动力学推拉体系分离镨/钕新方法及机理研究

来源 :中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tanli357
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溶剂萃取法是工业上应用最广泛的分离纯化稀土元素的方法。稀土元素的物理化学性质极其相近,使得稀土元素的分离十分困难,特别是相邻稀土元素的分离更加困难,目前采用溶剂萃取法获得单一的稀土产品需要成百上千的萃取级数。怎样提高稀土元素之间的分离系数一直备受研究者的关注。热力学平衡态分离稀土元素的研究已取得了很多的进展,一定程度上改善了稀土分离的工艺。一些研究报道了某些萃取体系中动力学分离系数远远大于热力学平衡态分离系数的现象,而目前关于动力学萃取分离的实验和理论的研究均比较少,因此研究动力学方法分离稀土元素具有十分重要的意义。本文以相邻稀土元素中分离十分困难的Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)为分离目标,研究了萃取剂[A336][NO3]萃取 Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的动力学,提出了动力学推拉体系[A336][NO3]-DTPA分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的新工艺。具体研究内容和结果如下:采用单液滴法研究了[A336][NO3]萃取Pr(Ⅱ)、Nd(Ⅲ)的动力学。通过考察柱长,毛细管孔径,稀土离子浓度,盐析剂浓度,酸度,萃取剂浓度对初始萃取速率的影响,获取[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)、(Ⅲ)的速率方程,同时考察了温度对初始萃取速率的影响,得到萃取反应的活化能,活化熵,活化焓,并且推导萃取反应机理。由[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)、(Ⅲ)的速率方程得出,[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)的反应速率常数是萃取Nd(Ⅲ)的反应速率常数的2.04倍。温度实验结果表明,[A336][NO3]萃取 Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的表观活化能分别为 9.145 kJ/mol 和 11.604 kJ/mol,[A336][NO3]对 Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的萃取过程均为扩散控制。[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的初始速率均随毛细管孔径的增加而减小,萃取反应发生在液液界面,而不是体相。[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的活化焓分别为6.573 kJ/mol 和 9.055 kJ/mol,[A336][NO3]对 Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的萃取反应为快反应。[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的活化熵分别为-833.61 J/(mol·K)和-836.25 J/(mol·K),[A336][NO3]对Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的萃取反应均服从SN2机制,生成的萃合物的结构比萃取剂分子更加有序。基于萃取剂[A336][NO3]萃取Pr(Ⅲ)的速率快于萃取Nd(Ⅲ),水溶性络合剂DTPA络合Nd(Ⅲ)的速率快于络合Pr(Ⅲ),提出了动力学推拉体系分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的柱萃取工艺。考察了络合剂加入方式,络合剂pH,络合剂加入量,盐析剂浓度,水相Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)初始摩尔比,水相料液的pH,萃取剂浓度对分离系数的影响。实验结果表明,当[A336][N03]以液滴的形式从萃取柱的底端喷出进入水相时,即萃取初始时,将DTPA的水溶液从萃取柱的底部快速注入,发现Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的分离系数随着萃取时间的增加而明显增大。优化萃取条件后,Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的分离系数的最大值达到21.7,远大于该萃取体系平衡态分离系数5.8。达到最大分离系数对应的萃取时间是290 min,有机相与水相的相比O/W为20:1。DTPA的加入方式不同,Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的分离系数有显著的差异,表明DTPA与Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)络合速率的差异对于动力学分离有重要作用。改变络合剂pH,络合剂加入量,水相料液的pH,DTPA络合Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的速率发生改变,从而影响[A336][N03]萃取Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的速率。DTPA对Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)络合速率的快慢与[A336][N03]萃取Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的速率匹配时,动力学推拉效应明显,可以得到较高的分离系数。采用气泡油膜作为有机相的载体强化萃取动力学推拉体系分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的工艺。考察了络合剂pH,络合剂加入量,盐析剂浓度,水相Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)初始摩尔比,水相料液的pH,萃取剂浓度对分离系数的影响。实验结果表明,水相Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)初始摩尔比为1:4,DTPA的pH为5.0,DTPA的浓度为0.0223 mol/L,LiN03的浓度为4 mol/L,水相料液的pH为3.0,[A336][N03]的浓度为0.4 mol/L时,分离系数的最大值达到11.5。达到最大分离系数对应的萃取时间是160 min,有机相与水相的相比O/W为1:2。与液滴形式对比,气泡油膜作为有机相的载体大大降低了萃取时间和有机相与水相的相比,提高了萃取效率,降低了有机相的消耗量。建立了[A336][N03]-DTPA体系动力学分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的数学模型。发现水相中未被DTPA络合的Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的浓度比对动力学推拉效应有十分重要的作用。水相中未被DTPA络合的Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的浓度比大于1:0.925时,不利于动力学推拉分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ);水相中未被DTPA络合的Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)的浓度比在1:2.04到1:0.925之间,有利于动力学推拉分离Pr(Ⅲ)、Nd(Ⅲ)。
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