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次氧化锌弱酸浸出液中铟镓锗的萃取分离工艺研究
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作者 杨毅帆 王琼 +7 位作者 施全 陈海大 赵卓 汪九初 徐亮 江少杰 杨成 田勇攀 《稀有金属与硬质合金》 北大核心 2025年第2期25-33,共9页
以铅锌冶炼系统副产物次氧化锌的弱酸浸出液为研究对象,采用溶剂萃取法从其中回收In、Ga、Ge。通过系列萃取实验考察了溶液pH值、协萃剂YW100等对In、Ga、Ge萃取率的影响,并确定了合适的反萃剂及选择性萃取分离In、Ga、Ge的工艺流程。... 以铅锌冶炼系统副产物次氧化锌的弱酸浸出液为研究对象,采用溶剂萃取法从其中回收In、Ga、Ge。通过系列萃取实验考察了溶液pH值、协萃剂YW100等对In、Ga、Ge萃取率的影响,并确定了合适的反萃剂及选择性萃取分离In、Ga、Ge的工艺流程。实验结果表明:Fe^(3+)对Ga、Ge的萃取有较大影响,因此浸出率在萃取前需先进行Fe^(3+)的还原。在P204萃取体系下,In萃取率可达99.99%,Ga、Ge几乎不被萃取;萃In有机相采用6 mol/L的盐酸反萃,In反萃率接近90%。随后,采用P204+YW100协同萃取体系对萃余液中的Ga和Ge进行萃取,Ga、Ge萃取率分别达到93.30%与98.90%,负载Ga、Ge的有机相先采用6 mol/L的硫酸反萃Ga,Ga反萃率可达65%,再采用次氯酸钠或者氟化铵溶液反萃Ge,Ge反萃率可达90%左右。本研究实现了从次氧化锌弱酸浸出液中选择性萃取分离In、Ga、Ge,达到了资源高效回收利用的目的。 展开更多
关键词 弱酸浸出液 次氧化锌 溶剂萃取 P204+YW100协同萃取 分离回收
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溶剂萃取法自铝材抛光废液中分离去除硫酸及其机理的研究 被引量:1
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作者 陈慧 李世鑫 +1 位作者 宾丽英 汤兵 《应用化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期332-336,共5页
研究了利用溶剂萃取体系自铝材抛光废液中分离去除硫酸并纯化提取磷酸的工艺。系统考察三烷基胺(N235)浓度、萃取温度、相比、振荡时间等因素对萃取率的影响,并用McCabe-Thiele图解法预测理论阶段数,结果表明在相比为O/A=2的三个理论阶... 研究了利用溶剂萃取体系自铝材抛光废液中分离去除硫酸并纯化提取磷酸的工艺。系统考察三烷基胺(N235)浓度、萃取温度、相比、振荡时间等因素对萃取率的影响,并用McCabe-Thiele图解法预测理论阶段数,结果表明在相比为O/A=2的三个理论阶段后,98%以上的H_(2)SO_(4)将被去除。设计了一系列串级实验进行三级逆流萃取模拟,得到H_(2)SO_(4)的萃取率为95.40%,H_(3)PO_(4)的萃取率仅为3.33%。结果表明该体系对硫酸具有较高选择性,可实现H_(3)PO_(4)与H_(2)SO_(4)的高效分离。通过机理研究可知,萃取配合物以H_(2)SO_(4)·2[N235]形式存在,H_(2)SO_(4)通过与N235形成离子对络合物被萃取进入有机相中。 展开更多
关键词 溶剂萃取法 N235 铝材抛光废液 硫酸 磷酸
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砷化镓废料中镓的高效分离提取工艺研究
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作者 刘芳芳 王坚 +1 位作者 朱建华 刘重伟 《中国有色冶金》 CAS 北大核心 2024年第6期97-104,共8页
在砷化镓生产过程中,产生大量废料,该废料的回收是目前镓生产的重点研究课题之一。本文综合目前各类砷化镓废料回收工艺的优点,针对目前回收过程中的问题,提出浸出-萃取-电积工艺,浸出采用洗镓盐酸液作为浸出液。研究在浸出、萃取、电... 在砷化镓生产过程中,产生大量废料,该废料的回收是目前镓生产的重点研究课题之一。本文综合目前各类砷化镓废料回收工艺的优点,针对目前回收过程中的问题,提出浸出-萃取-电积工艺,浸出采用洗镓盐酸液作为浸出液。研究在浸出、萃取、电积等机理分析的基础上,对相关工艺条件进行了条件试验,得到以下主要结论。浸出过程在洗镓盐酸液低酸条件(酸度为1 mol/L)下通过控制升温梯度控制浸出体系电位,终点温度75℃,浸出时间4 h,砷浸出率达到96%以上,镓浸出率达到97%;萃取采用P204为萃取剂,两级萃取,镓萃取率达到99%,同时P204对砷无萃取效果,镓与砷的分离效率达到99%以上;反萃使用150 g/L NaOH为反萃剂,相比O/A为2/1,镓反萃率达到99.9%;通过在反萃液中添加0.15 g/L EDTA,电流效率由41%提高至78%,有效提高了能源利用率;将电积后液作为反萃剂进行循环利用,经过3次循环实验,镓浸出率稳定在97%,镓萃取率稳定在99.6%,反萃率稳定在99.9%,电流效率稳定在78%,循环使用电积后液,对反萃效率以及电流效率均无明显影响,循环利用效果优异,镓直收率达到96%。该工艺过程无砷化氢剧毒气体产生,且有效回收了砷化镓废料,实现了镓与砷的高效分离,具有应用推广价值。 展开更多
关键词 砷化镓废料 洗镓盐酸液 低酸浸出 镓、砷分离 浸出-萃取-电积 升温梯度 EDTA 砷化氢
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P204萃取分离催化剂母液中钴和锰 被引量:2
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作者 张征林 黄宁平 路春娥 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 1993年第2期87-92,共6页
在25±2℃下研究了 D2EHPA—煤油从硫酸盐介质中革取分离钻(Ⅱ)、锰(Ⅱ)的工艺。考察了萃取剂浓度、平衡 pH 值,相比对萃取钻锰的影响,获得了较适宜的工艺条件,利用五级逆流萃取模拟试验将钻锰浓度比从1∶1.5提高到1000∶1。加入洗... 在25±2℃下研究了 D2EHPA—煤油从硫酸盐介质中革取分离钻(Ⅱ)、锰(Ⅱ)的工艺。考察了萃取剂浓度、平衡 pH 值,相比对萃取钻锰的影响,获得了较适宜的工艺条件,利用五级逆流萃取模拟试验将钻锰浓度比从1∶1.5提高到1000∶1。加入洗涤段后,可获得金属含量比为1000的纯钴、锰溶液。初步探索了用液膜萃取新技术从溶液中分别富集,分离钴(Ⅱ)、锰(Ⅱ)的方法,找出了体系 pH 值对液膜萃取的影响。提出了从 PTA 氧化母液中回收废催化剂、萃取分离钻、锰,再生制备醋酸钴、醋酸锰和其他含钴锰的精细化工产品的工艺。此方法可考虑用来处理含 Co、Mn 的废水。 展开更多
关键词 P204 萃取 催化剂 废水处理
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用混料设计法优化从钛白废酸中提取钪的萃取剂配比 被引量:1
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作者 胡莉蓉 乐晓兵 +1 位作者 陈杰山 陈东旭 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2015年第3期238-241,248,共5页
应用混料设计中的D‐最优设计,用不同组成(P2045%~33%,TBP 2%~30%,磺化煤油65%~93%)的萃取剂从钛白废酸中萃取钪,以纯化倍数为响应值,研究了复合萃取剂的组成对纯化倍数的影响。采用Design Expert统计软件分析数据,建... 应用混料设计中的D‐最优设计,用不同组成(P2045%~33%,TBP 2%~30%,磺化煤油65%~93%)的萃取剂从钛白废酸中萃取钪,以纯化倍数为响应值,研究了复合萃取剂的组成对纯化倍数的影响。采用Design Expert统计软件分析数据,建立回归方程及目标优化,得到 P204、TBP和磺化煤油的优化配比为14.80% P204+10.40% TBP+74.80%磺化煤油。在最优配比条件下,纯化倍数可达88.057。按优化配方制备复合萃取剂并进行验证试验,结果纯化倍数为87.965,钪回收率为99.99%,与模型预测值接近。利用混料设计法对复合萃取剂进行优化配比可行、高效。 展开更多
关键词 混料设计法 钛白 废酸 萃取
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溶剂萃取法从废电子元件中回收钯 被引量:6
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作者 蔡水洪 刘玉 +1 位作者 孙世清 苏元复 《贵金属》 CAS CSCD 北大核心 1990年第4期18-24,共7页
用溶剂萃取法从硝酸浸取液中提取Pd^(2+)与Cu^(2+),Ni^(2+).N_(235)作Pd^(2+)的萃取剂,煤油作稀释剂,癸醇作调相剂,最佳工艺条件是萃取剂组成,25%N_(235)—10%癸醇—65%煤油;硝酸浓度,0.5~3mol/L;温度,室温;1.5mol/L HNO_2作负载有机... 用溶剂萃取法从硝酸浸取液中提取Pd^(2+)与Cu^(2+),Ni^(2+).N_(235)作Pd^(2+)的萃取剂,煤油作稀释剂,癸醇作调相剂,最佳工艺条件是萃取剂组成,25%N_(235)—10%癸醇—65%煤油;硝酸浓度,0.5~3mol/L;温度,室温;1.5mol/L HNO_2作负载有机相杂质离子Ni^(2+),Cu^(2+)的洗涤剂,其一次洗涤率近100%;6%硫脲,或5%氨水作负载有机相中Pd^(2+)的反萃剂,其一次反萃率分别为98.6%,68.5%. 展开更多
关键词 回收 溶剂萃取 废料 电子元件
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从钛白厂废酸中萃取回收钪的研究 被引量:5
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作者 聂利 李道纯 李伟宣 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 1991年第2期53-56,60,共5页
选用新型萃取剂P_(5707)、P_(5709),从硫酸法钛白生产所得废酸中萃取回收钪。萃取第一段采用P_(5707)—癸醇—煤油萃取体系,使钪与大部分钛和其它杂质分离。在第二段采用P_(5709)—TBP—煤油萃取体系,利用钛与双氧水在酸性条件下形成稳... 选用新型萃取剂P_(5707)、P_(5709),从硫酸法钛白生产所得废酸中萃取回收钪。萃取第一段采用P_(5707)—癸醇—煤油萃取体系,使钪与大部分钛和其它杂质分离。在第二段采用P_(5709)—TBP—煤油萃取体系,利用钛与双氧水在酸性条件下形成稳定的络合物而使钪钛分离。钪浓缩50多倍,分离效果满意。 展开更多
关键词 萃取 回收 废酸
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Cextrant 230从低品位铜矿H_(2)SO_(4)-NaCl浸出液中选择性提取回收铜 被引量:1
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作者 方愈 况王强 +1 位作者 邝圣庭 廖伍平 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期758-768,共11页
助浸剂NaCl可提高硫酸在常温常压下浸取低品位复杂铜矿时铜的浸出率,但也形成了含铜的混酸溶液。二(2-乙基己基)-(N-(2-乙基己基)氨基)甲基膦酸酯(Cextrant230)对混酸(H_(2)SO_(4)+HCl)溶液中Cu^(2+)、Fe^(3+)、Co^(2+)、Mg^(2+)和Al^(... 助浸剂NaCl可提高硫酸在常温常压下浸取低品位复杂铜矿时铜的浸出率,但也形成了含铜的混酸溶液。二(2-乙基己基)-(N-(2-乙基己基)氨基)甲基膦酸酯(Cextrant230)对混酸(H_(2)SO_(4)+HCl)溶液中Cu^(2+)、Fe^(3+)、Co^(2+)、Mg^(2+)和Al^(3+)的萃取行为进行了研究。结果表明,Cextrant 230对混酸溶液中的Cu^(2+)和Fe^(3+)具有良好的萃取能力和选择性,而对Co^(2+)、Mg^(2+)和Al^(3+)的萃取能力较弱;Cl-可促进Cu^(2+)的萃取,而SO_(4)^(2-)和HSO_(4)^(-)对Cu^(2+)的萃取起抑制作用;Cu^(2+)的萃取过程是放热反应;当水相初始pH值为1.16,ρ(Cl-)为20g/L时,c(Cextrant230)=0.60mol/L对Cu^(2+)的饱和负载容量为13.1g/L;负载有机相中的Cu^(2+)可用H_(2)SO_(4)完全反萃;经2级逆流萃取优先除Fe^(3+),混酸模拟液中的ρ(Fe^(3+))从0.65g/L减少至32mg/L,Cu^(2+)的共萃取率仅1.5%;再经4级萃取,1级洗涤,3级反萃,可获得纯度大于99.7%的Cu2(OH)2CO3产品,铜收率为98.5%。 展开更多
关键词 Cextrant 230 混酸溶液 溶剂萃取 回收
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用溶剂萃取法从废酸液中分离钪、钛 被引量:7
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作者 满露梅 樊艳金 +1 位作者 黄家富 田世超 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2016年第3期231-234,共4页
研究了用溶剂萃取法从水解废酸液中分离钪、钛。结果表明:P2O4+煤油组成的单元萃取体系对钪的萃取能力较差,添加TBP后萃钪能力有显著提升,但三相问题依然存在;有机相中添加3%~5%的苯乙酮,组成三元协萃体系,可有效防止第三相... 研究了用溶剂萃取法从水解废酸液中分离钪、钛。结果表明:P2O4+煤油组成的单元萃取体系对钪的萃取能力较差,添加TBP后萃钪能力有显著提升,但三相问题依然存在;有机相中添加3%~5%的苯乙酮,组成三元协萃体系,可有效防止第三相生成,而且水相和有机相分相速度快且界面清晰。优化的钪、钛分离工艺条件为:Va/Vo=5/1,逆流2级萃取,萃取时间10min,萃取剂为12%P204+5%TBP+3%苯乙酮+80%煤油。优化工艺条件下,钪萃取率平均为91.7%,钛萃取率平均为0.69%,钪、钛分离效果较好。 展开更多
关键词 废酸液 溶剂萃取 分离
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从磷酸盐矿石硫酸浸出液中萃取钪的试验研究 被引量:3
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作者 黄泰元 李伯骥 +2 位作者 樊艳金 梁焕龙 张建飞 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2015年第2期117-119,共3页
研究了从磷酸盐矿石酸解液中萃取钪,考察了萃取剂种类、有机相与水相体积比、萃取时间、水相酸度等因素对钪萃取率的影响。结果表明:在萃取剂组成为18%P204+2%P507+80%煤油、Vo∶Va=1∶10、水相H+质量浓度为0.5g/L、室温条件下萃取8min... 研究了从磷酸盐矿石酸解液中萃取钪,考察了萃取剂种类、有机相与水相体积比、萃取时间、水相酸度等因素对钪萃取率的影响。结果表明:在萃取剂组成为18%P204+2%P507+80%煤油、Vo∶Va=1∶10、水相H+质量浓度为0.5g/L、室温条件下萃取8min,钪萃取率达93.3%。 展开更多
关键词 磷酸盐矿石 酸解液 P507 萃取
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用P204从废锂电池酸浸液中萃取钴试验研究 被引量:4
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作者 王敏 宋亦诚 康立武 《湿法冶金》 CAS 北大核心 2020年第6期498-501,共4页
研究了以P204为萃取剂从废锂电池酸浸液中萃取钴,考察了有机相皂化率、P204体积分数、相比(Vo/Va)、水相初始pH对萃取的影响及硫酸溶液反萃取钴的效果。结果表明:在有机相皂化率70%、有机相组成25%P204+5%TBP+70%磺化煤油、Vo/Va=2/1、... 研究了以P204为萃取剂从废锂电池酸浸液中萃取钴,考察了有机相皂化率、P204体积分数、相比(Vo/Va)、水相初始pH对萃取的影响及硫酸溶液反萃取钴的效果。结果表明:在有机相皂化率70%、有机相组成25%P204+5%TBP+70%磺化煤油、Vo/Va=2/1、水相初始pH=3.5条件下,Co^2+萃取率为97.91%;负载有机相用2 mol/L硫酸溶液反萃取20 min,Co^2+反萃取率达94.77%,获得较纯Co^2+溶液。 展开更多
关键词 废锂电池 酸浸液 P204 溶剂萃取
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