般而言,萃取那些簡單的不帶電荷的共價分子時為物理溶解過程。但在大多數情況下,被萃取物與有機相中一種或多種組分發生化學變化,生成新的化學物種后被萃入有機相,這便屬于化學過程。按照萃取機理的不同,可分為五種類型: (1
萃取法的分類
萃取的機理既有物理的溶解作用,又有化學的配合作用,是一個復雜的物理溶解過程 。一般而言,萃取那些簡單的不帶電荷的共價分子時為物理溶解過程。但在大多數情況下,被萃取物與有機相中一種或多種組分發生化學變化,生成新的化學物種后被萃入有機相,這便屬于化學過程。按照萃取機理的不同,可分為五種類型: (1
按照萃取機理的不同萃取法的類型介紹
萃取的機理既有物理的溶解作用,又有化學的配合作用,是一個復雜的物理溶解過程 。一般而言,萃取那些簡單的不帶電荷的共價分子時為物理溶解過程。但在大多數情況下,被萃取物與有機相中一種或多種組分發生化學變化,生成新的化學物種后被萃入有機相,這便屬于化學過程。按照萃取機理的不同,可分為五種類型: (1
酸性含磷萃取劑的相關內容介紹
酸性含磷萃取劑也是主要的酸性萃取劑,可把這類萃取劑看成是磷酸分子中一個或兩個羥基被酯化或被烴基取代后的產物。這類萃取劑與羧酸一樣,分子間也能發生締合作用,呈二聚體存在。它的酸性較強,屬強酸性萃取劑,萃取金屬時也發生陽離子交換反應。烷基磷(膦)酸的萃取過程比較復雜,隨萃取條件不同存在四種形式:
金屬硫化物的晶體結構及其物化性質
金屬硫化物除了?堿金屬的大多不溶 比如 Na2S易溶于水目前知道常見的 FeS 硫化亞鐵為黑褐色六方晶體,難溶于水。CuS比FeS更難溶于水,CuS不溶于非氧化性酸,而FeS溶。MnS CoS(肉色) (黑色)ZnS NiS(白色) (黑色)FeS(黑色) SnS Sb2S3(褐色) (橙色
簡述萃取劑的相關性能
萃取劑的性能是由其結構決定的,作為萃取劑的有機試劑必須具備兩個條件:(1)萃取劑分子中至少有一個功能基,通過它與金屬離子結合生成萃合物,常見的萃取功能基是O、N、P、S等原子。這些原子都有孤對電子,是電子給予體,也叫做配位原子。在萃取劑中以氧原子為功能基的最多;(2)萃取劑分子中必須有相當長的碳
什么因素決定萃取劑的性能
萃取劑的性能是由其結構決定的,作為萃取劑的有機試劑必須具備兩個條件:(1)萃取劑分子中至少有一個功能基,通過它與金屬離子結合生成萃合物,常見的萃取功能基是O、N、P、S等原子。這些原子都有孤對電子,是電子給予體,也叫做配位原子。在萃取劑中以氧原子為功能基的最多;(2)萃取劑分子中必須有相當長的碳鏈或
萃取法的特點及分類
主要特點 提取親水性強的皂甙則多選用正丁醇、異戊醇和水作兩相萃取。不過,一般有機溶劑親水性越大,與水作兩相萃取的效果就越不好,因為能使較多的親水性雜質伴隨而出,對有效成分進一步精制影響很大。 分類 萃取的機理既有物理的溶解作用,又有化學的配合作用,是一個復雜的物理溶解過程 。一般而言,萃取
金屬催化劑表面鍵合分子助劑及其電子效應研究新進展
負載型金屬催化劑被廣泛應用于化學品的合成。助劑(氧化物、分子、配體等)常被用來進一步調控金屬催化劑的性能。然而,助劑在實際反應中發揮的作用尚不明確,原因在于其在金屬納米顆粒表面的落位和組成精準控制的難度較大。既往研究注意到過渡金屬配合物和金屬單晶會形成金屬-金屬相互作用,產生特殊的電子和空間作用
非皂化萃取分離稀土、釷、氟過程機制及調控技術研究
氟碳鈰礦是世界上儲量最大的稀土礦物,也是目前開采量最大的稀土礦產資源,全球約70%的稀土產自氟碳鈰礦。氟碳鈰精礦中含有8-10wt%氟以及0.2-0.3wt%的放射性元素釷,針對目前氟碳鈰礦冶煉分離過程存在伴生資源釷、氟浪費與環境污染問題,本文開展了復雜硫酸稀土體系中HEH(EHP)(P507)萃取
P507+P204LA+H_3citHCl絡合體系協同萃取輕稀土元素的研究
稀土元素被稱為“工業維生素”,是不可再生的重要戰略資源。近年來,稀土的開采和利用受到了越來越多的重視,國家于2012年將“稀土資源高效利用和綠色分離的科學基礎”項目列為國家973重點研究發展計劃,這一舉措將高效地推動稀土行業向綠色冶金方向的發展,為稀土資源的綜合利用及分離提純奠定良好的科學基礎。皂化
酸性氯化物體系釩、鉻、鐵萃取分離基礎研究
攀西紅格地區大宗特色高鉻型釩鈦磁鐵礦為鐵、釩、鈦、鉻等典型多金屬共伴生礦產資源,開發利用意義重大。現有的提取工藝難于對我國高鉻型釩鈦磁鐵礦實現高效綜合利用和清潔生產,存在有價金屬(釩、鉻和鈦)的回收率低、能耗高和環境污染等問題。本研究團隊提出一條新型提取工藝,包括選擇性還原高鉻型釩鈦磁鐵礦精礦,磁選
抽提萃取概念特點分類工藝流程
概念編輯利用化合物在兩種互不相溶(或微溶)的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使化合物從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中。經過反復多次萃取,將絕大部分的化合物提取出來。萃取時如果各成分在兩相溶劑中分配系數相差越大,則分離效率越高、如果在水提取液中的有效成分是親脂性的物質,一般多用親脂性有機溶劑,如苯、氯仿
螯合物萃取體系
a. 螯合劑:螯合劑(應有較多的疏水基團)溶于有機相,難溶于水相,有些也(微)溶于水相,但在水相中的溶解度依賴于水相的組成特別是 pH 值(雙硫腙溶于堿性水溶液);b. 螯合劑在水相與待萃取的金屬離子形成不帶電荷的中性螯合物,使金屬離子由親水性轉變為親油性; c. 螯合物萃取體系廣泛應用于金屬陽離子
萃取劑按性能分類
萃取劑按性能可分為:中性萃取劑,如醇、酮、醚、酯、醛 及烴類;?酸性萃取劑,如羧酸、酸性 磷酸酯等;螯合萃取劑也是酸性萃取劑,與被萃取離子生成螯環化合物, 釋放出氫離子;胺類萃取劑,如叔胺、季胺鹽。反萃取所用的溶劑,稱為反萃劑,對有機液的反萃取,通常用純水或酸、堿、鹽的水溶液。
中性萃取酰胺類萃取劑
酰胺類萃取劑這類萃取劑最重要的是取代酰胺。酰胺分子中氨基—NH2上氫原子被烴基取代后的化合物稱為取代酰胺。取代酰胺中的氨基不呈堿性,這是由于分子中氮原子孤電子對與羰基=C=O中的π電子形成一個p-π共軛體系;加之氧的負電性較大,從而使氮原子的電荷密度降低,而羰基氧原子的電荷密度升高,因此,這類有機化
微乳液及離子液體萃取金和汞的研究
萃取化學是一門古老而又年輕的分離技術。自從1891年Nerst提出分配定律為萃取化學奠定了理論基礎,萃取化學就開始了不斷的發展,成為無機化學與有機化學領域一個很有影響的學科分支。工業應用的實踐表明,萃取法與其他分離方法相比,具有分離效果好、生產能力大、金屬回收率高、試劑消耗少、設備簡單、能耗低且生產
AFM生物大分子的結構及其他性質的觀測研究應用
生物大分子的結構及其他性質的觀測研究1?蛋白質對于蛋白質,AFM的出現極大的推動了其研究進展。AFM可以觀察一些常見的蛋白質,諸如白蛋白,血紅蛋白,胰島素及分子馬達和噬菌調理素吸附在圖同固體界面上的行為,對于了解生物相溶性,體外細胞的生長,蛋白質的純化,膜中毒有很大幫助。例如,Dufrene 等利用
典型的酸性萃取劑有哪些?
羧酸和酸性含磷萃取劑是最重要的酸性萃取劑。
高能所在錒系元素分離新方法上獲進展
近日,中國科學院高能物理研究所多學科研究中心研究員石偉群課題組在錒系元素分離新方法上獲得進展:首次制備并表征一類基于多酚類配體的錒系配位納米組裝體,提出基于該原位組裝的納米團簇作為萃合物選擇性分離錒系元素的全新理念。相關研究成果以Actinide separation inspired by s
P507N235萃取分離稀土工藝研究
稀土因其獨特的物理化學性能,廣泛應用于光、電、磁等材料,已成為高科技領域的戰略性資源。現工業上常采用酸性膦類萃取劑P507或P204萃取分離稀土,但萃取工藝常采用氨水皂化而產生大量的NH4+,環境污染嚴重。 本課題利用P507萃稀土、N235萃酸性能,設計了P507-N235雙溶劑萃取體系,可實現稀
關于螯合萃取劑的基本信息介紹
濕法冶金中所使用的螯合萃取劑主要是酸性螯合萃取劑,主要有羥酮類萃取劑、羥醛類萃取劑和喹啉類萃取劑。 羥酮類萃取劑和羥醛類萃取劑屬羥肟類化合物。羥肟分子中含有羥基(—OH)和肟基(=C=NOH),由于羥肟分子結構中具有不能自由旋轉的碳-氮雙鍵(C=N),故存在著順反式異構體。兩個羥基在雙鍵同側的