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叔胺萃取分离钴(II)、铁(II).pdf

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叔胺萃取分离钴(II)、铁(II).pdf

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叔胺萃取分离钴(II)、铁(II).pdf

文档介绍

文档介绍:第1卷第4 10月The Chinese JournalofProcessEngineering Oct. 2001 叔***萃取分离钴(II)、铁(II) 周学玺, 杜晓宁, 朱屯(中国科学院化工冶金研究所,北京100080)摘要:研究了不必预先氧化二价铁,直接用叔***从***化物溶液中萃取分离钴(II)、铁(II)的新方法. 考察了不同改性剂对叔***萃取钴(II)、铁(II)的影响以及各种因素对钴(II)、铁(II)萃取、洗涤及反萃的影响. 提出了用叔***萃取分离钴(II)、铁(II)的最佳工艺参数. 关键词:萃取分离;钴(II);铁(II);叔***中图分类号:TQ028 文献标识码:A 文章编号:1009–606X(2001)04–0360–05 1 前言溶剂萃取是湿法冶金中的一种有效而成熟的分离技术. 与沉淀法相比,萃取分离技术具有工艺流程短、劳动强度低、化工原料及能源消耗低、有价金属回收率高和综合效益高等优点. 钴(II)、铁(II)萃取分离与沉淀分离一样,都要预先氧化二价铁,但氧化过程必须以化工原料和能源的消耗为代价. 不经氧化而直接萃取分离钴(II)、铁(II)的报道尚属鲜见. 萃取分离技术的经济性在很大程度上取决于萃取剂及添加剂的选择. 众所周知,在***化体系中叔***作萃取剂有诸多优点[1],但无添加剂时常常形成第三相,增加了操作的困难和萃取剂的损失,降低了有价金属的回收率. 通常采用来源广泛、价格便宜的醇类为改性剂,以减少甚至消除第三相的影响. 钴(II)、铁(II)的萃取率是***离子浓度的函数,两种元素的萃取曲线非常接近,直接用叔***萃取分离是非常困难的[2]. 选择一种不仅具有改性作用而且对钴能起协萃作用、对铁又能起到拟制萃取或抑制反萃作用的多功能改性剂,实现不预先氧化而直接萃取分离钴(II)、铁(II)的工艺是本研究的最终目标. 实验考察了某些醇类、有机酸及含氧有机化合物作改性剂时,对钴(II)、铁(II)萃取行为的影响. 发现具有改性作用的某些含羰基氧的有机化合物对钴(II)有协萃作用,对有机相中的负荷铁还有抑制反萃的作用. 实验考察了相关因素对添加5% HA3的叔***萃取分离钴(II)、铁(II)的影响,提出了叔***萃取分离钴(II)、铁(II)的较优工艺参数. 针对含钴(II)、铁(II) g/L、含***化钠接近饱和的实际料液,采用5级萃取、3级洗涤、 g/L以下,钴的回收率大于98%,与沉淀法相比钴的回收率可提高30%以上. 不经预先氧化直接萃取分离钴(II)、铁(II)的新工艺具有实用价值. 2 实验条件与方法有机相为25%(?)的叔***(7301)普通煤油溶液,以5%(?)的醇类、有机酸及某些含羰基氧的有机化合物为改性剂. 实验时相比O:A=1:1,振荡时间为10 min,静置分相后取下层水相分析钴、铁的浓度. mol/L稀硫酸反萃3次,合并反萃液分析钴、铁的浓度, EDTA–ZnCl2容量法测定常量钴,亚硝基R盐比色法测定微量钴,邻菲罗啉比色法测定微量铁. 分析的相对偏差符合滴定与比色分析要求. 收稿日期:2000–11–09, 修回日期:2001–01–11 基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号