几种中性磷型萃取剂性能的比较
几种化学除磷剂除磷效果研究
几种化学除磷剂除磷效果研究化学除磷剂是指通过添加化学物质来减少或去除水体中的磷含量的一种处理方法。
目前,有几种常用的化学除磷剂,包括硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝等。
以下是这几种化学除磷剂的研究效果的介绍:硅酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,硅酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和配位作用,将水中的溶解磷和悬浮态磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同pH值下,硅酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到97%。
聚合氯化铝也是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合氯化铝有较好的除磷效果,其主要机制是通过在水中形成一种稳定的沉淀物,将磷离子与水分离。
一项研究发现,在不同悬浮物浓度下,聚合氯化铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到96%。
聚合硫酸铁是一种新型的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铁具有较好的除磷效果,其主要机制是通过络合和析出的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同酸碱度下,聚合硫酸铁的除磷效果均较好,最高去除率可达到98%。
聚合硫酸铝是一种常用的化学除磷剂。
研究表明,聚合硫酸铝能有效去除水体中的磷,其主要机制是通过吸附和共沉淀的方式,将水中的磷转化为不溶性的沉淀物。
一项研究发现,在不同温度下,聚合硫酸铝的除磷效果均较好,最高去除率可达到95%。
综上所述,硅酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚合硫酸铝都是常用的化学除磷剂,它们在除磷效果上均表现出较好的效果。
不同的除磷剂对水体中磷的去除率受到多种因素的影响,如pH值、悬浮物浓度、酸碱度和温度等。
因此,在具体应用中需要根据水体的特点和需要进行选择,并进行适当的调整和优化,以达到最佳的除磷效果。
萃取磷酸的萃取剂
萃取磷酸的萃取剂
萃取磷酸的萃取剂通常是含有有机物的萃取剂,常用的有机萃取剂包括:
三丁基磷酸(TBP):三丁基磷酸是最常用的萃取剂之一,用于从浓磷酸溶液中萃取磷酸。
它在萃取中形成有机相,可以有效地从水相中提取磷酸。
二-乙基-己基磷酸酯(DEHPA):DEHPA也是一种常用的萃取剂,常用于从含磷酸盐的溶液中提取磷酸。
它与磷酸形成有机络合物,有助于磷酸从水相中分离出来。
二-2-乙基己基膦酸(PC88A):PC88A是另一种常用的有机萃取剂,用于从含磷酸盐的溶液中提取磷酸。
这些有机萃取剂具有特定的化学性质,可以与磷酸形成络合物,从而实现磷酸的有效分离和提取。
在萃取过程中,有机相和水相通过萃取柱或萃取槽进行接触,磷酸在有机相中富集,然后通过分离器进行分离和提纯。
选择合适的萃取剂取决于磷酸的浓度、溶液的特性以及萃取的目的。
针对不同的条件和要求,可以选择不同类型的萃取剂进行磷酸的萃取和提纯。
1。
萃取冶金学习题(带答案)
第一章习题一、问答题1、稀土元素有哪些?(原子序数从57-71的15种镧系元素以及与镧系元素性质上相似的Y、Sc)镧(La)铈(Ce)镨(Pr)钕(Nd)钷(Pm)钐(Sm)铕(Eu)钆(Gd)铽(Tb)镝(Dy)钬(Ho)铒(Er)铥(Tm)镱(Yb)镥(Lu)钇(Y)钪(Sc)2、南方离子矿中15 种稀土元素(钷除外),按P204 分组工艺原理,可分为哪三组?轻稀土中稀土重稀土La ~Nd ∕Sm Eu Gd ∕Tb ~Lu Y3、什么是萃取?萃取、洗涤、反萃的目的和作用各是什么萃取:两种不相混溶的液相,经充分混合接触,物质从一相转移到另一相的过程。
萃取目的:洗涤目的:提高有机相产品的纯度,提高水相产品的收率。
反萃目的:1)从有机相中回收产品。
2)有机相可再生循环使用。
4、稀释剂和盐析剂的作用是什么?稀释剂改善有机相的物理性能(如比重、粘度,流动性)调节萃取剂的浓度盐析剂溶于水,不被萃取,不与体系中其它组分发生作用,但可提高萃取能力的无机盐(半径越小,电荷越多的阳离子,盐析效应越大)5、描述萃取平衡的重要参数主要有哪几个?各代表的意义是什么?如何计算?定量描述萃取平衡的几个重要参数分配比:物质被萃取的程度。
D越大越易萃入有机相分离系数:两组分分离的难易程度萃取百分率:萃入有机相中的金属量占料液中的金属量的百分率萃取比:饱和容量:单位萃取剂对金属的最大萃取量,(M)s, mol/l6、什么是萃取等温线及萃取剂饱和容量?饱和容量的用途有哪些?萃取等温线:在一定温度下,平衡时被萃取物在有机相的浓度和在水相的浓度关系曲线称为萃取平衡线或萃取等温线。
萃取剂的饱和容量:单位萃取剂对金属的最大萃取量,(M)s, mol/l用途(1)确定相比R某料液,=0.2mol/l,50%RE萃入有机相,相比R=?(2)确定萃合物的组成1mol/l P507+煤油,=0.167mol/l,则RE:P507=?7、萃取的条件和两个基本操作各是什么?条件:(1)两相比重不同(2)两相不混溶两个操作:混合:两相进行充分接触,完成传质过程。
中性磷类萃取剂从卤水中萃取锂的研究
ISSN 100020054CN 1122223 N 清华大学学报(自然科学版)J T singhua U niv (Sci &Tech ),2000年第40卷第10期2000,V o l .40,N o .1013 334750中性磷类萃取剂从卤水中萃取锂的研究3朱慎林, 朴香兰, 缑泽明(清华大学化学工程系,北京100084) 收稿日期:1999212223 作者简介:朱慎林(19462),男(汉),江苏,教授。
3基金项目:国家自然科学基金重点资助项目(29836130)文 摘:为回收卤水中的金属锂,在FeC l 3存在的条件下,通过实验研究中性磷类萃取剂萃取锂的效果,并研究萃取时间、温度、萃取剂浓度、金属盐(M g 2+,N a +,K +)浓度、酸度对TBP 2煤油体系从高镁锂比的模拟卤水中萃取锂的影响规律。
在实验中向高镁锂比的模拟卤水中添加FeC l 3,比较了中性磷类萃取剂TBP 、DBBP 和TO PO 萃取锂的效果,结果表明TBP 对锂有非常显著的萃取效果,而DBBP 和TO PO 的萃取能力则很弱。
TBP 2煤油体系萃取锂时较优的萃取条件为:萃取时间约为20m in ,温度为20~25℃,[Fe 3+][L i +]为1.5~2.0,TBP 体积分数为50%~70%,M gC l 2浓度大于3mo l L ,pH 值约为2,在萃取锂之前应先将钠盐和钾盐分离析出。
关键词:溶剂萃取;锂;磷酸三丁酯中图分类号:TQ 420.6文献标识码:A文章编号:100020054(2000)1020047204 近年来,金属锂和各种锂化合物作为一类重要物质广泛应用于干电池、陶瓷、致冷剂、医药等,预计将来在全世界范围内在大容量电池、铝基合金、核扩散型反应堆燃料以及其他工业方面对金属锂和锂化合物的需求将大幅度增加,因此从卤水中萃取锂至关重要。
目前已知冠醚类试剂对锂有较好的选择性[1,2],但仅限于实验研究阶段,尚无工业应用报道,有必要开发出新的有工业应用前景的萃取剂。
化工工艺流程中萃取剂的选择分析
136 |2020年07月溶,将当中不同的部分隔离开来,被隔离的部分就是需要的萃取物。
根据这方面的特性能够知晓萃取剂应当具有较好的可选择性,也就是萃取剂要具备较大的分离系数。
分离系数越大,萃取剂的效果就会越明显,经过反应后得到萃取物的量也就会越多,进行研究工作时,从萃取物中获得的数据较多,研究结果就更加具有说服力。
相反的情况下,如果萃取剂的分离系数较低,与物质相溶后能够分离出来的部分溶质也相对较少,无法达到预期的量,相应的参数与有关指数的准确率也无法得到有效保证,毕竟真正能够作为投入使用的研究数据,都是经过对大量的萃取物进行研究,并对得到的结果进行多次精密计算后才得到的,只有具有相同或相似结果出现的概率较多,准确率和可信度才会具有真正的意义。
因此,较强的可选性是萃取剂能够顺利达到分离萃取物目的的基本保证。
2.1.2 容量较大在化工工艺流程中,经常会需要许多的原料,然而保证能够获取这些原料的因素就是萃取剂的容量,萃取剂容量方面的要求与萃取剂的萃取效果有着直接的联系。
与可选性强的特征相同,萃取剂的容量就是特定单位萃取剂在萃取过后产生萃取物的量,良好的萃取剂能够得到较多量的萃取物。
也就是萃取剂的容量与萃取物的量是呈正比的,即萃取剂容量大,萃取效果就会越好,得到的萃取物也会较多。
当然不能够将容量较小的萃取剂通过增加剂量的方式提升萃取效果,这样的方式不仅无法真正实现萃取的目的,还会引发被萃取的物质产生其他的变化,一旦此类情况发生,就必须要进行有针对性的解决,然而出现的问题属于未知情况,很难在最短的时间内找到有效的解决办法,而且还会增加相应的成本。
至于对未知情况投入的成本也存在较高的风险性,如果已经达到无法控制的程度,最终的结果也会让人难以想象。
所以,真正有效的萃取剂只需要少量就可以得到预期的量,投入的量少,获得的量多,能够在萃取剂的成本上给予有效的控制,降低不必要的投入。
2.1.3 性质稳定萃取剂在化工工艺流程中运用时,其自身也具备相应的性质以及状态,然而这些特征都必须要具有良好的稳定性,若无法达到这方面的要求,就很容易产生其他方面的变化[2]。
核化学与放射化学知到章节答案智慧树2023年南华大学
核化学与放射化学知到章节测试答案智慧树2023年最新南华大学第一章测试1.最早提出著名的链式反应理论,并于1942年在芝加哥大学领导建立了人类第一座可控核反应堆的人是()。
参考答案:费米(Fermi)2.最早发现了铀的放射性,从而奠定了原子核物理基础的人是()。
参考答案:贝可勒尔(Becquerel)3.放射化学的基本内容包括()参考答案:分析放射化学;基础放射化学;核化学;元素放射化学4.放射化学的发展历程主要包括哪几个阶段()参考答案:铀核裂变现象的发现;合成超铀元素和锕系理论的建立;放射性和放射性元素的发现;实现人工核反应和发现人工放射性5.1919年,Rutherford用天然放射源α粒子去轰击氮,将氮转变为氧,首次发现人工放射性。
()参考答案:对6.1934年,约里奥-居里(Joliot-Curie)夫妇在研究α粒子对轻核作用时,发现了人工放射性,并第一次用化学方法分离了人工放射性同位素,这也是核反应化学工作的开端。
()参考答案:对7.中子活化分析是一种非常重要的放射化学分析方法。
()参考答案:对第二章测试1.放射性长期平衡的条件是()参考答案:母体核素的半衰期比子体核素的半衰期长很多2.γ衰变的特点是既不改变原子核的质量数A也不改变原子序数Z,仅仅只是损失结合能。
()参考答案:对3.α粒子穿过物质是几乎全部通过与原子壳层电子的静电相互作用损失能量,即α粒子与电子在不断碰撞。
()参考答案:对4.关于α衰变的描述,正确的是()参考答案:α粒子的动能远大于化学键能;α衰变核素可能发射单一能量的α粒子,也可能发射几种能量不同的α粒子;α衰变的核素其核子数减少4、核电荷数减少2;α粒子的能量一般在4-8MeV之间,其可用α能谱仪测定5.中子不足(即缺中子)的核素可能发生()参考答案:轨道电子俘获(EC);β+衰变6.中子过剩(即富中子)的核素发生()参考答案:β-衰变第三章测试1.为了减小和避免玻璃表面对放射性核素的吸附,不可采取的措施()参考答案:在碱性溶液中保存放射性溶液或进行操作;2.活性炭对氡的吸附是放热过程,因此,温度越低,其对氡的吸附 ( )参考答案:越低3.将玻璃器壁用二氯二甲基硅烷或其它憎水剂进行预处理可以有效降低玻璃对放射性核素的吸附。
萃取化学原理与应用第四章、中性络合萃取体系
i) 假设萃合物的组成为: Mw(NO3)y • mR3P=O • pH2O
ii) H2O的配位数:利用Karl Fisher滴定的方法进行确认
mR3P=O(O) + wMn+(a) + yNO3-(a)
Mw(NO3)y • mR3P=O(O)
Ke = [Mw(NO3)y•mR3P=O](O) / [R3P=O]m(O) [Mn+]w(a) [NO3-]y(a)
有机相中TBP的总浓度: CTBP(O) = [TBP](O) + ∑[TBP•jHNO3](O)
= [TBP](O) + ∑Βj[TBP](O) [HNO3]j(a)
= [TBP](O) (1 + ∑Βj[HNO3]j (a))
有机相中HNO3的总浓度 CHNO3(O) = [HNO3](O) + ∑j[TBP•jHNO3](O) = [HNO3](O) + ∑jΒj[TBP](O) [HNO3]j(a) = [HNO3](O) + [TBP](O)∑jΒj [HNO3]j (a)
实验思路如下:
i) 设计TBP的起始浓度为:0.1M、0.3M、0.5M、1M、2M、3M、纯 TBP;
ii) 设计HNO3的起始浓度为:0.1M、0.5M、1.05M、2.0M、3.0M、 4.0M、5.0M、…………….10M、12M;
iii) 让不同起始浓度TBP与不同起始浓度的HNO3混合、震荡、分相之后, 可以测得一系列平衡时水相中硝酸总浓度CHNO3(a),以及相应的有机相中
HNO3对TBP的平均配位数ñ为
ñ = CHNO3(O)-[HNO3](O) / CTBP(O) = ∑jΒj[HNO3]j(a) / (1 + ∑Βj[HNO3]j(a))
稀有金属作业复习题-总
稀有金属作业复习题-总钨冶金部分1、稀有金属根据其物理化学性质或其在矿物中的共生情况可分为哪几类?钨属于哪一类稀有金属?答:可分为以下五类:稀有轻金属、稀有高熔点金属、稀土金属、稀有分散性金属和稀有放射性金属。
钨属于稀有高熔点金属。
2、稀有金属生产一般要经历哪几个阶段?答:精矿分解、纯化合物的制取、金属生产、高纯致密稀有金属生产。
3、钨的氧化物有几种?写出它们的名称和分子式。
答:①三氧化钨WO3; ②二氧化钨WO2;③中间氧化物WO2.72、WO2.9。
4、钨的同多酸根离子有几种? 写出它们的名称与分子式。
它们的稳定存在与水溶液的PH 值有什么关系?答:仲钨酸根根离子A:HW6O215- 仲钨酸根离子Z:W12O4110--偏钨酸根离子:(HW6O203- )偏钨酸根离子H2W12O406-5、写出钨酸铵、仲钨酸铵和偏钨酸铵的分子式,按它们在水中的溶解度大小排序。
6、写出磷钨杂多酸、硅钨杂多酸的分子式,并指出中心原子。
7、钨的两种主要矿物是什么?写出其分子式。
8、钨精矿要求WO3含量达到多少?精矿中主要含有哪些杂质元素(写出五种以上)。
答:不低于65%精矿中主要含有的杂质元素:S、P、As、Fe、Mn、Sn、Si、Ca9、目前工业上常用的钨矿物原料的分解方法有哪几种?比较它们各自的优缺点。
(P22)答:(1)苏打高压浸出法:既适合用于处理白钨精矿,又适合用于处理低品位(WO3含量低至5%)的白钨、黑钨混合矿。
缺点:消耗大量的苏打,且无法回收,需要消耗大量的酸中和它,耗酸耗碱;对设备要求较高,设备结构比较复杂,因而一次性投资大。
(2)苛性钠浸出法:是当前分解黑钨精矿的主要方法,同时在碱过量系数大的情况下亦可分解黑白钨混合矿,甚至分解白钨精矿。
缺点:消耗大量的碱,处理白钨矿或黑白钨混合矿时浸出率较低,如需得到高浸出率,就需要加大压力,在高压浸出时又对设备要求高。
(3)苏打高温烧结-水浸法:既适用于处理黑钨精矿,也适用于处理白钨精矿或黑白钨混合的低品位中矿。
一种磷基萃取剂
一种磷基萃取剂磷基萃取剂(D2EHPA)是一种广泛应用于金属萃取和分离过程中的有机溶剂。
它具有较高的选择性和萃取效率,因此在矿床开采和冶炼等工艺中得到了广泛应用。
D2EHPA,即二(2-乙基己基)磷酸,是一种典型的磷基萃取剂。
它的化学式为C16H35O2P,结构中含有两个乙基己基烷基链和一个磷酸基团。
这种结构使得D2EHPA具有较高的亲脂性和极性,有利于其在溶液中形成络合物,从而实现金属离子的萃取。
D2EHPA常用于铜、镍、锌、钴等金属的萃取和分离过程中。
它可以与这些金属离子形成强络合物,从而实现其从溶液中的分离。
D2EHPA对于不同金属离子的选择性有所差异,这取决于金属离子的电荷、半径、配位数等因素。
通过调整溶液的pH值、D2EHPA的浓度和其他条件,可以实现对目标金属离子的选择性萃取。
D2EHPA的应用不仅局限于金属分离领域,还可以用于酸性废水处理、稀土元素的提取、催化反应的催化剂制备等方面。
在酸性废水处理中,D2EHPA可以与废水中的重金属离子发生络合反应,使其从废水中得到去除。
在稀土元素的提取中,D2EHPA可以与稀土元素形成络合物,实现其从混合物中的分离纯化。
在催化反应的催化剂制备中,D2EHPA可以作为载体或配体与金属离子结合,形成高效的催化剂。
然而,D2EHPA也存在一些不足之处。
首先,D2EHPA在萃取过程中容易与水分子发生胺化反应,形成胺酸盐,降低了其萃取效率。
其次,D2EHPA在强酸性条件下容易被水解,降低了其稳定性和寿命。
此外,D2EHPA的萃取过程需要耗费较多的能量和溶剂,增加了生产成本和环境负担。
为了克服这些问题,研究人员对D2EHPA进行了改性和优化。
他们通过引入不同官能团、改变链长和结构等措施,提高了D2EHPA的选择性、稳定性和萃取效率。
例如,将D2EHPA与其他有机分子或聚合物结合,形成复合萃取剂,可以进一步提高其萃取性能。
此外,优化萃取条件、减少能耗和溶剂消耗也是改进D2EHPA应用的重要方向。
萃取剂
其他萃取剂的开发研究
除了上述常用萃取剂外,国内外专家研究出了多种可用于萃取 稀土的萃取剂,如螯合萃取剂、硫代膦酸萃取剂、酰胺荚醚等。
结语
以上新型萃取剂均是围绕与中心原子( 如P、N、C) 直接连接 或在其附近的基团R 作为研究,主要考察其支链化程度,考 虑其空间位阻效应对萃取效果的影响。
国家对新型稀土萃取剂有提出了更高的要求,需寻找高效的绿 色合成方法,特别是有机磷萃取剂的继续探索变得尤其重要。
新型胺类萃取剂
对于胺类萃取剂,目前主要研究的是酰胺类萃取剂。酰胺类萃 取剂主要分为单酰胺类、酰亚胺类、3 - 氧戊二酰胺类、双 酰胺类,结构如图
酰胺类萃取剂表现出了良好的萃取性能,具有很高的研 究价值,但也具有很多的缺陷: 合成流程复杂,饱和容 量低,回收率小,需要大量盐析剂的同时也需有毒的稀 释剂稀释才能萃取。
有机磷萃取剂具有合成容易,萃取性能显著,对人体健康影响 较小的特性,受到了国内外研究人员的青睐。
美国氰胺公司合成的新型酸性膦类萃取剂Cyanex272 ( 如图2 ( c) 的分离系数远远大于P507,并且由于Cyanex272 分子中的 支链结构( 2,4,4 - 三甲基戊基) 的空间位阻效应,使得它 在萃取稀土离子时的选择性上优于P204 和P507。
谢谢观看
从有机膦( 磷) 萃取剂的空间位阻效应出发,近期国内科研人员合成 出了一批萃取性能优于Cyanex272的新型酸性有机膦萃取剂 当烷基结构为3 - 甲基丁基( HYY - 7) 和3,3- 二甲基丁基( HYY - 3) 时其萃取能力太强,几乎没有分离效果,但当烷基结构为2,4, 4 - 三甲基戊基( Cyanex272) 、1 - 甲基丁基( HYY - 8) 和环己 基( HYY - 11) 时恰恰相反,具有一定分离性能,萃取效果太差。只 有二( 2,3- 二甲基丁基) 次膦酸( HYY - 2) 表现出了良好的萃取 与分离性能
2024年萃取剂及安全选择(三篇)
2024年萃取剂及安全选择萃取时溶剂的选择是萃取操作的关键,它直接影响到萃取操作能否进行,对萃取产品的产量、质量和过程的经济性也有重要的影响。
萃取剂的性质决定了萃取过程的危险性大小和特点。
因此,当准备采用萃取操作时,首要的问题就是萃取溶剂的选择。
一个溶剂要能用于萃取操作,首要的条件是它与料液混合后,要能分成两个液相。
但要选择一个安全、经济有效的溶剂,还必须从以下几个方面作分析、比较。
(1)萃取剂的选择性萃取时所采用的萃取剂,必须对原溶液中欲萃取出来的溶质有显著的溶解能力,而对其他组分(稀释剂)应不溶或少溶,即萃取剂应有较好的选择性。
(2)萃取剂的物理性质萃取剂的某些物理性质也对萃取操作产生一定的影响。
密度萃取剂必须在操作条件下能使萃取相与萃余相之间保持一定的密度差,以利于两液相在萃取器中能以较快的相对速度逆流后分层,从而可以提高萃取设备的生产能力。
萃取剂大多为易产生静电的有机溶剂,在相混和流动过程中要消除静电的积累。
界面张力萃取物系的界面张力较大时,细小的液滴比较容易聚结,有利于两相的分离,但界面张力过大,液体不易分散,难以使两相混合良好,需要较多的外加能量。
界面张力小,液体易分散,但易产生乳化现象使两相难分离,因此应从界面张力对两液相?昆合与分层的影响综合考虑,选择适当的界面张力,一般说不宜选用张力过小的萃取剂。
常用体系界面张力数值可在文献中找到。
黏度萃取剂的黏度低,有利于两相的混合与分层,也有利于流动与传质,因而黏度小对萃取有利。
有的萃取剂黏度大,往往需加入其他溶剂来调节其黏度。
(3)萃取剂的化学性质萃取剂需有良好的化学稳定性,不易分解、聚合,并应有足够的热稳定性和抗氧化稳定性,对设备的腐蚀性要小。
萃取剂的化学性质决定了萃取过程中可能会出现的事故类型。
(4)萃取剂回收的难易通常萃取相和萃余相中的萃取剂需回收后重复使用,以减少溶剂的消耗量。
回收费用取决于回收萃取剂的难易程度。
有的溶剂虽然具有以上很多良好的性能,但往往由于回收困难而不被采用。
化工工艺流程中萃取剂的选择分析
化工工艺流程中萃取剂的选择分析摘要:随着市场经济发展的不断加快,化工行业为了能够更好的适应市场经济的需要,也在利用多种方式追赶着经济发展的步伐。
萃取剂在化工工艺流程中的有效运用,是提升化工行业水平和经济效益的重要手段,不仅能够提升生产效率,也能够在成本方面予以有效的控制,推动行业加快前进的脚步。
关键词:化工工艺;;萃取剂;选择分析引言为了设计绿色劳动力的生产,提高企业的经济效益,在化学领域进行更高质量的分离是必不可少的。
在本地化行业中,提取技术被广泛应用。
采用萃取技术不仅提高了整个生产的生产力和质量,而且减少了从源头上使用人员和实物等资源,做出了正确的选择,表明了萃取的好处。
此外,公司有关人员必须彻底分析提取的使用标准,研究提取流程,控制提取的速度和质量,提高优化效果。
1选择萃取剂注意的主要问题如果在选择提取资源时没有充分利用员工,则结果不太准确,可能会导致大量资源损失。
与此同时,我们需要更多的时间来大大影响和限制本地化行业的发展,并影响流程的进展。
员工在选择提取时必须注意以下问题。
第一,必须分析解决方案的性质,出现问题时,必须理顺问题,制定更合理的应急预防方案。
第二,必须考虑提取的容量,尽可能使用容量更大的药物。
分析分离成分也是必要的,主要是因为药物的两种溶液完全不兼容,以便检测药物的适宜性,并在可能的情况下选择更有选择性和无毒的提取方法,从而确保工作人员自身的安全。
最后,考虑到使用萃取器的价格,主要原因是大多数实验需要反复验证多次。
为了降低成本和避免资源消耗,重要的是要使用低成本的提取器来控制提取速度,在相同条件下选择更快、质量更好的提取。
2化工工艺流程中运用萃取剂的意义2.1增强生产效率化工工艺流程中,对特定的物质需要进行相应的处理才能够得到满足生产所需要的产品,如果只是通过物理的手段将物质的形态发生改变,所起到的效果十分微弱,几乎无法达到预期的效果。
也就是只有在经过化学变化后得到的物质,才是化工企业生产所需要的,萃取剂的出现能够有效的满足该方面的需求,更好的切合化工工艺流程的需要,让流程中每道工艺都能够快速开展,为化工生产提供更多的基础内容,生产效率也能得到有效提升。
Cyanex923与酸性膦酸萃取剂协同萃取Ce、F性能研究
Cyanex923与酸性膦酸萃取剂协同萃取Ce、F性能研究XXX(辽宁石油化工大学xxxxxxxxxxxxx xxxx班xxxxx)摘要协同萃取就是在两种或两种以上萃取剂组成的多元素萃取体系中,金属离子的萃取分配比D协显著大于每一萃取剂在相同条件下单独使用时的分配比之和D加合,即认为这一萃取体系有协同效应。
与此相反,若D协小于D加合则为反协同,如两值相等,则无协同。
本文主要研究了中性萃取剂三烷基氧膦(Cyanex 923)与酸性膦酸萃取剂二(2,4,4-三甲基)膦酸(P204)协同萃取Ce和F的性能。
具体内容如下:(1)考察了Cyanex923与P204单独体系对Ce(IV)、Ce(III)、F(I)及Ce(IV)-F混液的萃取。
确定体系中各离子是否可被Cyanex923和P204萃取。
(2)研究了Cyanex 923 与P204混合体系对Ce(IV)、F(I)、Ce(III)及Ce(IV)-F混液的协同萃取性能。
确定该混合体系各离子是否存在协同萃取效应。
计算了萃取Ce(IV)的协同增长因子。
用斜率法确定了Cyanex 923与P204确定两种萃取剂有最大协萃效应时的分配比,并探讨萃取机理。
(3)考察了温度对Cyanex923与P204混合体系萃取Ce(IV)的影响,计算Ce(IV)萃取的热力学常数。
关键词:Cyanex923,协同萃取,Ce,FResearh on the characters of cerium and fluorine synergistic extraction with Cyanex923 and organophosphoric acids extractantGuo HongfeiClass 0602, Environmental Science, School of Environmental and Biological Engineering, Liaoning Shihua University, Liaoning Fushun,113001AbstractSynergistic extraction means that the extraction distribution ratio D s yn e rgi st i c in the multielement systems composed by two or more extractant is much more than that of D a d d u c t with single extractant using in the same condition. Namely the extractant system is regarded to have synergistic effect. On the contrary, the system was regard to have anti- synergistic effect, if D s yn e rgi st i c is smaller that D a d d u c t and no synergistic effect when they are equal. The synergistic extraction of Ce and F with a neutral extractant named three alkylated phosphine oxide (Cyanex923) and a kind of organophosphoric acid extractant named bi-(2, 4, 4- trimethyl) phosphinic acid (P204) has been investigated. The following aspects were included in the thesis:(1) The extraction of Ce(IV), Ce(III), F(I) and Ce(IV)-F mixed solution with Cyanex923 and P204 alone was studied to determine whether the ions could be extracted by Cyanex923 and P204 or not.(2) The synergistic characters of Ce(IV), Ce(III), F(I) and Ce(IV)-F mixed solution with mixture of Cyanex 923 and P204 was investigated tomake sure the ions with synergistic extraction. The synergistic increasing factors were calculated. The distribution ratio in the maximum synergistic efficiency of the two extractant was obtained by slope analysis and the extraction mechanism was suggested.(4) The effect of temperature on Ce(IV) extraction with Cyanex923 and P204 mixture system was studied and The thermodynamic constant was calculated.Key words: Synergistic extraction, Cyanex923, Cerium, Fluorine目录1文献综述 (1)1.1稀土金属介绍 (3)1.2稀土分离概况 (6)1.3稀土的其它萃取分离技术 (12)2材料与方法 (16)2.1试剂 (16)2.2实验方法 (17)2.3分析方法: (17)3 结果与讨论 (199)3.1C YANEX 923及P204单独体系对C E,F混液的萃取 (19)3.2C YANEX 923-P204对C E(IV)、F(I)、C E(III)及C E(IV)-F混液的协同萃取 (22)3.3温度对协同萃取的影响 (28)3.4C YANEX 923和P204协萃体系对C E(IV)、C E(III)的分离系数 (29)4 结论 (30)参考文献 (32)致谢 (34)Cyanex923与酸性膦酸萃取剂协同萃取Ce、F性能研究1文献综述我国稀土资源丰富不仅储量大占世界首位而且品种齐全轻重稀土配套资源优势非常突出稀土元素在冶金玻璃陶瓷核工业电子工业农业及医药方面均有广泛的用途开发稀土资源对我国科技以及经济的发展都具有重要的战略意义。
常用的萃取溶剂有哪些
分离。
香成分等物质的萃取分离。
溶剂萃取法(有机溶剂萃取)属于液-液萃取, 是一种常用的化工单元操作。它是利用溶质在两 个互不混溶的液相(通常为水相和有机溶剂相) 中 溶解度和分配性质上的差异进行的分离操作。
❖ 混合: ❖ 分离: ❖ 溶剂回收:
❖ 分批萃取连续萃取 ❖ 单级和多级萃取 ❖ 多级错流萃取和多级逆流萃取
食品
化学
医药
生
化妆
物
品
超临界CO2萃取柑橘香精油的设备流程示意图
1.CO2储罐7,28.高,压9.分泵离3釜.萃取10釜.回流4,阀5,6.阀门
❖ 定义 利用 物 质在互不相溶的两相间分配系数的
差异来进行萃取的方法。
❖ 影响因素
成相聚合 物 和浓度
盐的种类和浓度
pH和温度
双水相萃取技术在生物分离中的应用实例
液膜能将与之不互溶的 适用于金属离子、烃类、
液体分开,使其中一侧液 有机酸、氨基酸和抗生素
体中的溶质选择性地透过 的分离及废水处理,在酶
液膜进入另一侧,实现溶 的包埋固定化和生物医学
质之间的分离。
方面的应用也前景广阔。
利用超临界流体作为萃 适用于脂肪酸、植物碱、
取剂,对物质进行溶解和 醚类、酮类、甘油酯、芳
应用? 液-固浸取技术的操作有何特点?
萃取操作示意图
萃取、洗涤和反萃取操作过程示意图
单级萃取示意图
多级错流萃取示意图
多级逆流萃取示意图
黑龙江生物科技职业学院
生物制药技术
生物分离技术
主讲人:张爱华
实验二 溶剂萃取法提取与 精制红霉素
21 目的要求
2 实验原理
3 材料用具
4 操作方法 5 注意事项 5
酸的萃取
酸的萃取酸的萃取除了在萃取化学方面有重要意义之外,在工业应用上也同样十分重要。
比如金属电积过程产生大量酸,如果要以萃取分离回收贫电解液的金属,就需要先萃取分离酸;金属配位阴离子以及高价金属的氧合阴离子实际都是酸根,在酸性条件下,它俯的萃取与一般无机酸萃取的规律相似,许多金属要在这种形态下被萃取。
另外,有些酸的萃取自身就是重要的工业过程,比如萃取法是精制磷酸的主要方法。
各种萃取剂的反应时,已经涉及到酸的萃取,由于酸的萃取无论从其化学反应,或者在实际萃取工艺中都十分重要,因此本节将比较系统地讨论酸的萃取反应和影响不同酸萃取的各种因素。
一、酸萃取反应的本质萃取酸包括萃取质子和酸根两部分,众所周知,对于任何酸分子而言,质子和酸根都是可以分开的,这就是酸的解离。
酸的酸性越强,在水溶液中的离解程度越大。
在萃取时萃取剂如何同时结合质子和酸根,就是反应的关键。
能够萃取酸的萃取剂都是具有给体原子的中性或碱性化合物,给体原子的孤对电子能和质子相互作用,但是质子与酸根也在相互作用,因此,随着萃取剂和酸根与质子相互作用的能力不同,演化出许多不同的反应机理,其本质就是对质子的争夺和与质子的作用方式。
二、萃取剂结合质子的能力萃取剂结合质子的能力与它的碱性相关,在第2幸叙述胺类萃取剂时已经说过,胺类萃取剂的碱性是以它的共轭酸的离解常数来表达的。
中性萃取剂也可以用同样的方式表示碱性。
如对于胺类或中性萃取剂N,加合质子,生成NH+,NH+离解H+的离解常数KBa反映了N的碱性。
KBa越大,NH+越容易离解,N结合H+的能力越弱,也就是N的碱性越弱;反之,KBa越小,NH+越不容易离解,N结合H+的能力越强,也就是N的碱性越强。
对于任何质子酸,酸性越强,即它的酸离解常数Ka越大,其共轭碱———酸根结合质子的能力就越弱。
质子酸被萃取的过程就是萃取剂与质子结合,同时又与酸根相互作用,形成中性萃合物,进入有机相。
按照萃取剂的碱性和被萃酸的酸性不同,可以分为以下几种情况。