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肖华利 《金属材料与冶金工程》1993,(5):7-9,27
介绍了在硫酸体系中使用P204+Yw-100协同萃取锗后,采用B试剂作反萃剂,C试剂作沉锗剂的工业试验。结果表明,锗反萃率>95%,沉锗率>90%。水解后得到的滤饼经制浆洗涤,烘干或经洗涤,煅烧,可制得合格产品。 相似文献
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亚砜萃取剂的萃金进展 总被引:2,自引:0,他引:2
亚砜是亚硫酰基(?)S=O与烃基R结合而成的化合物的总称.通式是R’R(?)S=O。两烃基或相同或不相同.亚砜可由硫醚用计算量的过氧化氢(在醋酸中)或用稀硝酸氧化而成.也可由高含硫柴油氧化而得.前者可得到单一组分的二烷基亚现,后者则得到石油亚砜混合物.亚砜分子中含有半极性的—(?)S—基团,此基团能有效地与金属离子生成配位络合物或溶剂化物.因此亚砜在盐酸、硫酸介质中能够有效地萃取Au、Pt、Pd.同时由于亚砜具有无毒无嗅,来源丰富,价格便宜,对贵金属萃取率高,选择性好等优点,因此一 相似文献
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酸性含磷萃取剂萃铟机理及性能规律研究 总被引:7,自引:0,他引:7
利用斜率法、连续变量法研究了四种酸性含磷萃取剂从稀硫酸溶液中萃取铟的机理,结果表明存在两种萃取机理。测定了各萃取剂萃铟平衡常数、萃合物稳定常数、萃取平衡时间及不同硫酸浓度下的反萃率,在此基础上讨论了萃取剂结构对萃取性能递变规律的影响。 相似文献
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OTMSO的萃金性能及机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了环状亚砜衍生物α 辛烷 四氢噻吩亚砜 (OTMSO)的萃金性能及其机理 ,研究了亚砜浓度、酸度和温度对萃取率的影响。根据斜率法、红外光谱分析 ,认为在低酸度下OTMSO以中性络合溶剂化机理萃金 ,萃合物组成为 (HAuCl4)·3OTMSO ;在高酸度下OTMSO以离子缔合机理萃金 ,萃合物组成为 (H·3OTMSO ) + AuCl4-;OTMSO通过氧与金配位。 相似文献
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本文报导了三烷基胺(7301)从盐酸体系中萃取铂的机理研究。在pH=2.00时,采用等摩尔系列法和斜率法测得萃合物的组成为[(R_3NH)_2PtCl_6]。并甩紫外一可见光谱法探讨了叔胺萃铂的机理,确定其萃取反应式为: 相似文献
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介绍了全球的钒资源的主要分布、储量情况及其市场供需与应用状况。从中心结构、有效基团与空间效应、离子交换协同萃取三个方面综述了机磷(膦)类萃取剂的萃钒机理及其近年来萃钒的新型磷(膦)类萃取剂的研发与应用进展,指出了新型磷(膦)类型萃取剂的研发、新工艺的应用以及协同萃取是目前磷(膦)类萃取剂萃钒的主要研究方向。分析了酸性磷(膦)类萃取剂萃钒、中性磷类萃取剂萃钒和其他新型磷(膦)类萃取剂萃钒的不同萃取体系的萃钒机制。分析认为有机相的损失,萃取和反萃钒的步骤,萃取和分离时间较长,出现乳化现象等是当前萃取钒体系普遍存在的难点。因此需要不断开发新型高效萃取剂,发展清洁绿色萃取技术,在原萃取剂的基础上利用协同效应,探索新的萃取剂组合方式,更好地推进中国钒工业的发展。 相似文献
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利用D2EHPA,研究了从低酸度铜萃余液萃锌的适宜条件,并探讨了萃取剂再生条件,试验结果表明,使用萃取剂D2EHPA,对低酸度铜萃余液进行两级萃取,可使2.2g/L的锌减少到0.003g/L,对负载的萃取剂用硫酸溶液进行一级反萃后,再通过酸洗,即可再生,实现了萃取剂的循环使用。 相似文献
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唐小芳 《稀有金属与硬质合金》1991,(1):28-32
从湿法冶金的长期实践中得出,萃取法是一条制取高纯制品的较好途径.国内外各大生产钴的厂家,都在不同程度地采用了萃取方法生产高纯钴制品.随着生产的发展,设备的更新,工艺也将不断地完善.本文就 相似文献
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长链烷基羟肟酸离心萃锗试验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍株洲冶炼厂长链烷基羟肟酸离心萃锗试验,采用一定配比萃锗有机相在20mm离心萃取器上就氧化锌酸浸液萃铟后液水相进行相比、级数、溶液酸度及循环次数等条件试验,结果表明:(1)、长链烷基羟肟酸性能稳定,再生循环情况良好,水溶损失小,适合做离心萃锗剂;(2)、长链烷基羟肟酸配制的萃锗有机相在三级萃取条件下使余液含锗降至5mg/L以下,可有效分离提锗,完全可满足锗从锌系统开路所需的锗萃取率;(3)试验所用的长链烷基羟肟酸离心萃锗,B反萃剂反萃工艺可行。 相似文献
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萃淋树脂在钪湿法冶金中的应用 总被引:4,自引:1,他引:3
介绍了萃淋树脂萃取钪的研究和应用情况。指出:萃淋树脂作为一种新型萃取剂材料,不仅能显著提高钪萃取的容量和效率,而且适用于一般液体萃取剂难于应用的矿浆萃取过程,显著了其独特的良好的应用前景。 相似文献
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以煤油(主要是脂肪簇)作稀释剂,采用萃取剂LIX87QN可从碳酸铵溶液中共同萃取铜和镍。本文研究了平衡PH和萃取剂浓度(有机相)对共同萃取的影响。研究表明,镍的萃取对PH相当敏感,超过平衡PH(约9)的范围,萃取率迅速降低。对于一种典型的浸出液,含铜和镍约3kg/m^3,碳铵60kg/m^3,确定了共同萃取、除NH^3以及选择性反萃镍和铜的工艺条件。铜和镍的萃取率都约为100%,镍的反萃率是99.2%,铜的反萃率接近100%。 相似文献
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