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稀土分離無(wú)皂化萃取劑脫酸除鐵工藝研究

發(fā)布時(shí)間:2021-04-17 23:10
  目前,我國(guó)稀土分離工業(yè)普遍采用P507和P204萃取稀土,但現(xiàn)有的萃取體系常因氨水皂化而產(chǎn)生大量的氨氮廢水,嚴(yán)重污染環(huán)境。本課題組利用P507萃稀土、N235萃酸的性質(zhì),設(shè)計(jì)了一類無(wú)皂化萃取體系,即P507—N235雙溶劑體系。前期研究結(jié)果證明了P507—N235體系萃取分離稀土工藝的可行性,但P507—N235負(fù)載有機(jī)相經(jīng)反萃后有機(jī)相含有較高的酸度,難以循環(huán)使用,此外有機(jī)相中雜質(zhì)Fe3+的反萃也很困難。為解決這些問(wèn)題,現(xiàn)采用P507—N235載酸有機(jī)相分解稀土原料,考察此體系下料槳濃度、相比、浸出時(shí)間等因素對(duì)稀土萃取容量及分相的影響;同時(shí)研究了無(wú)皂化的P507單獨(dú)萃稀土、N235萃取萃余液酸后分解稀土原料的效果;最后探索了P507—N235體系下雜質(zhì)Fe3+的萃取及反萃效果。通過(guò)對(duì)載酸有機(jī)相分解碳酸釹的實(shí)驗(yàn)確定了其最優(yōu)工藝參數(shù)為:料漿濃度72.5g/L、浸出時(shí)間30min、相比1:1;在此條件下,體系對(duì)Nd的萃取容量為0.1185mol/L,且體系分相效果較好。同時(shí)也對(duì)載酸有機(jī)相分解氫氧化釹進(jìn)行了實(shí)驗(yàn),得出最優(yōu)的工藝參數(shù)為:料漿濃度73.3g/L、浸出時(shí)間50min、相比1:1;此時(shí)... 

【文章來(lái)源】:江西理工大學(xué)江西省

【文章頁(yè)數(shù)】:59 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
目錄
第一章 緒論
    1.1 稀土概述
    1.2 稀土萃取分離提純技術(shù)
        1.2.1 稀土溶劑萃取技術(shù)進(jìn)展
        1.2.2 萃取體系及萃取劑
            1.2.2.1 萃取劑的選擇
            1.2.2.2 常見萃取體系及特點(diǎn)
        1.2.3 無(wú)皂化稀土萃取研究現(xiàn)狀
    1.3 課題來(lái)源及研究目的
        1.3.1 課題來(lái)源
        1.3.2 課題研究目的
    1.4 課題研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.1 研究?jī)?nèi)容
        1.4.2 創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 P507-N235 載酸有機(jī)相分解稀土研究
    2.1 實(shí)驗(yàn)方案
    2.2 實(shí)驗(yàn)試劑及設(shè)備
    2.3 分析檢測(cè)方法
        2.3.1 稀土濃度測(cè)定
        2.3.2 水相酸度測(cè)定
    2.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
        2.4.1 載酸有機(jī)相分解碳酸釹實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
            2.4.1.1 料漿濃度對(duì) Nd 萃取容量的影響
            2.4.1.2 浸出時(shí)間對(duì) Nd 萃取容量的影響
            2.4.1.3 相比對(duì) Nd 萃取容量的影響
        2.4.2 載酸有機(jī)相分解氫氧化釹實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
            2.4.2.1 料漿濃度對(duì) Nd 萃取容量的影響
            2.4.2.2 相比對(duì) Nd 萃取容量的影響
            2.4.2.3 浸出時(shí)間對(duì) Nd 萃取容量的影響
    2.5 本章小結(jié)
第三章 P507 萃取與載酸 N235 分解稀土研究
    3.1 實(shí)驗(yàn)方案
    3.2 實(shí)驗(yàn)試劑及設(shè)備
    3.3 分析檢測(cè)方法
    3.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
        3.4.1 P507-煤油萃取 LaCl3實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
            3.4.1.1 相比對(duì)萃取容量的影響
            3.4.1.2 料液濃度對(duì)萃取容量的影響
            3.4.1.3 萃取時(shí)間對(duì)萃取容量的影響
        3.4.2 N235-煤油-A1416 體系萃取萃余料液酸的研究
            3.4.2.1 N235 濃度對(duì)料液中酸萃取率的影響
            3.4.2.2 添加劑 A1416 濃度對(duì)料液中酸萃取率的影響
            3.4.2.3 相比對(duì)料液中酸萃取率的影響
        3.4.3 載酸 N235-煤油-A1416 分解氫氧化釹的研究
            3.4.3.1 相比對(duì)氫氧化釹分解率的影響
            3.4.3.2 反應(yīng)時(shí)間對(duì)氫氧化釹分解率的影響
            3.4.3.3 攪拌強(qiáng)度對(duì)氫氧化釹分解率的影響
    3.5 本章小結(jié)
第四章 P507-N235 復(fù)合有機(jī)相中雜質(zhì)鐵的脫除
    4.1 實(shí)驗(yàn)方案
    4.2 實(shí)驗(yàn)試劑及設(shè)備
    4.3 分析檢測(cè)方法
    4.4 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
        4.4.1 P507-N235 體系萃取 Fe3+的實(shí)驗(yàn)
            4.4.1.1 振蕩時(shí)間對(duì) Fe3+萃取率的影響
3+萃取率的影響">            4.4.1.2 相比對(duì) Fe3+萃取率的影響
2C2O4-HCl 反萃實(shí)驗(yàn)研究">        4.4.2 H2C2O4-HCl 反萃實(shí)驗(yàn)研究
        4.4.3 EDTA 絡(luò)合反萃試驗(yàn)研究
3+反萃率的影響">            4.4.3.1 初始溫度對(duì) Fe3+反萃率的影響
3+反萃率的影響">            4.4.3.2 反萃時(shí)間對(duì) Fe3+反萃率的影響
3+反萃率的影響">            4.4.3.3 EDTA 濃度對(duì) Fe3+反萃率的影響
        4.4.4 錯(cuò)流反萃除鐵
    4.5 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間的研究成果


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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[2]P507與N235混合溶劑的穩(wěn)定性及對(duì)NdCl3的協(xié)萃效應(yīng)[J]. 楊幼明,藍(lán)橋發(fā),鄧聲華,聶華平,葉信宇.  中國(guó)稀土學(xué)報(bào). 2013(04)
[3]P507-N235體系稀土萃取分離性能研究[J]. 楊幼明,鄧聲華,藍(lán)橋發(fā),聶華平,葉信宇.  有色金屬科學(xué)與工程. 2013(03)
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[5]稀土氨氮廢水處理技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 周顏宏,呂平,竇艷銘.  北方環(huán)境. 2012(02)
[6]高濃度氨氮廢水的危害及主要治理技術(shù)[J]. 韓靜.  北方環(huán)境. 2011(12)
[7]高濃度氨氮廢水處理技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 羅龍海.  四川化工. 2011(06)
[8]Extraction and stripping of rare earths using mixtures of acidic phosphorus-based reagents[J]. 王香蘭,李薇,李德謙.  Journal of Rare Earths. 2011(05)
[9]酸分級(jí)結(jié)晶法分離稀土鑭鈰[J]. 李芳,孫都成,王興磊.  化工技術(shù)與開發(fā). 2009(09)
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碩士論文
[1]P507-N235體系稀土無(wú)皂化萃取分離關(guān)鍵技術(shù)研究[D]. 鄧聲華.江西理工大學(xué) 2012
[2]稀土冶煉分離中氨氮廢水處理調(diào)研報(bào)告[D]. 劉文民.內(nèi)蒙古大學(xué) 2009



本文編號(hào):3144308

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