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,并研究了它們萃取分離鈰、氟、稀土、鈷、鎳離子的性質。1.設計并合成了新型磷酰胺萃取劑P2N1O,并研究其在硫酸介質中水相酸度、萃取劑濃度、相改良劑濃度等因素對萃取鈰、氟和稀土萃取率的影響及性質。結果表明:萃取劑P2N1O在H+濃度為0.3517 mol/L時,萃取率達到33.63%。通過斜率法初步推測,該磷酰胺萃取劑萃取鈰的機理為中性絡合機理,萃合物中萃取劑與鈰的分子比為1:1。不同稀釋劑的萃取體系對鈰和氟的萃取率按如下順序遞減:正庚烷煤油甲苯三氯甲烷。相改良劑的加入會使鈰的萃取率明顯下降。P2N1O萃取鈰的飽和容量為55 g/L,萃取氟的飽和容量......閱讀全文
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
稀釋劑對3氧戊二酰胺類萃取劑萃取稀土的影響
為了從風化殼淋積型稀土礦銨鹽浸出液中萃取分離出稀土離子,合成3種3-氧戊二酰胺類萃取劑N,N,N′,N′-四丁基-3-氧戊二酰胺、N,N,N′,N′-四己基-3-氧戊二酰胺和N,N,N′,N′-四辛基-3-氧戊二酰胺.考察在NH4Cl、(NH4)2SO4、NH4NO3這3種銨鹽溶液中,萃取劑濃度和不
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
雜質離子對不同萃取體系下鎳鈷分離的影響研究
分別考察了微生物浸出液中主要雜質離子(Mg2+,Ca2+,Fe2+,Fe3+)對Cyanex272-P507協萃體系、Cyanex272萃取體系和P507萃取體系在低p H值條件下分離回收模擬微生物浸出液中低含量鈷鎳的影響。研究發現雜質離子對3種萃取體系的鈷萃取率和鈷鎳分離系數均有較大影響,其中Fe
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
鹽酸介質類萃取劑對稀土元素的協同萃取機理研究
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
酰胺類萃取劑氮雜冠醚對U(Ⅵ)Th(Ⅳ)Sr(Ⅱ)萃取研究
研究和開發新的萃取體系對于核能可持續發展具有重要意義。本論文主要研究了2個長鏈二酰胺類萃取劑、2個吡啶酰胺和1個氮雜冠醚共計5種萃取劑的合成與表征;研究了所合成的酰胺類萃取劑對U(Ⅵ)和Th(Ⅳ)的萃取;研究了氮雜冠醚對Sr(Ⅱ)的萃取;重點考察了上述萃取體系中稀釋劑、硝酸濃度、萃取劑濃度、鹽析劑以
無酸堿消耗提取鎳鈷有了新技術
鎳和鈷廣泛用于電子、汽車、化工、材料等領域,是我國重要的關鍵戰略金屬。近日,中國科學院過程工程研究所研究員齊濤團隊研發出新型氮雜環酰胺萃取劑N-2-乙基己基吡啶-3-甲酰胺,利用該萃取劑可實現氯化體系中鎳和鈷的無酸堿消耗提取。相關研究成果發表在《濕法冶金》Hydrometallurgy上。濕法冶金溶
無酸堿消耗提取鎳鈷有了新技術
鎳和鈷廣泛用于電子、汽車、化工、材料等領域,是我國重要的關鍵戰略金屬。近日,中國科學院過程工程研究所研究員齊濤團隊研發出新型氮雜環酰胺萃取劑N-2-乙基己基吡啶-3-甲酰胺,利用該萃取劑可實現氯化體系中鎳和鈷的無酸堿消耗提取。相關研究成果發表在《濕法冶金》Hydrometallurgy上。濕法冶金溶
中性含磷萃取劑介紹
中性含磷萃取劑中性含磷萃取劑是指正磷酸分子中 三個羥基完全被酯化或被取代后的化合物。凡是烴基直接與磷原子相連者,即凡具有碳磷鍵 (C-P)的稱為膦某,而凡不含碳磷鍵者,則稱為磷某。在這類萃取劑上含有磷酰基(≡P=O),它是起萃取作用的官能團。中性含磷萃取劑與水分子締合而生成締合物,又因磷酰基氧原子也
中性含磷萃取劑的概念
中性含磷萃取劑中性含磷萃取劑是指正磷酸分子中 三個羥基完全被酯化或被取代后的化合物。
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。
酰胺類萃取劑的基本介紹
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,這類有機化合物都是
關于萃取劑的基本應用介紹
從應用角度出發,萃取劑應具備的條件是: (1)萃取容量要大,即單位濃度的萃取劑對被萃取物質有較大的萃取能力; (2)選擇性要好,即對分離的有關物質有較大的分離系數; (3)化學穩定性好,即萃取劑不易水解,加熱不易分解,能耐酸、堿、鹽、氧化劑或還原劑的作用,對設備腐蝕性小,并具有較高的抗輻射
火焰原子吸收分離富集技術要點簡介
提高檢測靈敏度是火焰原子吸收光譜儀分析的研究熱點,其中分離富集是zui常用的方法。? 濁點萃取法是近年來出現的一種新興環保型液-液萃取技術,不使用揮發性的有機溶劑,不影響環境。濁點萃取法以表面活性劑膠束水溶液的溶解性和濁點現象為基礎,通過改變實驗參數如溶液pH、溫度等引發相分離,將疏水性物質與親水性
中性萃取劑中性含氧萃取劑
中性含氧萃取劑主要是指醇(ROH)、醚 (ROR′)、酮 (RCOR′) 和酯 (RCOOR′)類化合物。萃取劑配位體氧原子的電子密度和分子的偶極矩是決定這類萃取劑萃取能力的主要因素。因此,它們的萃取能力隨著其路易斯堿性的增強而增大。在醇、醚、酮、酯四類化合物中,只有醇分子中含有-OH。由于-OH的
氧化鐠的用途和生產方法
用途用于玻璃、冶金工業,并用作熒光粉添加劑。用途是制鐠黃的原料,作陶瓷釉料色彩鮮艷。用于玻璃工業作著色劑,配成綠色,可仿制寶石。用作生產金屬鐠和制釤、鐠、鈷永磁合金的原料,及陶瓷器用黃色顏料。用途用于玻璃、冶金,并用作熒光粉添加劑用途科研試劑,生化研究用途用作陶瓷釉,鐠黃顏料和稀土永磁合金的原料(D
什么是單次萃取和多次萃取其萃取效率如何
1、單次萃取百:即一次萃取,是將所用萃取劑有機相全部與試樣溶液混合震蕩、靜止分層,達到分離目的的萃取分類方法;2、多次萃取:即連續萃取,是將所有萃取劑有機相度分幾(n)次與試樣溶液混合震蕩、靜止分層分離,共重復n次,合并萃取劑達到分離目的的萃取分類方法;3、用問D表示分配比,當水溶液體積v1、當萃取
關于磷酸三丁酯的應用領域介紹
用途一:用作氣相色譜固定液、硝化纖維和乙基纖維素的溶劑、增塑劑、稀土金屬分離用劑及有機合成中間體。 用途二:對丙烯酸酯類、甲基丙烯酸酯類、丙烯酸、丙烯腈、苯乙烯、丁二烯有較好的阻聚效果,其阻聚性能優于酚類。 用途三:用作金屬絡合物的萃取劑,硝酸纖維素、醋酸纖維素、氯化橡膠和聚氯乙烯的增塑劑,
超臨界流體萃取分離法中萃取劑是什么物質
所謂超臨界流體,是指物體處于其臨界溫度和臨界壓力以上時的狀態.這種流體兼有液體和氣體的優點,密度大,粘稠度低,表面張力小,有極高的溶解能力,能深入到提取材料的基質中,發揮非常有效的萃取功能.而且這種溶解能力隨著壓力的升高而急劇增大.這些特性使得超臨界流體成為一種好的萃取劑.而超臨界流體萃取,就是利用
雙氧水配合TRPO/TBP混合萃取劑萃取分離鎢鉬的研究
現有鎢鉬分離工藝處理高鉬含鎢溶液存在W損大、除Mo不徹底、成本高和對環境污染嚴重等不足。本文針對此提出了一條從高鉬含鎢溶液中分離鎢鉬的清潔高效新工藝,即雙氧水配合—TRPO/TBP混合萃取劑萃取分離鎢鉬新工藝,并成功完成了工業化試驗。 本研究針對鎢酸銨溶液調酸制備雙氧水配合溶液存在的困難,創新性的提
中性萃取劑中性含硫萃取劑
中性含硫萃取劑中性含硫萃取劑對一些貴金屬有很強的萃取能力,而對它們的選擇萃取性能也較好。根據皮爾遜(Pearson)的硬軟酸堿原理,萃取劑中作為電子給予體的硫是軟堿,而汞、鉑、鈀、金、銀、鉈、碲等作為電子接受體則是軟酸,按硬軟酸堿原則中硬親硬,軟親軟的規律,含硫類萃取劑可與貴金屬形成穩定的配合物而被
中性含磷萃取劑的基本信息介紹
中性含磷萃取劑是指正磷酸分子中 三個羥基完全被酯化或被取代后的化合物。凡是烴基直接與磷原子相連者,即凡具有碳磷鍵 (C-P)的稱為膦某,而凡不含碳磷鍵者,則稱為磷某。在這類萃取劑上含有磷酰基(≡P=O),它是起萃取作用的官能團。 中性含磷萃取劑與水分子締合而生成締合物,又因磷酰基氧原子也能提供
萃取劑及萃取物質的顏色
萃取原理是:復萃取的溶質在兩種溶劑中的溶解度不同來將溶質從溶解度小的溶劑中萃取到溶解度大的溶劑中,溶質在萃取劑中的制溶解度一定大于溶質在原溶劑的溶解度,萃取后發生分層現象,分層一般都是根百據兩種溶劑的密度來判斷上下層,或者根據顏色等現象變化來判斷. 如:從碘水中用四氯化碳、二硫化碳、苯等有機溶劑度萃
稀土萃取分離新技術實現廢水零排放
稀土萃取分離會產生高濃度氯化銨廢水的問題,長期以來未能找到良方。內蒙古介電電泳應用技術研究院在世界上首次將介電電泳技術放大應用于膜分離領域,一舉實現稀土萃取分離工業廢水零排放。9月2日經查新,這一處理廢水的工藝路線屬國內首創。 所謂介電電泳是指位于非均勻電場的中性微粒,由于介
稀土萃取分離新技術實現廢水零排放
稀土萃取分離會產生高濃度氯化銨廢水的問題,長期以來未能找到良方。內蒙古介電電泳應用技術研究院在世界上首次將介電電泳技術放大應用于膜分離領域,一舉實現稀土萃取分離工業廢水零排放。9月2日經查新,這一處理廢水的工藝路線屬國內首創。 所謂介電電泳是指位于非均勻電場的中性微粒,由于介電極化而產生的
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
萃取精餾原理及萃取劑的選擇
萃取精餾是向混合液中加入第三組分(稱為萃取劑或溶劑)以改變原組分的揮發度而得以分離。此處要求萃取劑的沸點較組分的沸點高得多,且不與組分形成恒沸液。萃取精餾常用于分離各組分沸點(揮發度)差別很小的溶液。 對于萃取精餾來說,萃取劑常常可以選擇出許多種。一般說來,選擇萃取劑的主要依據如下: (1)萃取劑的
萃取精餾原理及萃取劑的選擇
萃取精餾是向混合液中加入第三組分(稱為萃取劑或溶劑)以改變原組分的揮發度而得以分離。此處要求萃取劑的沸點較組分的沸點高得多,且不與組分形成恒沸液。萃取精餾常用于分離各組分沸點(揮發度)差別很小的溶液。 對于萃取精餾來說,萃取劑常常可以選擇出許多種。一般說來,選擇萃取劑的主要依據如下: (1)萃取
萃取精餾原理及萃取劑的選擇
萃取精餾是向混合液中加入第三組分(稱為萃取劑或溶劑)以改變原組分的揮發度而得以分離。此處要求萃取劑的沸點較組分的沸點高得多,且不與組分形成恒沸液。萃取精餾常用于分離各組分沸點(揮發度)差別很小的溶液。 對于萃取精餾來說,萃取劑常常可以選擇出許多種。一般說來,選擇萃取劑的主要依據如下: (1)萃取劑的