[发明专利]一种采用离子液体微乳液萃取酸性溶液中轻稀土元素的方法有效
申请号: | 201910107617.6 | 申请日: | 2019-02-02 |
公开(公告)号: | CN109628769B | 公开(公告)日: | 2021-04-06 |
发明(设计)人: | 李勇;姜鹏;何金桂 | 申请(专利权)人: | 东北大学 |
主分类号: | C22B59/00 | 分类号: | C22B59/00;C22B3/40 |
代理公司: | 大连东方专利代理有限责任公司 21212 | 代理人: | 赵淑梅;李馨 |
地址: | 110819 辽宁*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 采用 离子 液体 乳液 萃取 酸性 溶液 稀土元素 方法 | ||
一种采用离子液体微乳液萃取酸性溶液中轻稀土元素的方法,属于稀土湿法冶金领域和离子液体萃取技术领域。所述方法为将离子液体微乳液与轻稀土原料液以O/A为1:2~1:8的比例进行混合,于振荡器中萃取,振荡器的转速为200~400r/min,萃取时间5~30min,萃取温度25~45℃;萃取完成后,经离心分离得到负载稀土的有机相和萃余液,离心转速1000~2000r/min,离心时间5~10min。本发明把离子液体加入到微乳液中,能够代替有机相或其他的成分,从而有效弥补了使用传统有机溶剂造成的工艺复杂、有机相损失和环境污染等问题,是一种绿色环境友好和经济效益好的稀土萃取工艺。
技术领域
本发明属于稀土湿法冶金领域和离子液体萃取技术领域,具体涉及一种采用离子液体微乳液萃取酸性溶液中轻稀土元素的方法。
背景技术
稀土元素是元素周期表中第ⅢB族,原子序数由57~71的镧系元素以及钇、钪共17个元素的总称。稀土因其独特的物理和化学性质,被广泛应用于冶金工程、航天航空、电子信息、石油化工、环境保护等领域。是现代高技术产业和国防尖端武器等领域不可或缺的关键材料。
稀土元素的分离方法主要有分级结晶法、分步沉淀法、离子交换色层法、萃取色层法、溶剂萃取法等。相对于其他萃取方法,溶剂萃取法因处理量大,连续生产在实际生产上具有明显优势。但常规溶剂萃取通常萃取率低,萃取时间长,反萃取以致造成二次污染是不可避免的,并且溶剂萃取易出现第三相等问题。微乳液一般是由有机溶剂、水、表面活性剂(有时添加助表面活性剂)组成的各向同性、透明、热力学稳定的分散体系。在金属离子提取分离方面显示了很好的前景。在提取分离金属离子所用的微乳液系必须是WinsorⅡ型,即W/O微乳液与水相的二相平衡体系。与传统的溶剂萃取相比,微乳液具有纳米级球状结构、快速的聚结分离速度及较高的增溶能力等特殊的性质。
离子液体是指在室温或室温附近温度下呈液态的仅由离子组成的物质,组成离子液体的阳离子一般为有机阳离子,阴离子可为无机阴离子或有机阴离子。它是近年来在绿色化学框架下发展起来的全新介质和软功能材料,具有熔点低、液态温度范围宽、不易挥发、溶解能力强、可设计性、电化学窗口宽等独特性质。
发明内容
本发明的目的是加入离子液体后不仅存在微乳液的各项优点,还会代替微乳液中的有机溶剂用量,从而改善对环境的影响,提供一种采用离子液体微乳液萃取酸性溶液中轻稀土元素的方法。目的是通过液-液萃取将稀土元素从酸性溶液中转移到离子液体中,通过离心分离,实现稀土从水溶液中的提取。
一种离子液体微乳液萃取体系,所述离子液体微乳液是由表面活性剂、助表面活性剂、有机溶剂、萃取剂、离子液体、水相按照75:50:75:18:4.5:14.2的质量比混合而成,所述水相为盐酸;所述表面活性剂为OP-4与OP-7混合而成,其中OP-4与OP-7质量比为3:2。
本发明中相比O/A指的是有机相与水相的体积比,本发明中指离子液体微乳液与轻稀土原料液的体积比。
本发明中配制离子液体微乳液体系,以OP-4和OP-7为表面活性剂,OP-4与OP-7质量比为3:2,表面活性剂(OP-4和OP-7)与助表面活性剂质量比为3:2,表面活性剂(OP-4和OP-7)与有机溶剂质量比为1:1,OP-4与离子液体质量比为10:1,OP-4与萃取剂质量比为2.5:1,水相盐酸占据整个体系的质量比为6%。
本发明中OP-4的全称为壬基酚聚氧乙烯(4)醚,OP-7的全称为壬基酚聚氧乙烯(7)醚,为商业购得。
优选地,所述助表面活性剂为苯甲醇或正戊醇。
优选地,所述有机溶剂为煤油。
优选地,所述萃取剂为二(2-乙基己基)磷酸或2-乙基已基膦酸单2-乙基已基酯。
优选地,所述离子液体为1-辛基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐。
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